<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agronauka</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Аграрная наука Евро-Северо-Востока</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Science Euro-North-East</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2072-9081</issn><issn pub-type="epub">2500-1396</issn><publisher><publisher-name>FARC North-East</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.30766/2072-9081.2018.67.6.26-32</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agronauka-273</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ: РАСТЕНИЕВОДСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ОRIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES: PLANT GROWING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние метеоусловий вегетации на содержание фотосинтетических пигментов в листьях мягкой яровой пшеницы</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The influence of meteorological conditions of vegetation on the content of photosynthetic pigments in leaves of soft spring wheat</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Амунова</surname><given-names>О. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Amunova</surname><given-names>O. S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">priemnaya@fanc-sv.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V.Rudnitsky</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>67</volume><issue>6</issue><fpage>26</fpage><lpage>32</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Амунова О.С., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Амунова О.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Amunova O.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/273">https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/273</self-uri><abstract><p>В условиях Кировской области изучено состояние пигментного комплекса листьев мягкой яровой пшеницы 2 сортов и 9 перспективных линий в период “кущение -цветение” для определения влияния на него метеоусловий, контрастных по влагообеспеченности и температурным показателям лет. В период исследований (2016-2017 гг.) у большинства генотипов содержание хлорофиллов (Chl a, Chl b) и каротиноидов (Car) в одни и те же фазы развития растений статистически значимо (при p ≤ 0,05) отличалось. Выделены линии С-65, С-122 и С-129, в листьях которых содержалось большее, чем среднее по опыту или равное с ним количество пигментов. Показано, что условия вегетации в большей степени повлияли на количественное содержание пигментов, в меньшей -на их соотношение. Отмечена незначительная и средняя (7,1...14,5%) межсортовая вариабельность по содержанию Chl a в реакционных центрах (РЦ) фотосистем, Chl b и Car в листьях. Средняя вариабельность, отмеченная в фазу цветения, позволяет использовать абсолютные значения содержания пигментов в качестве дополнительного компонента при отборе селекционных линий. В условиях избыточного увлажнения выявлены парные корреляции (при p≤0,05) между высотой растений и содержанием Chl a и Chl b в фазу кущения (r = -0,67 и -0,69 соответственно), высотой растений и содержанием Car в фазу цветения (r = -0,65). Количество Chl a, Chl b и Car в фазу выхода в трубку статистически значимо коррелировало с продуктивной кустистостью (r = 0,67, 0,64 и 0,68 соответственно), числом зерен главного колоса (r = 0,70, 0,63 и 0,68) и массой зерна с растения (r = 0,69, 0,61 и 0,73). В условиях засухи содержание Chl a и Chl b значимо коррелировало с длиной главного колоса (r = 0,71 и 0,65 соответственно) и массой зерна главного колоса (r = 0,73 и 0,77). Оценка генотип-средовых взаимодействий между одноименными параметрами, характеризующими пигментный комплекс в разные годы, показала, что условия вегетации сильно повлияли на выраженность большинства из них. Слабое взаимодействие генотип - год проявилось по содержанию Car в 1 г сухого вещества в фазу цветения (rg = 0,61).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Under the conditions of the Kirov region the state of the pigment complex of leaves of soft spring wheat of 2 varieties and 9 promising lines was studied during “tillering - flowering” period to determine the influence of weather conditions in years contrasting in moisture availability and temperature indicators. During the study period of 2016-2017, the content of chlorophylls (Chl a, Chl b) and carotenoids (Car) in the majority of genotypes in one and the same phases of plant development statistically significantly varied (at p ≤ 0.05). The C-65, C-122 and C-129 lines were selected, the leaves of which contained more than the average of the experiment or an equal amount of pigments. It is shown that vegetation conditions had a greater impact on the quantitative content of pigments, and to a lesser extent on their ratio. An insignificant and medium (7.1 - 14.5%) inter-varietal variability in the content of Chl a in the reaction centers (RC) of photosystems, Chl b and Car in the leaves was noted. The average variability noted in the flowering phase allows to use the absolute values of the pigment content as an additional component in the selection of breeding lines. Under conditions of excessive moisture, paired correlations (at p ≤ 0.05) were found between plant height and Chl a and Chl b content in the tillering phase (r = -0.67 and -0.69, respectively), and also with Car content in the flowering phase (r = -0,65). The number of Chl a, Chl b and Car in the phase of entering the tube was statistically significantly correlated with productive bushiness (r = 0.67, 0.64 and 0.68, respectively), the number of grains of the main spike (r = 0.70, 0.63 and 0.68) and the mass of grain per plant (r = 0.69, 0.61 and 0.73). Under drought conditions, the content of Chl a and Chl b was significantly correlated with the length of the main spike (r = 0.71 and 0.65, respectively) and the mass of the main spike grain (r = 0.73 and 0.77). An assessment of genotype-environment interactions between the same parameters characterizing the pigment complex in different years showed that the growing season conditions strongly influenced the severity of most of them. Weak interaction genotype - year was manifested by the Car content in 1 g of dry matter in the flowering phase (rg = 0.61).