Поиск перспективных генотипов льна-долгунца с высоким качеством волокна
https://doi.org/10.53859/02352451_2024_38_10_70
Аннотация
Исследования проводили с целью выявления перспективных генотипов, обладающих высоким качеством льноволокна, для создания новых сортов. Эксперименты выполняли в 2022–2024 гг. в Тверской области на дерново-подзолистой почве. Материалом для исследований служили 28 образцов генофонда льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции. В качестве стандартов использовали сорта, различающиеся по прядильной способности льноволокна – Оршанский 2 (отличная) и Славный 82 (неудовлетворительная). Сорта льна-долгунца Атлант (Россия) и Лира (Республика Беларусь) сочетали высокорослость (соответственно 97,5 и 89,6 см), высокую урожайность всего (16,6 и 17,6 ц/га) и длинного (12,7 и 14,0 ц/га) волокна, по результатам технологической оценки отнесены к 1 и 2 группам по прядильной способности (относительная разрывная нагрузка расчетная – 16,5 и 16,2 гс/текс). При этом у сорта Атлант отмечен максимальный в опыте номер длинного (трепаного) волокна – 14,1, что на 3,3 номера выше, чем у стандарта сорта Оршанский 2. Самый низкий номер длинного волокна зафиксирован у сорта Веста (Республика Беларусь) – 8,6, в результате, несмотря на высокую потенциальную урожайность всего волокна (17,2 ц/га), сбор длинного волокна у него оказался минимальным в опыте – 6,2 ц/га, что сопоставимо с сортом Славный 82 (7,5 ц/га). Для производства высококачественной целлюло- зы наибольший интерес представляют высокоурожайные сорта Тост 5, Добрыня (Россия) и Талер (Республика Беларусь), которые отличались равномерным распределением волокна по длине стебля («сбег» – 0,45…0,47 мм), что важно для формирования однородного по степени вылежки льносырья и, как следствие, низкозакостренного льноволокна.
Ключевые слова
Об авторах
Т. А. РожминаРоссия
Т. А. Рожмина, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
Н. В. Мельникова
Россия
Н. В. Мельникова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ул. Вавилова, 32, Москва, ГСП-1, 119991
А. А. Дмитриев
Россия
А. А. Дмитриев, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ул. Вавилова, 32, Москва, ГСП-1, 119991
Е. Г. Виноградова
Россия
Е. Г. Виноградова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
Е. Г. Герасимова
Россия
Е. Г. Герасимова, старший научный сотрудник
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
И. А. Андреева
Россия
И. А. Андреева, научный сотрудник
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
А. В. Мясникова
Россия
А. В. Мясникова, аспирант
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
А. А. Польскова
Россия
А. А. Польскова, аспирант
Комсомольский просп., 17/56, Тверь, 170041
Список литературы
1. Басова Н. В., Новиков Э. В., Безбабченко А. В. Производство и переработка лубяных культур в России как элемент импортозамещения // АПК: экономика, управление. 2022. № 8. С. 71–78. doi: 10.33305/228-71.
2. Миневич И. Э., Ущаповский И. В. Изучение целлюлозы, полученной из вторичного сырья лубяных культур, в качестве потенциального источника для различных отраслей индустрии // Технические культуры. Научный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 3. Т. 9. С. 49–58. doi: 10.54016/SVITOK.2023.78.64.007.
3. Ahmad S., Rasheed A., Nawab Y. Fibers for Technical Textiles. Springer Cham, 2020. 220 p. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-49224-3 (дата обращения: 10.07.2024). doi: 10.1007/978-3-030-49224-3.
4. Dudarev I. A Review of fibre flax harvesting: Conditions, technologies, processes and machines // J. Nat. Fibers. 2020. Vol. 19. No. 12. P. 4496–4508. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2020.1863296 (дата обращения: 10.07.2024). doi: 10.1080/15440478.2020.1863296.
5. Variability of mechanical properties of flax fibres for composite reinforcement: A review / C. Baley, M. Gomina, J. Breard, et al. // Ind. Crop. Prod. 2020. Vol. 145. Article 111984. doi: 10.1016/j.indcrop.2019.111984.
