12.4.2. Методы и результаты селекции
Одним из основных методов селекции у ясеня является отбор. В Латвии и на Украине разработаны придержки для отбора лучших (плюсовых) деревьев. Они должны превосходить среднюю высоту насаждения более, чем на два метра, диаметр — не ниже среднего насаждения. Крона состоит из тонких ветвей, отходящих под углом 90°, кора гладкая (зеркальная) или мелко трещиноватая без глубоких трещин, ствол прямой без деления на двойчатки и тройчатки, устойчивый против древесницы въедливой (Zeuzera pyrina L.).
Кроме отбора, с ясенем в разных странах проводилась гибридизация. Наиболее масштабные опыты по гибридизации выполнены у нас в стране А.В. Альбенским (1959). В возрасте 22 года лучшие гибриды от этих скрещиваний {ясень ланцетный х ясень обыкновенный) достигли высоты 7,5 м, в то время как высота лучших деревьев ясеня зеленого доходила до 5,5 м, ясеня обыкновенного — до 4,9 м. Лучшие показатели высоты у гибридов ясеня сочетаются с изменением анатомо-морфологических и физиологических особенностей у них при сравнении с этими особенностями у родительских видов. Так, часть гибридов имела значительно более крупные клетки эпидермиса, чем контрольные виды (430 мк2 против 191 мк2). Отмечен также гетерозис роста гибридных растений. Важным признаком свидетельствующим об увеличении засухоустойчивости гибридов, является увеличение толщины слоя эпидермиса на нижней стороне листа и всего листа в целом.
Отмеченные выше изменения морфологических и анатомических признаков у гибридов повлекли за собой изменения их физиологических особенностей. Процессы фотосинтеза у гибридов протекают значительно активнее, чем у контрольных видов. Так, накопление сухого вещества у гибридов ясень ланцетный х ясень обыкновенный составило 71,2 мг на 100 см2 листа, у ясеня ланцетного — 24,2 мг, у ясеня обыкновенного — 26,2 мг, несмотря на то, что расход сухого вещества на дыхание у гибридов несколько повышен по сравнению с контрольным видом. Интенсивность транспирации у гибридов ясень ланцетный х ясень обыкновенный (в среднем 411 мг/г/ч), как правило, ниже аналогичных данных ясеня ланцетного (671 мг/г/ч) и ясеня обыкновенного (552 мг/г/ч). В то же время расход влаги на транспирацию деревом в целом у гибридов выше, так как площадь листовой поверхности у них чуть ли не в два раза больше, чем у контрольных. Таким образом, у гибридов F1 полученных и выращенных в условиях крайне засушливого юго-востока европейской части России, все физиологические процессы протекают более продуктивно, чем у контрольных видов. Гибриды имеют лучшие показатели высоты, они более засухоустойчивы, морозостойки, лучшие формы из них были выделены для размножения.
На Камышинском опорном пункте Всесоюзного НИИ агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) кроме первого поколения гибридов ясень ланцетный х ясень обыкновеный были созданы разновозрастные маточные насаждения их второго и третьего поколения. У этих гибридов влияние опылителя на изменение морфологических признаков проявилось в значительно большей степени, чем у гибридов первого поколения, и особенно четко в морфологии листа и побегов. Среди гибридов поколения F2 имелись деревья, у которых можно отметить не только влияние опылителя — ясеня обыкновенного, но и новообразования по форме листьев. Морфологические изменения у гибридов выражены также в размере и форме черешка, почки, размере листа, количестве листочков в листе, размерах и окраске плодов. Кроме изменения морфологических признаков, у гибридов F2 следует отметить и анатомические изменения, в частности такие, как увеличение толщины листа и протяженности жилок, увеличение длины клеток эпидермиса листа: 37,4 мк у гибрида и 26,4 — у контроля (Краснова, 1971 цит. по Г. П. Озолин и др., 1978). Отмеченные выше морфологические и анатомические особенности гибридов F2 определили и более высокую способность их выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. Изучение водного режима у гибридов F2 и контрольных видов ясеня показало, что у гибридов он складывается значительно благоприятней, чем у исходных видов. При определении фракционного состава воды в 1972-1973 гг. установлено, что при недостатке влаги содержание связанной воды по отношению к общему ее содержанию у гибридов повышается значительнее, чем у контрольных деревьев. Исследование засухоустойчивости и жаростойкости гибридов Р2ясеньланцетный х ясень обыкновеный показало, что водоудерживающая способность их листьев в период завядания больше (72% против 65%). Следовательно, степень засухоустойчивости гибридов выше, чем у исходных видов. Выше, чем у контрольных видов, и показатели жаростойкости гибридов. Степень повреждения листьев высокими температурами у гибридов на 33% меньше, чем у контрольных деревьев.
