Способ отбора растений картофеля с повышенным содержанием антоцианов

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов, включающий подбор исходных родительских форм, получение гибридов, отбор образцов и их анализ, отличающийся тем, что в фазу массового цветения растений выделяют образцы с красно-фиолетовой окраской венчика соцветий, а на 60-й день после посадки из них выделяют образцы с красной и розовой окраской кожуры клубней, в которой содержание пеларгонидин 3-глюкозида составляет 78-95 мг/кг. Предлагаемое изобретение позволит ускорить и упростить способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов в кожуре клубней при создании новых сортов и снизить его трудоемкость. 2 табл.

 

Изобретение относится к селекции растений и может быть использовано для отбора образцов картофеля с целью создания сортов с повышенным содержанием антоцианов (пеларгонидин 3-глюкозида) в кожуре клубня.

Использование кожуры клубней картофеля при производстве натуральных пищевых красителей является актуальным и экономически выгодным направлением. Объясняется это, во-первых, безотходным производством картофелепродуктов, где мякоть клубня употребляется для получения чипсов, фри, крахмала, спирта, а кожура служит для извлечения из нее антоцианов - растительных пигментов. Во-вторых, концентрация пигментов в большом количестве сосредоточена в кожуре, а не в мякоти клубня картофеля. В-третьих, отдельные антоцианы легче извлекать из кожуры, чем из самого клубня, так как в его мякоти присутствуют крахмальные зерна, которые затрудняют экстракцию глюкозидных веществ - пеларгонидин 3-глюкозид. Пеларгонидин 3-гюкозид является одним из шести антоциановых соединений, имеет простую структуру и является веществом красного цвета. Инъекция пеларгонидин 3-глюкозида снижает уровень глюкозы в крови человека и увеличивает уровень инсулина в сыворотке крови и затем снижает уровень гликозилирования гемоглобина. Применение пеларгонидина 3-глюкозида в питании человека дает возможность защиты клеток кожи человека от УФ (А) лучей и меньшего повреждения ДНК при концентрации от 0.05 мг/мл до 0.5 мг/мл. Считается, что пеларгонидин 3-глюкозид в наиболее высоких количествах содержится в клубнике. Вклад картофеля, как источника этого глюкозида, гораздо выше из-за количества его потребления, возможности круглогодичного использования, что не скажешь о клубнике, которая характеризуется сезонностью выращивания и дороговизной ягод.

Известен способ выведения сорта с окрашенной мякотью клубня, включающий изучение исходных форм и включение их в скрещивание (см., например, Тайков В.В., Удовицкий А.С., Киру С.Д., Дергилева Т.Т., Ахмет А.З. Новый сорт картофеля Киру с окрашенной мякотью клубней создан совместно селекционерами Казахстана и России. - Сб. трудов международной дистанционной научно-практической конференции. «Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства», 2018. - С. 377-382).

Недостатком способа выведения сорта с окрашенной мякотью, является отсутствие изучения окраски других частей растений (венчика соцветий, кожуры), что увеличивает срок исследований и не позволяет отбирать образцы на первоначальных этапах селекции.

Известен также способ создания исходного материала картофеля с цветной мякотью клубней (см., например, Козлов В.А. Создание исходного материала картофеля с цветной мякотью клубней. - Картофелеводство: сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»; редкол.: С.А. Турко (гл. ред.) и др. - Минск, 2014. - Т. 22. - С. 29-34).

Недостатком способа создания исходного материала картофеля с цветной мякотью клубней является отсутствие исследований на соответствие окраски частей растений с количественным содержанием антоцианов и их идентификации.

Цель изобретения - упрощение способа отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов в кожуре клубня и их идентификацию, ведущее к ускорению выведения сортов с антиоксидантными свойствами.

Указанная цель достигается тем, что способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов, включающий подбор исходных родительских форм, получение гибридов, отбор образцов и их анализ, отличающийся тем, что в фазу массового цветения растений выделяют образцы с красно-фиолетовой окраской венчика соцветий, а на 60-й день после посадки из них выделяют образцы с красной и розовой окраской кожуры клубней, в которой содержание пеларгонидин 3-глюкозида составляет 78-95 мг/кг.

