GROWTH OF ANNUAL SEEDLINGS OF LARGE-FRUITED APPLE VARIETIES IN THE SUBURBAN AREA OF KRASNOYARSK
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article presents a study of the growth rates of annual seedlings of large-fruited varieties of domestic apple (Malus domestica Borkh), grown in the conditions of the upper terrace of the Botanical Garden named after M. Kru-tovsky, Krasnoyarsk. The seeds for cultivation were collected from mother trees growing on the lower and upper terrac-es of the garden. The height of the terraces differs by 28 m. It was revealed that the phenological form of apple varie-ties also affects the growth rates of seed progeny. Large size of aboveground part and weight of one leaf is noted in seedlings of winter varieties. The presence of intervarietal variability in indicators of apple seedlings was established. Fast-growing varieties (Anisik ordinary, Antipaskhalnoe, Papirovka, Pepin saffron) and individual half-sibs (Papirovka No. 44, Cinnamon striped No. 30, Grushovka Moskovskaya No. 34, White filling No. 8 and 27, Slavyanka No. 28, Aport Central Russian No. 1, Titovka No. 1, General Orlov No. 43, variety No. 22 No. 29, etc.), characterized by a greater height and diameter of the stem of annual seedlings, for further selection research

Keywords:
apple tree, seedlings, cultivar, semi-sib, variability, growth
Text
Publication text (PDF): Read Download

Введение

Являясь многолетними организмами, плодовые растения в своей жизни проходят ряд возрастных периодов, существенно отличающихся друг от друга [4]. Выделяют следующие периоды: 1) эмбриональный; 2) ювенильный; 3) возмужание; 4) взрослое состояние; 5) старение. Ювенильный («юношеский» период, или период «молодости») начинается с момента прорастания семян и заканчивается к началу плодоношения [8]. Большое значение для селекционной работы имеет сокращение ювенильного периода [15, 16].

Выявленные связи морфологических и биологических особенностей сеянцев с хозяйственно ценными качествами взрослых сеянцев используются в селекционной практике [5, 7, 8]. Так, найденные корреляции между морфологическими и хозяйственно ценными признаками позволяют по длине, ширине и площади листовой пластины прогнозировать высоту, диаметр и величину плодов. По диаметру штамба можно в какой-то мере прогнозировать урожайность [3].

Исследования Е. Н. Седова [10] показали, что между морфологическими и биологическими показателями 1–4-летних сеянцев и взрослых растений яблони обнаружена тесная положительная корреляция между интенсивностью роста сеянцев и их скороплодностью; между интенсивностью осенней окраски листвы у взрослых растений яблони и окраской плодов. Яблони с летним созреванием плодов обычно раньше приобретают интенсивную окраску листьев. Однолетние сеянцы летних сортов, обладающие крупными листьями с короткими черешками, отличаются улучшенным вкусом плодов.

Показатели массы и поверхности листвы используют при определении экологической значимости видов древесных растений [1, 11, 13,14].

Большое значение имеет изучение корневой системы древесных растений 1-2-3-го годов жизни. Так, установлено, что распространение корневой системы в почве зависит от биологических особенностей того или иного вида яблони. Наилучший рост корней происходит в осенний период [2].

Практическое и научное значение имеет изучение связи между локализацией антоцианов, которые являются антиоксидантами и способствуют повышению устойчивости растений к некоторым стрессовым воздействиям [9].

Сад им. Вс.М. Крутовского, создание которого началось с 1904 года, является одним из старейших плодовых участков Сибири и представляет собой уникальную коллекцию 39 культурных сортов яблони, выведенных сибирскими, европейскими, зарубежными садоводами [12]. Территория Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского делится на две части – верхнюю и нижнюю. Геоморфологические условия и особенности почвообразования этих террас различны. Посадки яблони сохранились в стелющейся форме (на площади 3 га) на верхней террасе сада и в открытой форме (2 га) на нижней террасе.

Для верхней части сада характерно близкое залегание карбонатных пород (известняки, доломиты), благодаря дерновому почвообразовательному процессу, а так же значительный уклон с разницей отметок 10 м. Минимальное варьирование на уровне почвенных видов по содержанию гумуса и мощности гумусового горизонта связано с влиянием микрорельефа [6].

Выявлена некоторая уплотненность верхних горизонтов почвы. Преобладает среднесуглинистый механический состав почвы. Содержание гумуса высокое (6,5%-11%). В целом почвы верхней террасы имеют слабощелочную реакцию, но при продвижении вниз по профилю рН несколько увеличивается (до 7,6), характеризуются высокой емкостью поглощения и насыщенностью основаниями (>95%), хорошо обеспечены подвижными соединениями азота, фосфора, калия, но имеют повышенную физическую сухость из-за содержания солей СаСО3 и СаSO4. В целом, данный состав почв является благоприятным для выращивания плодово-ягодных культур [6].

Для нижней части сада характерны аллювиальные луговые насыщенные темноцветные карбонатные мощные и среднемощные среднегумусные среднесуглинистые почвы. Усилению дернового процесса и активной гумификации способствует близкое залегание грунтовых вод. Почвы имеют мощный (>50см) гумусовый горизонт с высоким (>8%) содержанием гумуса. Механический состав почвы представлен средними и тяжелыми суглинками [6].

Структура почв выражена хорошо, что вместе с высоким содержанием гумуса определяет их благоприятные физические свойства. Данные почвы имеют высокую емкость поглощения, слабощелочную реакцию (рН=7,2-7,6) и насыщены основаниями (>95%). По потенциальному плодородию они намного превосходят дерново-карбонатные почвы [6].

Разница в отметках с верхней террасой составляет 28 м [6].