Значительно активней, чем у контрольных видов, протекают процессы фотосинтеза у гибридов ясеня. Так, если у гибридов F2 ясень ланцетный х ясень обыкновенный накопление сухого вещества составило 61,9 мг на 100 см2 листовой поверхности, то у контроля — ясеня зеленого — только 30,9 мг, т. е. в 2 раза меньше.
Анатомо-морфологические и физиологические особенности гибридов сочетаются с их положительными биологическими свойствами — более мощным ростом и приростом при сравнении с деревьями исходных видов ясеня. Явление гетерозиса, отмеченное у гибридов ясеня в первом поколении, довольно хорошо выражено у гибридов второго и третьего поколений ясень зеленый х ясень обыкновенный. Высота лучших гибридных растений была больше высоты лучших контрольных деревьев на 27-43 % (Т.П. Озолин и др., 1978).
За рубежом гибриды были получены профессором А. Генри в Англии, Л. Джонсоном и К. Хаймбургером в Канаде и В. Беня в Румынии (А. В. Альбенский, 1959).
- Глава 1
- 1.3. Программные подходы в селекции лесных древесных пород
- 1.4.1. Изменчивость живых организмов
- 1.4.2. Исходный материал для селекции лесных древесных пород
- Представленность отдельных форм у некоторых видов лиственных
- Глава 2.
- 2.1. Виды отбора
- 2.2. Массовый отбор
- 2.2.1. Теория массового отбора и возможность его использования в лесном хозяйстве
- 2.2.2. Отбор географических происхождений, или климатипов
- 2.2.3. Отбор лучших эдафотипов
- 2.2.4. Отбор лучших (плюсовых) насаждений
- 2.2.5. Отбор лучших (плюсовых) деревьев
- 2.2.6. Отбор в питомниках и среди семян
- 2.3. Индивидуальный отбор
- 2.3.1. Метод педигри
- 2.3.2. Клоповый отбор
- 2.3.3. Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений
- Глава 3.
- Пионеры в области гибридизации растений
- 3.1.1. Комбинационные скрещивания
- 3.1.2. Трансгрессивные скрещивания
- 3.1.3. Гетерозисные скрещивания
- 3.2. Методы гибридизации
- 3.3. Техника гибридизации
- 4.2. Особенности интродукции лесных древесных пород
- 4.3. Некоторые аспекты размножения
- 5.1. Общие положения по использованию
- 5.2. Экспериментальный мутагенез в селекции лесных древесных пород
- 5.2.1. Возможности и направления экспериментального мутагенеза
- 5.2.2. Физические методы получения мутантов
- Глава 6
- 6.1.1. Особенности испытания лесных древесных пород
- 6.1.2. Генетическая оценка деревьев по их комбинационной способности
- 6.2. Понятие о селекционном и сортовом материале (термины и определения)
- 6.2.1. Селекционный улучшенный репродуктивный материал
- 6.2.2. Понятие о сорте лесных древесных растений
- 6.3.1. Задачи и виды сортоизучения и сортоиспытания
- 6.3.2. Методика сортоиспытания
- Планируемый размер выборки в зависимости
- От количества вариантов и значения заданной разницы 5
- Между сравниваемыми вариантами при сортоиспытании
- Лесных древесных пород (при измерении высот)
- 6.4. Сорторайонирование
- Глава 7
- 7.1. Содержание лесного семеноведения
- 7.2.1. Репродуктивный цикл
- 7.2.2. Жизнеспособность семян. Методы определения качества семян
- 7.2.3. Покой семян. Хранение и способы предпосевной обработки семян
- Глава 8
- 8.1. Термины и определения, используемые в лесном хозяйстве
- Организация постоянной лесосеменной базы.