По сравнению с прототипом признаками изобретательского уровня предлагаемого способа отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов в кожуре клубней является следующее:

1. «… в фазу массового цветения растений выделяют образцы с красно-фиолетовой окраской венчика соцветий…», что позволяет:

- на первоначальном этапе провести визуальный отбор образцов, что способствует повышению эффективности отбора;

- сократить количество образцов и их анализов, так как проводится в краткие сроки, в период наблюдения и по конкретной окраске венчика соцветий (красно-фиолетовой);

- сокращается время отбора образцов картофеля.

2. «…на 60-й день после посадки из них выделяют образцы с красной и розовой окраской кожуры клубней…», что позволяет:

- использовать данный отбор в комплексе на хозяйственно ценные признаки (скороспелость), так как проводится в фазу, когда происходит активное клубненакопление;

- сократить трудоемкость и время на проведение отбора образцов, так как не требуется дополнительных методов оценки и отбираются сорта и гибриды с розовой и красной окраской кожуры.

3. «…в которой содержание пеларгонидин 3-глюкозида составляет 78-95 мг/кг.», что позволяет:

- сделать вывод о высоком содержании антоцианов в кожуре клубней, что увеличивает антиоксидантную активность образцов картофеля;

- найти связь между красной и розовой окраской кожуры клубня с содержанием пеларгонидин 3-глюкозида;

- отобрать образцы картофеля с повышенным содержанием пеларгонидин 3-глюкозида, что способствует использованию выделенных гибридов в целенаправленных скрещиваниях на повышенное содержание антоцианов.

Признаки, указанные в отличительной части описания достижения цели, доказывают, что заявляемый способ обладает новизной. Совокупность признаков, приведенных в сравнении свойств заявляемого и известного решений, дает основание сделать вывод, что заявляемый способ имеет изобретательский уровень.

Предлагаемый способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов в кожуре картофеля осуществляется следующим образом. В подготовленную почву на селекционном участке высаживают образцы картофеля с нормой посадки 38 тыс. семенных клубней на гектар, схема посадки 90x30, где 90 - ширина междурядий, см; 30 - расстояние между высаженными семенными клубнями, см. Всего ежегодно высаживается 150-250 сортов по 5-50 штук клубней. За время вегетации проводят все агротехнические приемы (междурядные обработки, уничтожение сорняков и вредителей, обработки против грибных болезней). При оценке образцов осуществляют фенологические наблюдения по Методическим указаниям Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург, 2010). С достижением растений фазы массового цветения производят визуальную оценку окраски венчика соцветий по девятибалльной шкале по всей делянке: 1 - белая; 2 - кремовая; 4 -розовая; 5 - красно-фиолетовая; 7 - голубая; 8 - сине-фиолетовая; 9 - темно-фиолетовая.

На 60-й день после посадки проводят динамические копки на трех кустах от делянки для определения скороспелости сортов картофеля. В это же время осуществляют визуальную оценку цвета кожуры клубней по девятибалльной шкале: 1 - белая; 2 - светло-желтая; 3 - желтая; 4 - желто-коричневая; 5 - розовая; 6 - красная; 7 - красно-фиолетовая; 8 - сине-фиолетовая; 9 -темно-фиолетовая. Проводят отбор образцов картофеля с красной и розовой окраской кожуры клубней, для определения содержания и идентификации антоцианов в кожуре. От каждого образца отбирают по 3-4 клубня массой от 40 граммов, в которых определяют антоциановые вещества методом масс-спектрометрии с помощью ловушки Amazon SL (Bruker, Германия).

Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2.

Анализ таблицы 1 показывает, что растения сортов картофеля с красно-фиолетовым венчиком соцветия имеют розовую и красную окраску кожуры клубня.

Примечание. Приведены средние арифметические значения параметров в разрезе сортов и их доверительные интервалы (±SEM).

