UA126569C2 - Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій - Google Patents

Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій Download PDF

Info

Publication number
UA126569C2
UA126569C2 UAA201905446A UAA201905446A UA126569C2 UA 126569 C2 UA126569 C2 UA 126569C2 UA A201905446 A UAA201905446 A UA A201905446A UA A201905446 A UAA201905446 A UA A201905446A UA 126569 C2 UA126569 C2 UA 126569C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
plants
avercom
tomato
medium
stage
Prior art date
Application number
UAA201905446A
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Олександрівна Іутинська
Людмила Олексіївна Білявська
Вікторія Анатоліївна Циганкова
Олена Миколаївна Шиша
Тетяна Олександрівна Галаган
Original Assignee
Інститут Мікробіології І Вірусології Ім. Д.К. Заболотного Нан України
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Інститут Мікробіології І Вірусології Ім. Д.К. Заболотного Нан України filed Critical Інститут Мікробіології І Вірусології Ім. Д.К. Заболотного Нан України
Priority to UAA201905446A priority Critical patent/UA126569C2/uk
Publication of UA126569C2 publication Critical patent/UA126569C2/uk

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Винахід стосується способу отримання ліній рослин томатів Lycopersicon esculentum Mill., стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій, із застосуванням одного з метаболічних препаратів, вибраних з групи Аверком, Аверком нова, Віолар та Фітовіт, які додають в живильне середовище Мурасіге-Скуга (MC) для культивування in vitro рослин, де на першій стадії на живильному середовищі MC пророщують насіння томатів до гіпокотилів, на другій стадії живильне середовище МС доповнюють індолілоцтовою кислотою та зеатином (МСТ1) та пророщують гіпокотилі томата до стадії регенерації пагонів, а на останній стадії на живильному середовищі МСТ1 з пагонів пророщують рослини-регенеранти томатів, які висаджують в ґрунт в умовах теплиці на природному інвазійному фоні, при цьому метаболічні препарати додають в живильне середовище у наступній концентрації: Аверком 25-75 мкл/л, Аверком нова 10-100 мкл/л, Віолар 75-100 мкл/л та Фітовіт 75-100 мкл/л.

Description

препаратів вибраних з групи Аверком, Аверком нова, Віолар та фітовіт, які додають в живильне середовище Мурасіге-Скуга (МС) для культивування /л ийго рослин, де на першій стадії на живильному середовищі МС пророщують насіння томатів до гіпокотелів, на другій стадії живильне середовище МС доповнюють індолілоцтовою кислотою та зеатином (МСТІ1) та пророщують гіпокотелі томату до стадії регенерації пагонів, а на останній стадії на живильному середовищі МСТІ з пагонів пророщують рослини-регенеранти томатів, які висаджують в грунт в умовах теплиці на природному інвазійному фоні, при цьому метаболічні препарати додають в живильне середовище у наступній концентрації: Аверком 25-75 мкл/л, Аверком нова 10- 100 мкл/л, Віолар 75-100 мкл/л та Фітовіт 75-100 мкл/л.
Винахід належить до біотехнології а саме до клітинної біотехнології і мікробних біопрепаратів, і стосується отримання нових ліній рослин в культурах ізольованих клітин та тканин рослин іп міго з використанням комплексних мікробних препаратів з фітозахисними і фіторегулювальними властивостями на основі метаболітів грунтових стрептоміцетів.
Актуальним завданням є розробка і створення новітніх біотехнологій для біологічного землеробства та покращення фітосанітарного стану грунтів. Новим напрямком у біологічному захисті рослин є індукування біологічно активними речовинами стійкості рослин до фітопатогенів і несприятливих факторів довкілля. Біологічна активність індукторів визначається елісіторними властивостями, які забезпечують передачу в рослині сигналу про атаку патогена.
Механізм стимуляції природних імунних реакцій полягає в експресії генів, які запускають каскад послідовних біохімічних реакцій синтезу речовин фітозахисної дії. За обробки індукторами стійкості в рослинах відбуваються глибокі зміни на генетичному, біохімічному і фізіологічному рівнях.
Препарати мікробного походження зарекомендували себе як такі що не викликають звикання шкідників, індукують захисні реакції і підвищують стійкість рослин до біотичних і абіотичних стресів. Перспективними є комплексні індуктори, діючими компонентами яких є: фітогормони, амінокислоти вітаміни, ліпіди, жирні кислоти, а також антибіотики в мінімальних концентраціях.