- 8.2. Селекционная оценка насаждений и деревьев
- 8.2.1. Отбор плюсовых деревьев
- Некоторые показатели пд основных лесообразующих пород
- 8.2.2. Заготовка черенков и использование семян плюсовых деревьев
- 8.2.3. Отбор плюсовых насаждений
- 8.3. Лесосеменные плантации
- 8.3.1. Общая характеристика лесосеменных плантаций
- 8.3.2. Организация и освоение территории
- 8.3.4. Лесосеменные плантации повышенной генетической ценности, лсп-н
- 8.3.5. Архивы клонов и маточные плантации
- 8.3.6. Дополнение и реконструкция плантаций
- 8.4. Испытательные культуры
- 8.5. Культуры повышенной селекционной ценности
- 8.6. Постоянные и временные лесосеменные участки
- 8.7. Учет лесных селекционно-семеноводческих объектов
- Глава 9
- 9.1. Естественное вегетативное размножение
- 9.2. Аутовегетативное размножение древесных пород
- 9.3. Гетеровегетативное размножение древесных растений
- Глава 10 клональное микроразмножение древесных растений
- 10.1. Общая характеристика метода клонального микроразмножения
- 10.2. Организация работ по клональному микроразмножению растений
- 10.3. Питательные среды
- Состав некоторых питательных сред (из Ahuja, 1983, концентрация вещества указана в миллиграммах на литр)
- Условия культивирования и этапы микроразмножения
- Глава 11
- 11.1. Селекция сосны обыкновенной
- 11.1.1. Направление селекции и сортовой идеал сосны обыкновенной
- 11.1.2. Исходный материал для селекции сосны обыкновенной
- 11.1.3. Методы селекции сосны обыкновенной
- 11.1.4. Некоторые результаты селекции сосны обыкновенной
- 11.1.5, Репродукция селекционного материала сосны обыкновенной
- 11.2. Селекция сосны кедровой сибирской
- 11.2.1. Направление селекции
- 11.2.2. Исходный материал для селекции
- 11.2.3. Методы и результаты селекции
- 11.2.4. Репродукция ценных форм
- 11.3. Селекция ели европейской и ели сибирской
- 11.3.1. Направление селекции и сортовой идеал ели
- 11.3.5. Репродукция селекционного материала ели
- 11.4. Селекция пихты сибирской
- 11.4.2. Исходный материал для селекции пихты сибирской
- 11.4.3. Методы, некоторые результаты селекции и репродукция пихты
- 11.5. Селекция лиственницы
- 11.5.1. Направление селекции
- 11.5.2. Исходный материал для селекции
- 11.5.3. Методы и результаты селекции лиственницы
- Показатели роста искусственных гибридов лиственницы на подзолах; возраст 21 год (по данным а. В. Альбенского, 1959)
- 11.5.4. Размножение хозяйственно-ценных форм лиственницы
- Глава 12
- 12.1. Селекция дуба черешчатого
- 12.1.1. Направление селекции и сортовой идеал дуба черешчатого
- 12.1.2..Исходный материал для селекции дуба черешчатого
- Методы селекции дуба черешчатого
- 12.1.4. Некоторые результаты селекции дуба черешчатого
- 12.1.5. Репродукция селекционного материала дуба черешчатого
- 12.2. Селекция бука
- 12.2.1. Генофонд и исходный материал для селекции бука
- 12.2.2. Методы и результаты селекции бука
- 12.2.3. Размножение лучших форм бука
- 12.3. Селекция ильмовых
- 12.3.1. Направление селекции и сортовой идеал ильмовых
- 12.3.2. Исходный материал для селекции ильмовых
- 12.3.3. Методы и результаты селекции
- 12.4. Селекция ясеня
- 12.4.1. Направления селекции и исходный материал
- 12.4.2. Методы и результаты селекции
- 12.4.3. Воспроизводство лучших форм ясеня
- Глава 13
- 13.1. Селекция тополя
- 13.1.1. Направление селекции и сортовой идеал тополя
- 13.1.2. Исходный материал для селекции тополя Видовой потенциал рода Populus l.
