ВПЛИВ УФ-В ОПРОМІНЕННЯ НА АДАПТИВНУ ЗДАТНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ ЗРАЗКІВ ГАРБУЗА
Анотація
В сучасних умовах, коли відбувається кліматичнізміни та зростання антропогенного навантаження наагроекосистеми, набуває актуальності проблема підвищення адаптивної здатності та стабільності сільськогосподарських культур. Мета. Провести оцінку генотипів за показниками адаптивної здатності і стабільностіз метою створення нових стресостійких сортів гарбуза,придатних для вирощування в умовах Півдня України.Методи. Лабораторний, польовий вимірювально-розрахунковий, порівняльний методи та математично-статистичний аналіз. У період вирощування розсадипроведено ультрафіолетове опромінення рослин(В діапазон 320–280 нм) за допомогою ультрафіолетової лампи UVD 150 PT2398 30W/G30 T8 (UVB-3Вт), експозиція – п’ять години. Результати. Проведено оцінкугенотипів за показниками адаптивної здатності, стабільності і пластичності. Визначено: загальну адаптивнуздатність (ЗАЗ), специфічну адаптивну здатність (САЗ),відносну стабільність генотипу (Sgi), пластичність (bi),селекційну цінність генотипу (СЦГі) за ознаками «посухостійкість», «жаростійкість», «продуктивність рослин», «якість плодів». Виділено зразки, що характеризуються високими показниками адаптивної здатності: за ознакою (посухостійкість) – зразок Л 67 (Ювілей F5)(ЗАЗ 39,1; СЦГі 1,9), за жаростійкістю – Альтаїр (ЗАЗ 4,8;СЦГі 59). За врожайністю виділено Л 61 (Зимовасолодка F5) (12,4 кг/росл.; ЗАЗ 1,8; СЦГі 75), за вмістом сухої розчинної речовини у плодах – Л 72 (Jane deParis F5) (ЗАЗ 0,3; СЦГі 65). Досліджувані зразки характеризуються високою стабільністю Sgi 10,6–13,1%,найбільше значення у зразка Л 61 (Зимова солодка F5).За екологічною пластичністю відзначено зразок Л 67(Ювілей F5) (bi 0,1), у інших зразків bi 0,6–3,0, щоє характерним для сортів інтенсивного типу. Висновки.Проведено оцінку зразків гарбуза за показниками адаптивної здатності та відібрані кращі генотипи з метоюстворення нових стресостійких високопродуктивнихсортів для Півдня України.
Посилання
2. Gideon, S. M. (2024). Harnessing UV-radiation for enhanced agricultural production: benefits on nutrition, quality, and sustainability. All Life, 2381141 https://doi.org/10.1080/26895293.2024.2381141
3. Hernández-Álvarez, С., García-Oliva, F., Cruz-Ortega, R., Romero, M. F., Barajas, H. R, Piñero, D., & Alcaraz L. D. (2022). Squash root microbiome transplants and metagenomic inspection for in situ arid adaptations. Science of The Total Environment, 150136. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150136
4. Santin, M., & Castagna, A. (2024). The multifaceted responses of plants to visible and utraviolet radiation. Plants,13(5), 572. https://doi.org/10.3390/plants13050572
5. Serhiienko, O. V., Mohylna, O. M., Linnik, Z. P., & Lukianchykova, O. A. (2020). Metodychni pidkhody z vykorystannia identyfikovanoho za morfolohichnymy henamy liniinoho materialu u heterozysnii sele-ktsii kavuna [Methodological foundations for the use of linear material identified by morphological genes in heterotic selection of watermelon]. Vinnytsia : TOV «Tvory» [in Ukrainian].