Сучасне сільськогосподарське виробництво орієнтовано на використання наукоємних біотехнологічних продуктів, до яких у першу чергу відносяться клітинні технології з використанням новітніх мікробних біопрепаратів поліфункціональної дії.
Томат (боїапит Іусорегзісит Г., родина Боіапасеає) є комерційно важливою сільськогосподарською рослиною. Перешкодою для отримання високих та якісних врожаїв є низька толерантність цієї культури до хвороб, що спричинюються патогенними бактеріями, грибами та паразитичними організмами. Одним з розповсюджених та небезпечних шкідників є паразитична нематода Меїіоідодупе іпсодпіта, яка уражує більшість видів овочевих культур, у тому числі томати.
На сьогодні широко використовуються методи традиційної або молекулярної селекції та генетичної інженерії, у яких для отримання сортів томату, резистентних до патогенних та
Зо паразитичних організмів, застосовуються фітогормони та їх синтетичні аналоги, а також біорегулятори природного походження. Одним із пріоритетних напрямків є створення в умовах іп міо нових ліній рослин з генетично-покращеною продуктивністю та імуно-опосередкованою стійкістю до фітопатогенів і паразитичних нематод за допомогою використання біорегуляторів мікробного походження.
Описаний штам стрептоміцета Бігеріотусе5 амептійів М1МВ Ас-5015, який синтезує авермектини - речовини нематицидної дії (Патент України на винахід ОА 6963 публ. 15.08.2006).
Автентичність авермектинів, що продукує цей штам, було підтверджено методом високоефективної рідинної хроматографії. Продуцент утворював усі чотири мажорні компоненти авермектинів: АТ, А2, ВІ ії В2. На основі метаболітів цього продуцента було розроблено фітозахисний біопрепарат "Аверком-нова" (Патент України на винахід А 107972 публ. 10.03.2015), призначений для передпосівної обробки насіння, рослин в період вегетації, розсади перед посадкою і обробки грунту, на якому передбачається вирощування культур. Препарат раніше не використовувався для отримання в умовах іп міїго нових ліній рослин.
Відомий штам стрептоміцета бБігеріотусев міоїагиз 1МВ Ас-5027, який продукує комплекс метаболітів, що проявляють комбіновану антагоністичну активність проти фітопатогенних бактерій, грибів і нематод (Патент України на винахід А 107240, публ. 10.12.2014). У лабораторних дослідах доведено його антагоністичну активність щодо фітопатогенних бактерій родів Рзендотопав, Хапіпотопав, Сіамірасієг, грибів АМегпагіа, Ризагійт, Мідгозрога і нематод роду МеіІосідодупе. Проте метаболіти цього штаму не було використано у клітинних технологіях для отримання нових ліній рослин.
Найбільш близькими до запропонованого винаходу є використання полікомпонентного біостимулятору природного походження Чаркор для підвищення накопичення поліфруктантів у культурах "бородатих коренів" цикорію - продуцентів поліфруктантів (Циганкова В.А. та ін. 2012), а також використання мікробних біостимуляторів в культурах ізольованих клітин та тканин рослин іп міго для отримання нових ліній пшениці, резистентних до нематоди Неїегодега амепає. (Тзудапкома У. єї аї. 2016). Проте ці роботи не було проведено на овочевих культурах, зокрема, томатах, а також не було досліджено стійкість отриманих ліній рослин до уражень фітопатогенними бактеріями, грибами і галовою нематодою Меїадоідупе іпсодпіа.
Задача винаходу полягає у використанні мікробних біопрепаратів на основі метаболітів бо грунтових стрептоміцетів для отримання в умовах іп мій нових ліній рослин томату
(Гусорегвісоп езсцієепіцт Міїї.) з підвищеною продуктивністю і стійкістю до фітопатогенних бактерій, грибів і до паразитичної галової нематоди М. іпсодпйа.
Поставлена задача вирішується тим, що в живильне середовище для культивування ізольованих клітин та тканин рослин томату іп мій додаються мікробні біопрепарати з фітозахисною та імуностимулювальною активностями, що дає можливість підвищити ефективність регенерації пагонів у культурі ізольованих клітин та тканин рослин томату іп мії і отримати нові лінії рослин з більшою продуктивністю і стійкістю до фітопатогенних бактерій, грибів і галової нематоди М. іпсодпіга
Приклад 1. Біопрепарати Аверком, Аверком нова, Віолар, Фітовіт.