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>метеорологические условия</kwd><kwd>пигментный комплекс</kwd><kwd>мягкая яровая пшеница</kwd><kwd>хлорофилл</kwd><kwd>каротиноиды</kwd><kwd>фазы вегетации</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>weather conditions</kwd><kwd>pigment complex</kwd><kwd>soft spring wheat</kwd><kwd>chlorophyll</kwd><kwd>carotenoids</kwd><kwd>growth phases</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баталова Г.А. Овес в Волго-Вятском регионе. Киров: ООО Орма, 2013. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баталова Г.А. Овес в Волго-Вятском регионе. Киров: ООО Орма, 2013. 288 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коряковцева Л.А., Волкова Л.В. Обоснование параметров модели высокоурожайного сорта яровой мягкой пшеницы для условий Нечерноземной зоны России // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. № 6(43). С. 195-217.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коряковцева Л.А., Волкова Л.В. Обоснование параметров модели высокоурожайного сорта яровой мягкой пшеницы для условий Нечерноземной зоны России // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. № 6(43). С. 195-217.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Щенникова И.Н. Модели сортов ярового ячменя для условий Волго-Вятского региона // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2015. № 6(49). С. 9-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Щенникова И.Н. Модели сортов ярового ячменя для условий Волго-Вятского региона // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2015. № 6(49). С. 9-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гребенникова И.Г., Алейников А.Ф., Стёпочкин П.И. Построение модели сорта яровой тритикале на основе современных информационных технологий // Вычислительные технологии. 2016. Т. 21. С. 53-64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гребенникова И.Г., Алейников А.Ф., Стёпочкин П.И. Построение модели сорта яровой тритикале на основе современных информационных технологий // Вычислительные технологии. 2016. Т. 21. С. 53-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вологжанина Е.Н., Баталова Г.А., Туликова М.В., Пермякова С.В. Влияние почвенной кислотности на фотосинтетический аппарата пленчатого овса // Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве: материалы Междунар. научн.-практ. конф. Киров: НИИСХ Северо- Востока, 2015. С. 67-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Вологжанина Е.Н., Баталова Г.А., Туликова М.В., Пермякова С.В. Влияние почвенной кислотности на фотосинтетический аппарата пленчатого овса // Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве: материалы Междунар. научн.-практ. конф. Киров: НИИСХ Северо- Востока, 2015. С. 67-71.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Croce R., van Amerongen H. Natural strategies for photosynthetic light harvesting // Nature Chemical Biologi. 2014. 10. P. 492-501. Режим доступа: https://doi.org/0.1038/nchembio.1555 (дата обращения: 6.03.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Croce R., van Amerongen H. Natural strategies for photosynthetic light harvesting // Nature Chemical Biologi. 2014. 10. P. 492-501. Режим доступа: https://doi.org/0.1038/nchembio.1555 (дата обращения: 6.03.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баталова Г.А., Лисицын Е.М. Динамика относительного содержания фотосинтетических пигментов в листьях овса // Аграрная наука ЕвроСеверо-Востока. № 6(37). 2013. С. 9-12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баталова Г.А., Лисицын Е.М. Динамика относительного содержания фотосинтетических пигментов в листьях овса // Аграрная наука ЕвроСеверо-Востока. № 6(37). 2013. С. 9-12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Demming-Adams B., Adams W.W. III The role of xanthophylls cycle carotenoids in the protection of photosynthesis // Trends and Plant Science. 1996. V. 1. P. 21-27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Demming-Adams B., Adams W.W. III The role of xanthophylls cycle carotenoids in the protection of photosynthesis // Trends and Plant Science. 1996. V. 1. P. 21-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тарасенко С., Живлюк Е. Пигментный состав сортов мягкой озимой пшеницы // Наука и инновации. 2009. № 7(77). С. 25-28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тарасенко С., Живлюк Е. Пигментный состав сортов мягкой озимой пшеницы // Наука и инновации. 2009. № 7(77). С. 25-28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Houborga R. McCabea M.F., Cescattib A., Gitelson A.A. Leaf chlorophyll constraint on model simulated gross primary productivity in agricultural systems // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2015. 43. P. 160-176. Режим доступа: http://dx.doi. org/10.1016/j.jag.2015. 03.016 (дата обращения: 28.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Houborga R. McCabea M.F., Cescattib A., Gitelson A.A. Leaf chlorophyll constraint on model simulated gross primary productivity in agricultural systems // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2015. 43. P. 160-176. Режим доступа: http://dx.doi. org/10.1016/j.jag.2015. 03.016 (дата обращения: 28.02.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li X., Xiao J., He B. Chlorophyll fluorescence observit by OCO-2 is strongly related to gross primary productivity estimated from flux towers in temperate forests // Remote Sensing of Environment. 2018. 204. P. 659-671. Режим доступа: http://doi.org/10. 1016/j.rse. 2017.09.034 (дата обращения: 25.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li X., Xiao J., He B. Chlorophyll fluorescence observit by OCO-2 is strongly related to gross primary productivity estimated from flux towers in temperate forests // Remote Sensing of Environment. 2018. 204. P. 659-671. Режим доступа: http://doi.org/10. 1016/j.rse. 2017.09.034 (дата обращения: 25.02.2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. Вып. 1. 270 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. Вып. 1. 270 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lichtenthaler H.K., Bushmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. F4.3.1-F4.3.8.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lichtenthaler H.K., Bushmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. F4.3.1-F4.3.8.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
