Меню
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, АГРОЭКОЛОГИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Ақбота Рахатқызы 1 , Лаура Ерболова 1 , Карлыгаш Аубакирова , Жібек Бақытжанова 1 , Нурбол Галиакпаров 1

1 Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина

doi.org/10.37884/2-2025/38 Стр. 383-391 Поступила 19.04.2025 Опубликовано 30.06.2025

Аннотация

Исследовательская работа была проведена с целью оптимизации введения клоновых подвоев(М.9, ММ.106) и сортов яблонь (Zarya Alatau, Golden Delicious) в начальную in vitro питательную среду. В результате было установлено, что наиболее подходящее время для введения эксплантатов яблонь в in vitro среду — март-апрель. Была разработана схема стерилизации для верхушек однолетних побегов и спящих боковых почек, использованных в качестве исходных эксплантатов. Наиболее активное развитие микроотростков происходило в питательной среде MS-1. Добавление поливинилпирролидона (ПВП) в качестве антиоксиданта в питательную среду способствовало задержке выделения фенольных соединений и показало, что частая замена среды не требуется. Анализ полученных данных показал, что развитие микроотростков зависит от генотипических особенностей сортов яблонь и клоновых подвоев. Наибольший процент роста эксплантатов был зафиксирован в следующих сортах яблонь и клонированных подвоев: Zarya Alatau (98% способность к регенерации), Golden Delicious (77%), клонированные подвои М.9 (80%). Наименьший процент роста был зарегистрирован у клонированного подвоя MM.106 (43%). Длительность вегетационного периода сортов яблонь и клоновых подвоев не оказывала влияния на индукцию роста и развития микроотростков и требует дальнейших исследований.

яблоня сорт клонированный двойник микроклональное размножение in vitro микросаженец морфогенез регенерация