Для отримання біопрепаратів стрептоміцети-продуценти вирощували у рідких органічних соєвих середовищах у біореакторах протягом 5-7 діб за температури 28:17" С |Білявська Л.О. та ін., (2012); Іутинська Г.О. та ін. 2017; Білявська Л.А., 2015). Після цього в стаціонарній фазі росту біомасу стрептоміцетів відокремлювали центрифугуванням. Екстракцію метаболітів продуцента з біомаси і супернатанту культуральної рідини проводили етанолом у співвідношенні 1:11 або 1:3 протягом одного дня, а потім біомасу центрифугували. Отримані екстракти зберігали за температури 4 "С і використовували для отримання біопрепаратів. Для біопрепаратів Віолар (продуцент 5. міоіїасєеив ІММ Ас-5027) і Фітовіт (продуцент 5. пенорвзів ІММ
Ас-5025) співвідношення супернатанту культуральної рідини і етанольних екстрактів біомаси 41, для Аверкому (продуцент 5. амептійів ІММ Ас-5015) - 1:11, для отримання препарату
Аверкому нова у Аверком додавали 0,01 мМ хітозану розчинного (виробник - компанія Зідта-
Аїдгісп, США).
Отримані біопрепарати є полікомпонентними продуктами, що містять комплекс біологічно активних сполук, таких як антибіотики (Фітовіт - гептаеновий антибіотик кандидін, Віолар - антрациклінові антибіотики родилунанцин А і родилунантин В, Аверком і Аверком нова - макроциклічні авермектини), крім того амінокислоти, ліпіди, фітогормони (ауксини, цитокініни, гібереліни, абсцизову кислоту), стероїдні сполуки (холестерол, ергостерол, ситостерол, стигмастерол, 24-епібрасинолід, сквален). (Таблиця 1)
Таблиця 1
Концентрація біологічно активних речовин у біопрепаратах, мг у 1 літрі х До Аверкому нова додано розчинний хітозан (компанія Зідта-Аїагісй, США) у концентрації 0,01 мМ
Зо Приклад 2 Регенерація пагонів в умовах іп міїго рослин томату (Гусорегвісоп езсцепішт МІЙ.) на живильних середовищах з біопрепаратами мікробного походження.
Які експланти використовували сегменти гіпокотилів, отриманих з 10-ти добових проростків томатів. Насіння томату після стерилізації пророщували у чашках Петрі на живильних середовищах МС (Мигазпіде Т., ЗКо09 РЕ. А гемізей тедішт ог гарій дгоулп апа Біоахзау5 м/ййп тобассо іїззиє сипйигев// Рпузіої!. Ріапі. - 1962. - 15. - Р. 473-497) без додаванням біопрепаратів (контроль), або з додаванням біопрепаратів, застосованих у концентраціях 10, 25, 50, 75 та 100 мкл/л середовища.
Проростання насіння та подальший ріст і розвиток проростків томату більш інтенсивно відбувався на середовищах МС, що містять мікробні біопрепарати, застосовані у найбільш фізіологічно активних концентраціях: 25 мкл/л Аверкому, 10 мкл/л Аверкому нова, 75 мкл/л
Віолару та - 100 мкл/л Фітовіту. За таких умов вже на 10-ту добу культивування можна використовувати проростки для подальшої регенерації пагонів, а саме отримувати з них сегменти гіпокотилів та поміщати їх на живильні середовища МСУТІ1 (Бузіашвілі А.Ю., Ємець А.І.
Аналіз впливу різних комбінацій регуляторів росту на регенерацію пагонів цінних сортів
І усорегвісоп езсціепійт МІЇЇ, в умовах іп міго// Фактори експериментальної еволюції організмів. 2016. - т. 88. - С. 88-92). На контрольному живильному середовищі МС, яке не містило біопрепаратів, можливо використовувати для отримання сегментів гіпокотилів в якості експлантів лише 14-ти добові проростки томату.
Досліджено в умовах іп мйго вплив біопрепаратів Аверком та Аверком-нова, Віолар та
Фітовіт на індукцію регенерації пагонів рослин томату сорту Лагідний упродовж 8-ми тижнів.