Результаты таблицы 2 показывают, что образцы картофеля с розовой и красной окраской кожуры имеют повышенные содержания антоцианов - пеларгонидин 3-глюкозида (78,3±0,3, 95,4±0,3) по сравнению с сортами, имеющих другую окраску кожуры клубней.

Применение предлагаемого изобретения позволит ускорить и упростить способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов в кожуре клубней при создании новых сортов и снизить его трудоемкость и затраты.

Способ отбора образцов картофеля с повышенным содержанием антоцианов, включающий подбор исходных родительских форм, получение гибридов, отбор образцов и их анализ, отличающийся тем, что в фазу массового цветения растений выделяют образцы с красно-фиолетовой окраской венчика соцветий, а на 60-й день после посадки из них выделяют образцы с красной и розовой окраской кожуры клубней, в которой содержание пеларгонидин 3-глюкозида составляет 78-95 мг/кг.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области биохимии, в частности к растению томата, имеющему улучшенную устойчивость к вирусу желтой курчавости листьев томата и не имеющему некроз, а также к его части.
Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ ускорения получения линии-донора устойчивости подсолнечника к расе G заразихи, включающий сбор семян заразихи на посевах гибрида подсолнечника, частично устойчивого к расе G заразихи, идентификацию расовой принадлежности семян заразихи и отбор образцов, представляющих расу G, посев в теплице семян перспективного гибрида подсолнечника, восприимчивого к расе G заразихи, на инфицированном семенами этой расы фоне, отбор устойчивых растений через 25 дней от их всходов, пересадку отобранных устойчивых растений на инфицированный семенами расы G заразихи фон в теплице, доращивание их до фазы «цветение», самоопыление и доращивание до сбора урожая, прохождение собранными семенами подсолнечника периода покоя, посев прошедших период покоя семян на инфицированный семенами расы G заразихи фон в теплице, далее осуществляют такие же операции и в той же последовательности, какие были выполнены после посева семян восприимчивого к расе G заразихи гибрида подсолнечника - от «отбора» и до сбора урожая и прохождения собранными семенами периода покоя, посев прошедших период покоя семян подсолнечника на инфицированный семенами расы G заразихи фон в теплице, отбор не пораженных (устойчивых) заразихой растений через 25 дней после их всходов, пересадка их в поле, доращивание до фазы «цветение», изолирование корзинок подсолнечника, самоопыление, доращивание до сбора урожая, использование собранных семян подсолнечника в качестве линии-донора устойчивости к расе G заразихи.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ отбора генотипов пшеницы озимой с повышенным содержанием в зерне белка и клейковины по эффективности использования воды, заключающийся в расчете отношения интенсивности фотосинтеза к интенсивности транспирации, включающий измерение интенсивности фотосинтеза и интенсивности транспирации флаговых листьев, которое проводят в фазу налива зерновок с 8:00 до 10:00 часов дня по местному времени с помощью переносного газоанализатора марки GFS-3000 FL, измерительную камеру которого прикрепляют к листу растения, при этом в измерительной камере устанавливают режим освещения - 1000 мкмоль/м2с, при этом генотипами с повышенным содержанием в зерне белка и клейковины признаются сорта и селекционные образцы со значением эффективности использования воды на 30% больше от средней по оцениваемой выборке.

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу идентификации растения канолы, обладающего резистентностью к черной ножке. При этом способ включает детекцию в растении канолы по меньшей мере одного маркера, сцепленного с резистентностью к черной ножке.

Изобретение относится к сельскому хозяйству применительно к селекции винограда на иммунитет к патогенным грибам. Способ индуцированного мутагенеза при селекции винограда на устойчивость к милдью и оидиуму осуществляют путем обработки семян электроактивированной водой кислой реакции, когда семена находятся в электролитической ячейке и подвергаются воздействию постоянного электрического тока напряженностью 65 вольт, при экспозиции 8 часов.