6. Kiryluk A., Kostecka J. Pro-environmental and health-promoting grounds for restitution of flax (Linum usitatissimum L.) // Cultivation. J. Ecol. Eng. 2020. Vol. 21. No. 7. P. 99–107. doi: 10.12911/22998993/125443.
7. Studies on classically harvested linseed flax fibers for bio-composite reinforcement and textile applications / M. Bar, M. Gregoire, S. U. Khan, et al. // Journal of Natural Fibers. 2022. Vol. 19. No. 15. P. 11299–11313.
8. Influence of flax fibre variety and year-to-year variability on composite properties / K. Haag, J. Padovani, S. Fita, et al. // Ind. Crops Prod. 2017. Vol. 98. P. 1–9. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669016308585?via%3Dihub (дата обращения: 10.07.2024). doi: 10.1016/j.indcrop.2016.12.028.
9. Multimodal assessment of flax dew retting and its functional impact on fibers and natural fiber composites / B. Chabbert, J. Padovani, C. Djemiel, et al. // Ind. Crops Prod. 2020. Vol. 148. Article 112255. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669020301710 (дата обращения: 10.07.2024). doi: 10.1016/j.indcrop.2020.112255.
10. Виноградова Т. А., Кудряшова Т. А., Козьякова Н. Н. Влияние особенностей сортов льна-долгунца на результаты переработки льнотресты различного качества // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. Т. 64. № 4. С. 21–28. doi: 10.18286/1816-4501-2023-4-21-28.
11. Роль генофонда льна в получении конкурентоспособного волокнистого сырья многоцелевого назначения / Т. А. Рожмина, Л. Н. Павлова, И. А. Куземкин и др. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 54. С. 263–267. URL: https://kubsau.ru/upload/science/54.pdf (дата обращения: 10.07.2024).
12. Внутривидовое разнообразие льна культурного (Linum usitatissimum L.) и его роль в решении сырьевого обеспечения страны / Т. А. Рожмина, А. И. Рыжов, И. А. Куземкин и др. // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 12. С. 17–20.
13. Образцы льна-долгунца китайской селекции как источник хозяйственно-ценных признаков / А. В. Павлов, Н. Б. Брач, Е. А. Пороховинова и др. // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2015. Т. 176. № 1. С. 68–75. doi: 10.30901/2227-8834-2015-1-68-75.
14. Использование мировых генетических ресурсов льна коллекции ВИР в создании сортов томской селекции / Г. А. Попова, Г. А. Мичкина, Н. Б. Рогальская и др. // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2015. Т. 176. № 1. С. 76–87. doi: 10.30901/2227-8834-2015-1-76-87.
15. A flax mutant with impaired intrusive growth of phloem and xylem fibres demonstrates constitutive gravitropic response / A. Petrova, M. Zakharov, M. Ageeva, et al. // Plant Sci. 2022. Vol. 323. Article 111399. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168945222002230 (дата обращения: 10.07.2024). doi: 10.1016/j.plantsci.2022.111399.
16. Key stages of flax bast fiber development through the prism of transcriptomics / T. Gorshkova, N. Mokshina, N. Mitsuda, et al. // You F. M., Fofana B. The flax genome. Canada: Springer Cham, 2023. P. 149–198. doi: 10.1016/S0926-6690(03)00043-8.
Рецензия
Для цитирования:
Рожмина Т.А., Мельникова Н.В., Дмитриев А.А., Виноградова Е.Г., Герасимова Е.Г., Андреева И.А., Мясникова А.В., Польскова А.А. Поиск перспективных генотипов льна-долгунца с высоким качеством волокна. Достижения науки и техники АПК. 2024;38(10):70-75. https://doi.org/10.53859/02352451_2024_38_10_70
For citation:
Rozhmina T.A., Melnikova N.V., Dmitriev A.A., Vinogradova E.G., Gerasimova E.G., Andreeva I.A., Myasnikova A.V., Polskova A.A. Search for promising flax genotypes with high fibre quality. Achievements of Science and Technology in Agro-Industrial Complex. 2024;38(10):70-75. (In Russ.) https://doi.org/10.53859/02352451_2024_38_10_70
JATS XML