Найвища ефективність регенерації пагонів на ізольованих сегментах гіпокотилів 10-ти денних проростків томату спостерігалась на живильних середовищах МСТ1, які містять фітогормони індолілоцтову кислоту (ІОК) у концентрації 1 мг/л та зеатин у концентрації 1 мг/л у комплексі з біопрепаратами, що застосовані у фізіологічно активних концентраціях: 25 мкл/л Аверком - до 65 95, 10 мкл/л Аверком нова - до 60 95, 100 мкл/л Віолар - до 70 95 та 100 мкл/л Фітовіт - до 70 95, відповідно, порівняно з меншою ефективністю регенерації рослин томатів, отриманих на контрольному середовищі МСТІ, до якого біопрепарати не додавали (до 58 9).
Приклад 3. Морфо-фізіологічні показники розвитку, продуктивності та стійкості до бактеріо- мікозів рослин-регенерантів томату (І усорегзісоп езсціепішт Мій.) сорту Лагідний, отриманих іп мійго на живильних середовищах з біопрепаратами мікробного походження та надалі вирощуваних в умовах теплиці на природному інвазійному фоні.
У рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп міго на живильному середовищі МСТ1 з додаванням біопрепаратів: Аверкому, Аверкому нова та Віолару - у концентраціях 100 мкл/л, та Фітовіту - 75 мкл/л, спостерігалось збільшення показнику довжини стебла на 9-41 95 порівняно з аналогічними показниками рослин томату, вирощених з насіння (контроль 1), та на 14-33 95, відповідно, порівняно з аналогічними показниками рослин-регенерантів томату, отриманих на живильному середовищі МСТІ1 без додаванням біопрепаратів (контроль 2) (Табл. 2).
Таблиця 2
Морфо-метричні параметри розвитку рослин-регенерантів томату (Гусорегвзісоп езсцепішт МіЇ.) сорту Лагідний, отриманих за використання біопрепаратів іп міго та вирощених в умовах теплиці на інвазійному фоні
Примітка: Контроль 1" - рослини томату, вирощені в умовах теплиці з насіння, Контроль 275 - рослини-регенеранти, отримані на середовищі МОСТІ без біопрепаратів; 7 - рослини- регенеранти отримані на середовищі МСТІ із додаванням біопрепаратів
Рослини-регенеранти томату, отримані за використання біопрепаратів різнилися за показниками продуктивності та стійкості до ураження плодів бактеріо-мікозами (Табл. 3). У контрольних рослин відносна кількість уражених бактеріо-мікозами плодів становила 15,0 95 -
Зо 20,7 Чо від загальної кількості. У рослин-регенерантів, отриманих на середовищах МСТІ з додаванням Аверкому (75 мкл/л) і Аверкому нова (75 мкл/л) уражених плодів зовсім не було виявлено. У більшості рослин-регенерантів, які було отримано на середовищах, що містили біопрепарати, ураження плодів коливалось від 2,5 95 до 11,5 95, з них найбільш ефективними виявилися варіанти живильних середовищ для отримання рослин-регенерантів із застосуванням Фітовіту (75 мкл/л) та Віолару (100 мкл/л).
Таблиця З
Продуктивність та стійкість до ураження бактеріо-мікозами рослин-регенерантів томату (Гусорегхісоп езсціепішт МіїЇЇ.) сорту Лагідний, отриманих за використання біопрепаратів іп міго та вирощених в теплицях на інвазійному фоні зтівюетннечю Мету пет КОЕКЮ лити
Варіанти досліду від загальної шт шт й . 1 рослини, г кількості 1 Ш|Контрольї"!ї/// | --/., 629.7. | ...юЮЙИ6 7 7.Юю71777р7171712го7. | 6788 фАверююм75?" | 23 2 ЮЩщ | 0 5 ющ Р 77/70 | 12228 6 ЦфАверююм'бд?т | 26 2 БюК | З | 175 | 711940 і 120 9 ЦфАверюмноват00| 28 | 1 | 36 | 10296
Примітка: " Контроль 1 - рослини, вирощені з насіння; "7" Контроль 2 - рослини-регенеранти, отримані без використання біопрепаратів; 7" Рослини-регенеранти отримані за використання біопрепаратів
Найбільша маса плодів була у рослин-регенерантів, отриманих на середовищі з додаваним
Фітовіту - у 3,3-3,6 разів більша порівняно з контрольними рослинам. Маса плодів у рослин, 5 отриманих на середовищах з додаванням Аверкому (75 мкл/л), Аверкому нова (100 мкл/л),
Віолару (100 мкл/л). перевищувала масу плодів контрольних рослин у 1,4-2,1 рази.