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1. A. M. Nosov (2011). Molekulyarno-geneticheskie i biokhimicheskie metody v sovremennoj biologii rastenij [Molecular genetic and biochemical methods in modern plant biology] M.: BIONOM; 386–403 [in Russian].
  2. 2. Rakhatkyzy, A., Yerbolova , L., Aubakirova , K., Bakytzhanova , Z., & Galiakparov , N. (2024). Microclonal propagation of the clonal rootstock M9. Izdenister Natigeler, №4(104). https://doi.org/10.37884/4-104-2024
  3. 3. Janick J. (2003). Horticultural reviews: wild apple and fruit trees of central Asia . John Wiley & Sons. –– Vol. 29; 33-97
  4. 4. Bajtulin I.O. (2008). K probleme sokhraneniya khozyajstvenno-tsennykh redkikh vidov rastenij [On the problem of preserving economically valuable rare plant species]. Izvestiya NAN RK. Seriya biologicheskaya i meditsinskaya. T. 1; 3-7 [in Russian].
  5. 5. N.V. Bondarenko, I.YA. Polyakov, A.A. Strelkov (1969). Vrednye nematody, kleshhi, gryzuny [Harmful nematodes, mites, rodents] ucheb. posobie. – L.: Kolos; 114 [in Russian].
  6. 6. Tahtamouni R.W., Shibli R.A., Al-Abdallat A.M., Al-Qudah T.S., Younis L., Al-Baba H., AlRuwaiei H. (2015). In vitro conservation and cryopreservation of medicinal and aromatic plants: a review. Jordan Journal of Agricultural Sciences. Vol. 11(1); 147-167.
  7. 7. Yerbolova L. S., Akbota Rakhatkyzy, Aubakirova K.P., Bakytzhanova Zh. N., Kryldakov R.V., Galiakparov N. N. (2024). Enhancing Clonal Micropropagation of Zarya Alatau Apple. HortTechnology Volume 34: Issue 5. October, 34(5); 613-617. https://doi.org/10.21273/HORTTECH05464-24
  8. 8. Aubakirova K.P., Bakytzhanova ZH.N., Erbolova L.S., Rakhatқyzy A., Galiakparov N.N. (2024). Uluchshennyj metod vydeleniya RNK dlya molekulyarnoj diagnostiki virusov plodovo-yagodnykh kul'tur [Improved RNA extraction method for molecular diagnostics of fruit and berry viruses]. KazNAIU, ZHurnal «Issledovaniya, rezul'taty» №3(103); 108-114. https://doi.org/10.37884/3-2024/12 [in Russian].
  9. 9. Kviklys, D., et al. (2021). The Influence of Rootstock and High-Density Planting on Apple cv. Auksis Fruit Quality. Plants, 10(6), 1253. DOI: 10.3390/plants10061253
  10. 10. Zhang, Q., et al. (2024). Near-gapless and haplotype-resolved apple genomes provide insights into the genetic basis of rootstock-induced dwarfing. Nature Genetics.
  11. 11. Yarılgaç, T., et al. (2023). Phenological, morphological and yield characteristics of apple cultivars grown on different clonal rootstocks in Ordu ecology. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 27(3), 325–332. https://doi.org/10.29050/harranziraat.1294315
  12. 12. Kassymova, A., et al. (2023). Evaluation of Fire Blight Resistance of Eleven Apple Rootstocks Grown in Kazakhstani Fields. Applied Sciences, 13(20), 11530. DOI//: 10.3390/app132011530
  13. 13. Fazio, G., et al. (2008). Genetic Markers Linked to the Dwarfing Trait of Apple Rootstock ‘Malling 9’. Journal of the American Society for Horticultural Science, 133(1), 100–106. DOI: 10.21273/JASHS.133.1.100
  14. 14. Atkinson, C.J., et al. (2017). Apple dwarfing rootstocks exhibit an imbalance in carbohydrate allocation and reduced cell growth and metabolism. Horticulture Research, 4, 17009. DOI: 10.1038/hortres.2017.9
  15. 15. A.S. Nurtaza, D.A. Dyusembekova, A.A. Kakimzhanova (2022) Optimizatsiya protokola srednesrochnogo khraneniya ischezayushhego vida Malus niedzvetzkyana [Optimization of the medium-term storage protocol for the endangered species Malus niedzwetzkyana]. VESTNIK ENU imeni L.N. Gumileva. Seriya Biologicheskie nauki, № 2(139) 2022, 107-122 DOI: 10.32523/2616-7034-2022-139-2-107-122 [in Russian].
  16. 16. Rakhimbaev I.R., Dzhumasheva D.K., Nurmukhambetova G.A. (1985).Vegetativnoe mikrorazmnozhenie rastenij [Vegetative micropropagation of plants]. Alma – Ata: Nauka; 112 [in Russian].
  17. 17. S.G. Dolgikh, B.ZH. Kabylbekova (2023). Perspektivy proizvodstva sertifitsirovannogo posadochnogo materiala plodovykh kul'tur v Kazakhstane [Prospects for the production of certified planting material for fruit crops in Kazakhstan]. Іzdenіster, Nәtizheler –Issledovaniya, Rezul'taty. №2(98), ISSN 2304-3334; 133-143. DOI: 10.37884/2-2023/13 [in Russian].

Ссылки для цитирования

[1]2025. ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Izdenister natigeler. 2 (106) (Jun. 2025), 383–391. DOI:https://doi.org/10.37884/2-2025/38.
(1)ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Izdenister natigeler 2025, No. 2 (106), 383-391. https://doi.org/10.37884/2-2025/38.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. (2025). Izdenister Natigeler, 2 (106), 383-391. https://doi.org/10.37884/2-2025/38
ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Izdenister natigeler, [S. l.], n. 2 (106), p. 383–391, 2025. DOI: 10.37884/2-2025/38. Disponível em: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/956. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ”. 2025. Izdenister Natigeler, no. 2 (106) (June): 383-91. https://doi.org/10.37884/2-2025/38.
“ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ” (2025) Izdenister natigeler, (2 (106), pp. 383–391. doi:10.37884/2-2025/38.
[1]“ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ”, Izdenister natigeler, no. 2 (106), pp. 383–391, Jun. 2025, doi: 10.37884/2-2025/38.
“ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ”. Izdenister Natigeler, no. 2 (106), June 2025, pp. 383-91, https://doi.org/10.37884/2-2025/38.
“ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ”. Izdenister natigeler, no. 2 (106) (June 30, 2025): 383–391. Accessed September 15, 2026. https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/956.
1.ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Izdenister natigeler [Internet]. 2025 Jun. 30 [cited 2026 Sep. 15];(2 (106):383-91. Available from: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/956
1.ОПТИМИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ЯБЛОНЬ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЧАЛЬНУЮ IN VITRO ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Izdenister natigeler. 2025;(2 (106):383-391. doi:10.37884/2-2025/38