مطالعه سیستم ریشه در تعدادی از پایه های هیبرید سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری ، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 پژوهشگر پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری ، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری ، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

10.30466/rip.2023.54665.1274

چکیده

ساختار ریشه که یک ویژگی بسیار مهم در تحمل به تنش های مختلف به شمار می رود، در پایه های رویشی متفاوت می باشد.  در پژوهش حاضر صفات مختلف مرتبط با ریشه شامل: تعداد ریشه های درشت (با قطر بیشتر از 2 میلی متر)، طول ریشه، گسترش افقی ریشه، وزن تر، خشک و حجم ریشه در 11 ژنوتیپ امید بخش پایه سیب به عنوان بخشی از جمعیت حاصل از برنامه به نژادی پایه‌های رویشی سیب به همراه پایه رویشی سیب MM111 به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه کلاستر، سه ژنوتیپ AR10 ،AR11 و AR8 بیشترین شباهت را از نظر صفات مورد ارزیابی در این آزمایش به رقم شاهد MM111 داشتند. با استفاده از روش شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل تعدیل‌یافته مشخص گردید رقم شاهد MM111 با بیشترین شباهت به ژنوتیپ ایده‌آل مطلق و با شاخص 0/84، از بالاترین سطح مطلوبیت در میان ژنوتیپ‌های آزمایشی برخوردار است، پس از این پایه ژنوتیپ پایه‌‌های AR10 ،AR11 و AR8 به ترتیب با شاخص‌های 0/82، 0/71 و 0/68 بیشترین مقدار مطلوبیت را دارا بودند. ژنوتیپ پایه‌های AR1 و AR4 دارای بیشترین طول، وزن تر و خشک و حجم ریشه بودند و ژنوتیپ پایه‌های AR11،MM111 و AR10 کم‌ترین طول، وزن تر و خشک و حجم ریشه را نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشتند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ج.، تقی‌زاده، ا.ع. و آتشکار، د. 1401. ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل تعدیل یافته(ASIIG) . علوم باغبانی ایران، 53(3): 544 -552.
آتشکار، د.، ارشادی. ا.، عبدالهی، ح. و طاهری، م. 1397. غربالگری برخی ‌پایه­های هیبرید ‌انتخابی‌ سیب ‌برای ‌تحمل ‌به‌ تنش ‌خشکی‌ بر ‌اساس‌ صفات ‌مرتبط ‌با‌ فتوسنتز. علوم باغبانی ایران، 49(4): 1024-1013.
آتشکار، د.، پیرخضری، م. و تقی‌زاده، ا. ع. 1395. تولید و ارزیابی مقدماتی پایه­های دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh).  مجله علوم باغبانی ایران، 47: 329-335.
تقی‌زاده، ا.ع.، امینیان­دهکردی، ر. و زینانلو، ع.ا. 1399. برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری. ‏علوم باغبانی ایران، 51(3): 688-657.
Araki, H. and Iijima, M. 2001. Deep rooting in winter wheat: rooting nodes of deep roots in two cultivars with deep and shallow root systems. Plant Production Science, 4(3): 215-219.
An Haishan, A.H., Dong Haiqiang, D.H., Wu Ting, W.T., Wang Yi, W.Y., Xu Xuefeng, X.X., Zhang Xinzhong, Z.X. and Han Zhenhai, H.Z. 2017. Root growth angle: an important trait that influences the deep rooting of apple rootstocks. Scientia Horticulturae, 216: 256–263.
Di Vaio, C., Cirillo, C., Buccheri, M. and Limongelli, F. 2009. Effect of interstock (M. 9 and M. 27) on vegetative growth and yield of apple trees (cv “Annurca”). Scientia Horticulturae, 119(3): 270-274.
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N.S.M.A., Fujita, D.B.S.M.A. and Basra, S.M. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Sustainable agriculture, Dordrecht: Springer Netherlands, pp.153-188.
Fernandez, R.T., Perry, R.L. and Ferree, D.C. 1995. Root distribution patterns of nine apple rootstock in two contrasting soil types. Journal of the American Society for Horticultural Science, 120(1): 6-13.
Hwang, C.L. 1981. Multiple attributes decision making. Methods and Applications. Springer, Berlin Heidelberg.
Jakubowski, T. 1996. Preliminary evaluation of new apple rootstocks clones. In Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, 484: 97-100.
Jakubowski, T. and Zagaja, S.W. 1999. 45 years of apple rootstocks breeding in Poland. In Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, 538: 723-727.
Johnson, W.C. 2000. Methods and results of screening for disease and insect apple rootstocks. The Compact Fruit Tree, 33: 108-111
Khanizadeh, S., Groleau, Y., Granger, R., Cousineau, J. and Rousselle, G. 2000. New hardy rootstocks from the Quebec apple breeding program. Acta Horticulturae, 2: 719-722.
Ma, L., Hou, C.W., Zhang, X.Z., Li, H.L., Wang, Y. and Han, Z.H. 2013. Seasonal growth and spatial distribution of apple tree roots on different rootstocks or interstems. Journal of the American Society for Horticultural Science, 138(2): 79-87.
Shao, K.J., Li, D.K. and Zhang, Z.R. 1988. A study on the breeding of apple dwarfing rootstock SH series. Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 3: 86-93.
Uga, Y., Sugimoto, K., Ogawa, S., Rane, J., Ishitani, M., Hara, N., Kitomi, Y., Inukai, Y., Ono, K., Kanno, N. and Inoue, H. 2013. Control of root system architecture by Deeper Rooting 1 increases rice yield under drought conditions. Nature Genetics, 45(9): 1097-1102.
Wang, S., Liang, D. LIi, C. Hao, Y. Ma, F. and Sho. H. 2012. Influence of drought stress on the cellular ultrastructure and antioxidant system in leaves of drought-tolerant and drought-sensitive apple rootstocks. Plant Physioloogy and Biochemistryjournal, 51: 81-89.
Wang,Y., Li, W., Xu, X., Qiu, C., Wu, T., Wei, Q., Ma, F. and Han, Z. 2019. Progress of apple rootstock breeding and its use. Horticultural Plant Journal. 5 (5): 183–191.
Zagaja, S.W., Jakubowski, T., Pieklo, A. and Przybyla, A. 1989. Preliminary evaluation of new clones of apple rootstocks. Fruit Science, 16: 205-213.
Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A. and Hoseini, S.M. 2015. Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. Biological Forum, 7(2): 703-711.