Приклад 4 Стійкість рослин-регенерантів томату до паразитичних нематод в умовах вирощування в теплиці на природному інвазійному фоні.
Визначення у коренях дослідних рослин-регенерантів томату кількості нематод показало суттєве зменшення їх чисельності порівняно з позакореневою зоною, що можливо пояснити впливом біопрепаратів на підвищення захисних механізмів у коренях рослин від нематодної інвазії (Табл. 4). Встановлено значне зменшення кількості паразитичних нематод у коренях дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих на середовищі МОСТІ, що містило Аверком нова (100 мкл/л): кількість паразитичних нематод у коренях цих рослин становила 4,4 95 по відношенню до щільності популяцій паразитичних нематод у грунті позакореневої зони. У рослин-регенерантів томату, отриманих на живильних середовищах, що містили Аверком (75 мкл/л), Аверком нова (75 мкл/л) і Фітовіт (75 мкл/л) показник кількості паразитичних нематод у коренях цих рослин коливався у межах 7,9-15,6 90 порівняно з аналогічним показником у позакореневій зоні. Слід відмітити, що у коренях контрольних рослин-регенерантів томату щільність популяцій паразитичних нематод була значно вищою і становила 28 95 порівняно з аналогічним показником у позакореневій зоні.
Таблиця 4
Кількість нематод у коренях рослин-регенерантів томату (І усорегзісоп езсцепішт МІіЇЇ.) сорту
Лагідний, отриманих за використання біопрепаратів іп міго та вирощених в умовах теплиці на інвазійному фоні
Баріантисередовищадля| Фітогеельмінти.//-/-:/ вирощування клітичних Кількість у коренях Ефективність гм . особин у 10 г |особин у 10 г ліній рослин відносно застосування : : . сук: о коренів коренів
Аверком нова
Аверком нова побмалє 00014|99|в|ю
Примітка: Контроль 1" - рослини томату, вирощені в умовах теплиці з насіння, Контроль 277 - рослини-регенеранти, отримані на середовищі МОСТІ без біопрепаратів; "7 - рослини- регенеранти отримані на середовищі МСТІ із додаванням біопрепаратів
Таким чином, відповідно показнику кількості нематод у коренях рослин-регенерантів томату, найвищу резистентність до нематодної інвазії виявлено у рослин-регенерантів томату, отриманих на середовищах МСТІ, що містили біопрепарати: Аверком (75 і 100 мкл/л) і Аверком нова (75 і 100 мкл/л), ефективність застосування цих біопрепаратів становила 89,4-98,9 95.
Стосовно показнику чисельності мікогельмінтів і сапробіонтних нематод, які не завдають шкоди рослинам, встановлено, що їх щільність на коренях була невисокою і не залежала від застосування біопрепаратів.
Приклад 5 Молекулярно-генетичні показники стійкості рослин-регенерантів томату до паразитичної нематоди М. іпсодпіа в умовах теплиці
Проведено дослідження молекулярно-генетичних показників стійкості до паразитичної нематоди М. іпсодпійа дослідних рослин-регенерантів томату /Лусорегвзісоп езсцепішт МіЇ.) сорту Лагідний, отриманих в умовах іп мйто на живильних середовищах, які не містили або містили біорегулятори мікробного походження у концентраціях: Аверком (75 мкл/л), Аверком нова (100 мкл/л), 5 - Віолар (100 мкл/л), Фітовіт (75 мкл/л), та надалі вирощувались в умовах теплиці на природному інвазійному фоні, а також для порівняння досліджено рослини- регенеранти, отримані в умовах іп міт на живильних середовищах без біопрепаратів та надала вирощениз у стерильному грунті за відсутності нематод.