- 13.1.4. Основные результаты селекции тополя
- 13.1.5. Размножение сортовых тополей
- 13.2. Селекция осины
- 13.2.1. Направление селекции и сортовой идеал осины
- 13.22. Исходный материал для селекции осины.
- 25 М; средний диаметр 26,5 см; запас
- 350 М3/га. Пораженность осиновым
- 13.2.2. Методы селекции осины
- 13.2.4. Результаты селекции осины
- 13.2.5. Размножение отселектированных форм осины
- 13.3. Селекция ивы
- 13.3.1. Направление селекции и исходный материал ивы
- 13.3.2. Методы и результаты селекции ивы
- 13.3.3. Воспроизводство сортового посадочного материала
- 13.4. Селекция березы
- 13.4.1. Направление селекции и сортовой идеал березы
- 13.4.2. Исходный видовой материал для селекции берез
- 13.4.3. Березы секции Costatae Regel
- 13.4.4. Березы секции Albae Regel
- 13.5. Селекция карельской березы
- 13.5.1. Направление селекции и сортовой идеал карельской березы
- 13.5.2. Исходный материал карельской березы
- 13.5.4. Репродукция селекционного материала, создание культур и плантаций
- 13.6. Селекция ольхи
- 13.6.1. Направление селекции и исходный материал
- 1. Секция Alnobetula w.D. Koch.
- 2. Секция Gymnothyrsus Spach.
- 13.6.2. Результаты селекционных исследований
- 13.6.3. Семеноводство ольхи
- Глава 14.
- 14.1. Селекция ореха
- 14.1.1. Направление селекции и сортовой идеал
- 14.1.2. Исходный материал
- 14.1.3. Методы селекции
- 14.1.4. Результаты селекции
- 14.1.5. Воспроизводство сортового материала
- 14.2. Селекция лещины
- 14.2.1. Направление селекции и сортовой идеал
- 14.2.2. Исходный материал для селекции
- 14.2.3. Методы селекции
- 14.2.4. Результаты селекции
- 14.2.5. Воспроизводство сортового материала
- 14.3. Селекция облепихи
- 14.3.1. Направление селекции и сортовой идеал
- 14.3.2. Исходный материал
- 14.3.3. Методы селекции
- 14.3.4. Результаты селекции
- 14.3.5. Воспроизводство сортового материала
- 14.4. Селекция жимолости
- 14.4.1. Исходный материал жимолости со съедобными плодами, сортовой идеал и некоторые результаты селекции
- 14.4.2. Размножение и агротехника выращивания жимолости
- 14.4.3. Создание промышленных плантаций жимолости
- Глава 15.
- 15.1. Лжетсуга Мензиса
- 15.2. Сосна скрученная
- 15.3. Сосна веймутова
- 15.4. Ель ситхинская
- 15.5. Селекция дуба красного (северного)
- 15.6. Селекция акации белой
- Глава 1. Селекция как наука. Общие принципы
- Глава 6. Генетическая оценка селекционного материала
- Глава 7. Лесное семеноведение как наука.
- Глава 8. Семенное размножение селекционно
- Глава 9. Вегетативное размножение лесных древесных пород 198
- Глава 10. Клональное микроразмножение древесных растений 209
- Глава 11. Селекция хвойных древесных пород 219
- Глава 12. Селекция твердолиственных древесных пород 261
- Глава 13. Селекция мягколиственных древесных пород 310
- Глава 14. Селекция орехоплодных и дикорастущих
- Глава 15. Селекция интродуцентов 447