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу идентификации растения канолы, обладающего резистентностью к черной ножке. При этом способ включает детекцию в растении канолы по меньшей мере одного маркера, сцепленного с резистентностью к черной ножке.
Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ оценки селекционного материала, состоящий из маркирования устойчивых и толерантных к ржавчине растений в фазу молочной, молочно-восковой спелости.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ отбора материнских деревьев Betula pendula, продуцирующих семенное потомство с разной стабильностью генетического материала соматических клеток, по биохимическим параметрам (количество общего белка в семенах и проростках, активность пероксидазы), включающий выделение не менее пяти учетных фенотипически здоровых деревьев березы повислой, достигших генеративного возраста, на каждой исследуемой территории, срез трех побегов с каждого дерева с распускающимися листьями или почками длиной не менее 30 см, сбор и проращивание семян Betula pendula от каждого материнского растения в отдельности не менее 300 штук, определение активности пероксидазы в распускающихся листьях и количества общего белка в семенах и проростках, при этом вычисляют активность пероксидазы материнского растения, полученное значение сравнивают со значением 0,28 мкмоль/мин/мг, выше которого материнский экземпляр продуцирует мутабильное семенное потомство, в противном случае - слабомутабильное, а вычисленное количество общего белка в семенах и проростках сравнивают со значениями 0,180 мг/мл и 0,160 мг/мл соответственно, ниже которых материнский экземпляр продуцирует мутабильное семенное потомство, характеризующееся низкой всхожестью и ростовой способностью, в противном случае - слабомутабильное с высокой всхожестью и ростовой способностью.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ отбора материнских растений Betula pendula, продуцирующих семенное потомство с разной стабильностью генетического материала соматических клеток, по уровню флуктуирующей асимметрии листовой пластинки, отличающийся тем, что выделяется не менее пяти учетных фенотипически здоровых деревьев березы повислой, достигших генеративного возраста, на каждой исследуемой территории собирается не менее 50 листьев примерно одинакового размера с максимального количества доступных укороченных побегов нижней части кроны, относительно равномерно вокруг дерева, определяется флуктуирующая асимметрия как среднее арифметическое отношение разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенное к числу признаков; анализируется флуктуирующая асимметрия по пяти параметрам каждого листа (ширина левой и правой половинок листа, длина жилки второго порядка, второй от основания листа, расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, расстояние между концами этих же жилок, угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка), при этом вычисляют величину флуктуирующей асимметрии листа материнского растения, полученные значения сравнивают со значением 0,020, выше которого материнский экземпляр продуцирует мутабильное семенное потомство, в противном случае – слабомутабильное.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ отбора in vitro кислотовыносливых форм клевера лугового, включающий культивирование на питательной среде Гамборга В5 морфогенной культуры клевера лугового, полученной путем проращивания семян и культивирования проростков на питательной агаризованной среде Гамборга В5 с 2 мг/л 6-бензиламинопурина и 100 мг/л Al3+, где морфогенную ткань получают путем субкультивирования эпикотилей проростков без корней и с корнями менее 4-5 мм с селективной питательной агаризованной среды Гамборга В5 с 2 мг/л 6-бензиламинопурина и 100 мг/л Al3+ на среду того же состава, но без Al3+, а оценку кислотовыносливости морфогенной ткани проводят по индексу роста (не ниже 5,0) через 3-4 недели повторного культивирования эксплантов (кусочки морфогенной ткани) на селективной среде с 100 мг/л Al3+ и способности образовавшихся из морфогенной ткани растений-регенерантов выживать после 3-4 скашиваний в грунтовой теплице в течение не менее 3 лет вегетации.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения гомологичной мягкой пшеницы Triticum aestivum L. AuAuBBDD формы - гомолог - по второй филогенетической ветви пшеницы из T.kiharae AbAbGGDD. Для этого семена последней обрабатывали колхицином концентрации 0,05% в экспозиции 12 часов, затем растения высевали под зиму. В С3 обнаружили мутантное растение, отличающееся по цвету от растений исходного T.kiharae, из которого в последующем получен гомолог. Получены растения гомолога (пятое поколение после обработки), которые фенотипически близки образцам мягкой пшеницы. Проявляя фенотипическое сходство с мягкой пшеницей, гомолог сохранил некоторые черты исходной T.kiharae. 5 ил., 1 табл.
Наверх