За допомогою методу Дот-блот гібридизації виявлено зниження показнику гібридизованих молекул цитоплазматичних мРНК, виділених з клітин контрольних рослин та 5йтіРНК, виділених з клітин дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп міїто на живильних середовищах з біорегуляторами: Аверком нова-2 - до 40 95, Фітовіт - до 53 95, Віолар - до 61 95 та Аверком - до 69 95, відповідно, порівняно з аналогічним показником контрольних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп мйто на живильних середовищах без біорегуляторів, які надалі вирощувались у відсутності природного інвазійного фону (тобто рослини, які вирощувались у стерильному грунті). Менш виражені зміни за показником гібридизованих молекул виявлено між популяціями цитоплазматичних мРНК, виділених з клітин контрольних рослин та 5і/тпіРНК, виділених з клітин дослідних рослин-регенерантів томату,
Зо отриманих в умовах іп мйго на живильних середовищах без біорегуляторів - до 81 95, порівняно з аналогічним показником контрольних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп міо на живильних середовищах без біорегуляторів, які надалі вирощувались у стерильному грунті.
Проведені дослідження також показали зростання показнику гібридизованих молекул цитоплазматичних мРНК, виділених з клітин нематоди М. іпсодпіга, та 5тіРНК, виділених з клітин дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих іп міго на живильних середовищах з біорегуляторами: Аверком - до 56 95, Аверком нова до 49 95, Віолар - до 38 95, фітовіт - до 26 95, відповідно, порівняно з аналогічним показником контрольних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп мій на живильних середовищах без біорегуляторів, які надалі вирощувались у стерильному грунті.
Показник гібридизованих молекул цитоплазматичних мРНК, виділених з клітин нематоди М. іпсодпіїа, та зі/тіРНК, виділених з клітин дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих іп міго на живильних середовищах без біорегуляторів становив 17 95.
У безклітинній системі білкового синтезу з проростків пшениці іп мійто проведено дослідження сайленсингової (інгібуючої трансляцію мРНК) активності популяцій цитоплазматичних малих регуляторних зі/піРНК, виділених з клітин контрольних рослин- регенерантів томату, отриманих в умовах іп міо на живильних середовищах без біорегуляторів, та надалі вирощених у стерильному грунті та дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих іп мйго на живильних середовищах без біорегуляторів або з біорегуляторами, та надалі вирощених в умовах теплиці на інвазійному фоні на матриці мЗНК, виділених з клітин нематоди
М, іпсодпіа.
За рівнем пригнічення біосинтезу поліпептидів на матрицях мРНК, виділених з клітин нематоди М. іпсодпіа, спостерігалось підвищення сайленсингової активності цитоплазматичних зитіРНК, виділених з клітин дослідних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп міо на живильних середовищах з біорегуляторами: Аверком нова-2 - до 46 95, Аверком - до 39 95,
Віолар - до 33 95, Фітовіт - до 26 95, відповідно, порівняно з аналогічним показником контрольних рослин-регенерантів томату, отриманих в умовах іп мйто на живильних середовищах без біорегуляторів, які надалі вирощувались у стерильному грунті, де цей показник становив 17 95.
Отримані результати показали, що у клітинах рослин-регенерантів томату, отриманих на живильних середовищах з біорегуляторами Віолар та Фітовіт спостерігається більш високий рівень синтезу зі/піРНК, які мають антисенсові послідовності до мРНК уражених рослин, а рослини-регенеранти томату, отримані на живильних середовищах з біорегуляторами Аверком та Аверком нова характеризуються більш високим рівнем синтезу в5і/піРНК, які мають антисенсові послідовності до мРНК паразитичної нематоди М. іпсодпіа. В результаті цих процесів покращується ріст та розвиток рослин-регенерантів томату (Гусорегвісоп езсцшепшт
Зо МІЇІ.) сорту Лагідний на інвазійному фоні, підвищується їх продуктивність та резистентність до паразитичної нематоди М. іпсодпйна.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Спосіб отримання ліній рослин томатів / усорегзісоп езсшепішт МІ. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій із застосуванням одного з метаболічних препаратів вибраних з групи Аверком, Аверком нова, Віолар та Фітовіт, які додають в живильне середовище Мурасіге-Скуга (МС) для культивування /л ийгто рослин, який відрізняється тим, що на першій стадії на живильному середовищі МС пророщують насіння томатів до гіпокотелів, на другій стадії живильне середовище МС доповнюють індолілоцтовою кислотою та зеатином (МСТІ1) та пророщують гіпокотелі томату до стадії регенерації пагонів, а на останній стадії на живильному середовищі МСТІ з пагонів пророщують рослини-регенеранти томатів, які висаджують в грунт в умовах теплиці на природному інвазійному фоні, при цьому метаболічні препарати додають в живильне середовище у наступній концентрації: Аверком 25-75 мкл/л, Аверком нова 10-100 мкл/л, Віолар 75-100 мкл/л та Фітовіт 75-100 мкл/л.
