Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ГлавАгроном

Ученые из Красноярска смогли ускорить рост побегов пшеницы в четыре раза

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (КНЦ СО РАН) в ходе исследований выяснили, что наночастицы ферригидрита улучшают рост культур пшеницы, выращенных из клеток в пробирке. При добавлении железа в питательную среду рост побегов пшеницы ускорился в четыре раза, кроме того уменьшилась гибель клеток растения. Это открытие может упростить селекцию новых сортов пшеницы и других сельхозкультур. Метод выращивание растений из клеток в пробирке в питательной среде сегодня широко применяется в современной селекции и генной инженерии. Технология позволяет получать генетически идентичные клоны растений или модифицированные линии. Но у ряда сельхозкультур, в частности пшеницы, процесс регенерации – превращения клеток в полноценные побеги – остается малоэффективным. Зачастую клетки теряют жизнеспособность или образуют только корни без побегов, что в итоге затрудняет создание новых сортов. Красноярские ученые добавили в питательную среду наночастицы содержащего железо соедине
Фото:пресс-служба КНЦ СО РАННаночастицы железа повысили эффективность клонирования пшеницы
Фото:пресс-служба КНЦ СО РАННаночастицы железа повысили эффективность клонирования пшеницы

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (КНЦ СО РАН) в ходе исследований выяснили, что наночастицы ферригидрита улучшают рост культур пшеницы, выращенных из клеток в пробирке. При добавлении железа в питательную среду рост побегов пшеницы ускорился в четыре раза, кроме того уменьшилась гибель клеток растения. Это открытие может упростить селекцию новых сортов пшеницы и других сельхозкультур.

Метод выращивание растений из клеток в пробирке в питательной среде сегодня широко применяется в современной селекции и генной инженерии. Технология позволяет получать генетически идентичные клоны растений или модифицированные линии.

Но у ряда сельхозкультур, в частности пшеницы, процесс регенерации – превращения клеток в полноценные побеги – остается малоэффективным. Зачастую клетки теряют жизнеспособность или образуют только корни без побегов, что в итоге затрудняет создание новых сортов.

Красноярские ученые добавили в питательную среду наночастицы содержащего железо соединения – ферргидрита, и проследили, какое влияние они оказывают на рост и развитие растительных тканей пшеницы, выращиваемых в пробирке.

В исследовании принимали участие 6 сортов и 12 селекционных линий яровой пшеницы.

-2
-3
-4

Фото: пресс-служба КНЦ СО РАН

Открытие ученых КНЦ СО РАН может упростить создание новых сортов пшеницы и других сельскохозяйственных культур

Наночастицы сейчас пробуют использовать во многих областях сельского хозяйства. В основном это фертилайзеры, удобрения – источники легкодоступных ионов металлов. Частицы ферргидрита являются уникальными в том плане. Они в основном воздействуют на антиоксидантные системы, а не просто снабжают растение дополнительным железом. Ранее они показали себя как стимуляторы корнеобразования у саженцев декоративных и плодово-ягодных культур. То есть стимулировали образование органов. Логично было предполагать такое же их воздействие и на изолированные ткани растений.
Валентина Ступко - кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института сельского хозяйства КНЦ СО РАН.

Ученые добавляли наночастицы в питательную среду на разных этапах развития клеточной культуры:

  • образования скопления клеток из зародышей,
  • активного размножения клеток,
  • формирования побегов и корней.

Результаты показали, что двукратное воздействие наночастиц на разных этапах развития клеточной культуры значительно повышает частоту регенерации, увеличивает жизнеспособность тканей, стимулирует синтез хлорофилла. Ученые также отметили, что добавление ферригидрита замедляло процессы старения клеток и стимулировало фотосинтез.

Особенно высокую эффективность ученые наблюдали при воздействии ферригидрита на первых двух этапах. Регенерация клеточных тканей ускорялась в четыре раза по сравнению с контрольными образцами. В таких образцах вдвое чаще формировались зоны, содержащие хлорофилл – предшественники побегов, а доля погибших образцов сократилась на 30%. Однако постоянное присутствие наночастиц на всех трех этапах вызывало обратный эффект – усиление окислительного стресса и гибель клеток.

-5
-6

По предположению ученых, наночастицы действуют аналогично фитогормонам, запуская программу образования стеблей. При коротком контакте ферригидрит,вероятно, выступает как активатор антиоксидантной системы и предотвращает старение растительных клеток. Наночастицы в малых дозах активируют реакции неспецифического иммунитета и стимулируют защитные системы клеток через выработку активных форм кислорода, тогда как при высоких концентрациях они вызывают окислительное повреждение. Данные показывают, что кратковременный контакт с наночастицами «тренирует» клетки, повышая их устойчивость к стрессу.

Это открытие имеет большой потенциал для ускорения создания новых сортов сельхозкультур. Интересно, что лучший результат был получен при двукратном контакте тканей с ферригидритом: сначала на этапе образования каллусов из зародышей, а затем активного их разрастания. В результате ткани реже отмирали и быстрее превращались в полноценные побеги. Выявленный эффект может найти более широкое применение, включая использование наночастиц ферригидрита в качестве активаторов фотосинтеза в работах по повышению продуктивности сельскохозяйственных культур. Данный агент можно использовать в качестве стимулятора роста. Наночастицы ферригидрита могут повысить экологическую устойчивость сельскохозяйственных культур, что положительным образом скажется на продовольственной безопасности. Кроме того, используемая форма ферригидрита относится к производимым экологически чистым способом, что делает его более приемлемым для использования в сельском хозяйстве.
Валентина Ступко - кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института сельского хозяйства КНЦ СО РАН

Полученные результаты позволяют ускорить процесс создания новых сортов пшеницы, а методика может быть адаптирована для других сельхозкультур и открывает новые горизонты для использования наночастиц в сельском хозяйстве.