6. Podolec, R., Demarsy, E., & Ulm, R. (2021). Perception and signaling of Ultraviolet-B radiation in plants. Annual Review of Plant Biology, 72, 793–822. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050718-095946
7. Zhang, Ch., Gao, N., Na, X., Li, K., Pu, M., Sun, H., Song, Y., Tong, P., Fei, P., Li, J., Cheng, Z., He, X., Liu, M., Wang, X., Kardol, P. & Bi, Y. (2025). UV-B stress reshapes root-associated microbial communities and networks, driven by host plant resistance. Soil Biology and Biochemistry, 205, 109767. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109767
8. Shi, Ch., & Li, H. (2021). How plants protect themselves from ultraviolet-B radiation stress. Plant Physiology, 187(3), 1096–1103. https://doi.org/10.1093/plphys/kiab245
9. Meyer, P., Van de Poel, B., & De Coninck, B. UV-B light and its application potential to reduce disease and pest incidence in crops. Horticulture Research, 2021. V. 8(194). https://doi.org/10.1038/s41438-021-00629-5
10. Kosenko, N. P., Knysh, V. I., Kokoiko, V. V., Shablia, O. S., & Bondarenko, K. O. (2024). Otsinka zrazkiv dyni za stiikistiu do UF-V oprominennia pry stvorenni streso-tolerantnykh sortiv dlia Pivdnia Ukrainy. [Evaluation of melon samples for resistance to UV-B radiation with the aim of creating stress-tolerant varieties for Southern Ukraine]. Agricultural innovations, 24, 183–188. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2024.24.26 [in Ukrainian].
11. Kosenko, N. P., Knysh, V. I., Kokoiko, V. V., & Shablia, O. S. (2025). Otsinka adaptyvnoi zdatnosti i stabilnosti zrazkiv kavuna pry stvorenni novykh stresotolerantnykh sortiv dlia Pivdnia Ukrainy. [Estimation of the adaptability and stability of watermelon samples in the development of new stress-tolerant varieties for South of Ukraine]. Agricultural innovations, 32, 272–276. https://doi.org/10.32848/agrar. innov.2025.32.38 [in Ukrainian].
12. Liebers, M., & Pfannschmidt, T. (2024). New horizons in light control of plant photomorphogenesis and development. Frontiers in Photobiology, 1346705. https://doi.org/10.3389/fphbi.2023.1346705
13. Samovol, O. P., Kondratenko, S. I., Serhiienko, O. V., & Khareba, O. V. Ovochevi paslonovi ta bashtanni vydy roslyn: tsytohenetychni osnovy selektsii [Vegetable Solanaceae and Cucurbitaceae species: cytogenetic foundations of breeding]. Kyiv : «Ahrarna nauka» [in Ukrainian].
14. Eberhart, S. A., & Rassel, W. A. (1966). Stability parametres forcomparing varieties. Crop Science, 6, 36–40.
15. Bondarenko, H. L. , & Yakovenko, K. I. (Eds.). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Research Methods in Vegetable and Melon growing]. Kharkiv : «Osnova» [in Ukrainian].
16. Vozhehova, R. A. (Ed). (2014). Metodyka polovykh i laboratornykh doslidzhen na zroshuvanykh zemliakh [Methods of field and laboratory research on irrigated lands]. Kherson : «Hrin D.S.» [in Ukrainian].
17. Kolesnyk, I. I., & Palynchak, O. V. (2021). Stvorennia linii i hibrydiv harbuza z pidvyshchenym vmistom karotynu [Breeding pumpkin varieties and hybrids with a high carotene content]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 69(2), 58–75. https://doi.org/10.32636/01308521.2021-(69)-2-4 [in Ukrainian].
18. Melnyk, N. Yu. (2012). Rozshyrennia henetychnoho potentsialu harbuza metodom viddalenoi hibrydyzatsii [Increasing the genetic potential of pumpkins through outcrossing]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 79, 97–101 [in Ukrainian].
19. Lavrynenko, Yu. O., Vozhehova, R. A., Bazalii, V. V., Marchenko, T. Yu., & Ivaniv, M. O. (2020). Adaptyvna zdatnist hibrydiv kukurudzy za riznykh sposobiv polyvu ta volohozabezpechenosti u posushlyvomu Stepu Ukrainy [Adaptability of corn hybrids under different irrigation methods and moisture supply in the Arid Steppe of Ukraine]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 27, 125–131. https://doi.org/10.7124/FEEO.v27.1314 [in Ukrainian].

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