UAA201905446A 2019-05-21 2019-05-21 Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій UA126569C2 (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201905446A UA126569C2 (uk) 2019-05-21 2019-05-21 Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201905446A UA126569C2 (uk) 2019-05-21 2019-05-21 Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA126569C2 true UA126569C2 (uk) 2022-11-02

Family

ID=89835374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201905446A UA126569C2 (uk) 2019-05-21 2019-05-21 Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA126569C2 (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BAHADIR et al. Plant growth promoting properties of phosphate solubilizing Bacillus species isolated from the Aegean Region of Turkey
JPH0763277B2 (ja) 胞子形成―アルブスクラー菌根系菌類を刺激する方法および組成物
CN113545352B (zh) 2-氨基-3-甲基己酸在提高茶叶品质中的应用
BG112709A (bg) Бактериалният щам bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum bs89 като средство за повишаване на продуктивността на растенията и тяхната защита срещу болести
RU2626543C2 (ru) Штамм бактерий Paenibacillus mucilaginosus, способ стимуляции роста и защиты растений от болезней и применение штамма бактерий Paenibacillus mucilaginosus в качестве удобрения и агента биологического контроля (противопатогенного средства) в профилактике и/или лечении заболевания растений
Nadeem et al. Performance of plant growth promoting rhizobacteria containing ACC-deaminase activity for improving growth of maize under salt-stressed conditions
Kim et al. Effect of the microalga Chlorella fusca CHK0059 on strawberry PGPR and biological control of Fusarium wilt disease in non-pesticide hydroponic strawberry cultivation
KR20130056585A (ko) 물억새 뿌리로부터 분리한 미생물을 이용한 식물 생장 촉진방법
KR920000860B1 (ko) 농업용 생리활성제
US11674118B2 (en) PGPR compositions and methods for improved cultivation of tomato and potato species
Widawati The effect of salinity to activity and effectivity phosphate solubilizing bacteria on growth and production of paddy
CN108587969B (zh) 可防治棉花黄萎病的大丽轮枝菌的菌株hcx-01的制备及其应用
CN115486457B (zh) 2-氨基-3-吲哚基丁酸作为植物免疫诱抗剂的应用
UA126569C2 (uk) Спосіб отримання ліній рослин томатів lycopersicon esculentum mill. стійких до фітопатогенних та нематодозних інфекцій
EP3348540B1 (en) Beijerinckia fluminensis bf 2806 bacterial strain, use thereof as a fertilizer and a biological control agent in preventing and/or treating plant diseases, and method of stimulating plant growth and protecting plants against diseases
KR102131411B1 (ko) 파라보에레미아 아디안티콜라 sfc20150402-m24 균주로부터 분리된 불큘산을 이용한 식물병 방제용 조성물
KR20070080775A (ko) 세라티아 프라이뮤티카 a21-4 균주, 상기 균주를이용한 식물 역병의 생물적 방제 및 상기 균주가 생산하는항균활성 화합물
RU2675503C1 (ru) Способ получения биологического препарата для стимуляции роста и защиты растений от заболеваний
EP3476930B1 (en) Pseudozyma
POSTOLAKY et al. Effect of Streptomyces Metabolites on Some Physiological Parameters of Maize Seeds.
Tytarenko et al. Impact of Enterococcus italicus ONU547 on the growth and acclimatization of micropropagated Rubus fruticosus L. and Paulownia tomentosa Steud. plants to ex vitro conditions
Anikina et al. Regulation of Potato Plant's Growth Functions.
Dapurkar et al. Effect of potting media and foliar application of nutrients in banana (Musa paradisiaca L.) for secondary hardening
Demiraslan et al. The effects of plant activators on total protein and peroxidase levels in ın vivo and ın vitro growth Capsicum annuum L.
CN117143740A (zh) 比莱青霉yb-2022、生防制剂及其应用