В данной работе представлены исследования показателей роста и развития сеянцев в юношеский (ювенальный период).     

Материалы и методы

Осенью 2019 года был произведен посев семян 37 сортов яблони, произрастающих на верхней террасе Ботанического сада и 6 сортов на нижней террасе. Сеянцы были выращены в одинаковых условиях на верхней террасе Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского.

В конце вегетационного сезона 2020 года нами были обследованы 1310 шт. сеянцев по следующим показателям: количество образованных листьев, высота, диаметр стебля у корневой шейки (рисунок 1). Для детального изучения сеянцев по фракциям фитомассы (листья, стебель и корень), были выкопаны по 9 сеянцев каждого сорта (рисунок 2).

Фитомассу определяли на весах ВЛТА 1100 после сушки в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ до абсолютно сухого состояния при температуре 100 ºС [10].

Обработка собранного экспериментального материала проводилась посредством программы Microsoft Excel.

 

Рисунок 1. Сеянцы крупноплодных сортов яблони в августе

Figure 1. Seedlings of large-fruited apple varieties in August

Источник: собственные фотографии авторов

Source: authors' own photos

Результаты и обсуждение

В конце вегетационного сезона 2020 года средняя высота сеянцев крупноплодных сортов яблони составила 8,8±0,12 см, диаметр на уровне коневой шейки – 0,27±0,002 см, длина корня составила 21,4±0,22 см. В среднем на сеянцах сформировалось по 10,3±0,10 шт. листьев.

В результате наблюдений отмечено, что на рост сеянцев в высоту оказывает влияние фенологическая форма сортов. Так, зимние сорта яблони 20.08.2020 имели среднюю высоту 9,0±0,15 см, а летние достоверно меньше – 8,5±0,20 см. (таблица 1).

 

Рисунок 2. Выкопанные сеянцы

Figure 2. Dug up seedlings

Источник: собственные фотографии авторов

Source: authors' own photos

 

Различия между летними и зимними сортами по показателю количества листьев и длине корня не являются достоверными.

Средний диаметр корневой шейки зимних сортов составил 0,27±0,002 см, летних – 0,26±0,003 см. Различия математически достоверны (tф = 2,77, что больше t05=1,99).

По показателям массы фракций в абсолютно сухом состоянии видно, что различия между летними и зимними сортами на 1 пог. см стебля и корня не являются достоверными. В среднем 1 пог. см стебля составил 0,022±0,0004 г, 1 пог. см корня – 0,041±0,0010 г.

Масса 1 листа в абсолютно сухом состоянии в среднем составила 0,11±0,002 г. Между летними (0,10±0,003 г) и зимними (0,11±0,002 г) сортами различия по данному показателю достоверны (tф = 2,77, что больше t05=1,99).

При изучении внутривидовой изменчивости установлено, что наибольшей высотой отличались сеянцы сорта Антипасхальное (14,6±1,31 см), несколько уступали сорта Анисик обыкновенный, Бабушкино, Малиновка. Наименьшая высота отмечена у сеянцев сортов Зеленое Крутовского (6,3±0,38 см), Тень (5,2±0,26 см) (таблица 2).

Наибольший диаметр корневой шейки отмечен у сорта Антипасхальное (0,33±0,014 см). Большими значениями данного показателя отличаются сеянцы сортов Анисик обыкновенный, Воронежский воргуль, Кулон-китайка, Титовка. Наименьшие значения диаметра корневой шейки прослеживались у сортов Красноярская красавица, Аркад зимний, Тень.

По показателю количества листьев наибольшими значениями отличился сорт Бабушкино (13,7±0,77 шт.), сорта Антоновка желтая, Аркад стаканчатый, Малиновка также имели высокие значения, наименьшие значения были у сортов Генерал Орлов, Зеленое Крутовского, Коричное полосатое, Тень.

Максимальная длина корня отмечена у сорта Титовка (27,8±1,47 см). Большие значения отмечены у сортов Аркад зимний, Малиновка и №22. У сортов Антоновка шафранная и Пепин шафранный длина корня наименьшая.

Отобраны сорта, отличающиеся быстрыми темпами роста по высоте и диаметру (Анисик обыкновенный, Антипасхальное, Папировка, Пепин шафранный). Также внутри каждого сорта проведен индивидуальный отбор быстрорастущих сеянцев (Папировка № 44, Коричное полосатое № 30, Грушовка московская № 34, Белый налив № 8 и 27, Славянка № 28, Апорт среднерусский № 1, Титовка № 1, Генерал Орлов № 43, сорт № 22 № 29).

 

Таблица 1

Показатели сеянцев летних и зимних сортов яблони

Table 1

Indicators of seedlings for summer and winter apple varieties

Показатель |

Indicator

Количество листьев, шт. |

Number of leaves, pcs.

Высота

сеянца, см |

Seedling height, cm

Диаметр корневой шейки, см |

Root neck diameter, cm

Длина корня, см |

Root length, cm

Масса в а.с.с., г | Weight in absolutely dry condition, g

1 листа |

1 leaf

1 пог. см стебля |

1 lin. cm of stem

1 пог. см корня |

1 lin.cm of root

Летние сорта | Summer varieties

10,1

8,5

0,26

21,1

0,10

0,022

0,042

±σ

3,34

4,23

0,067

4,10

0,040

0,0083

0,0223

±m

0,16

0,20

0,003

0,35

0,003

0,0007

0,0019

V, %

33,0

49,9

25,4

19,4

38,5

38,5

52,9

P, %

1,6

2,4

1,2

1,7

3,3

3,3

4,5

Зимние сорта | Winter varieties

10,4

9,0

0,27

21,5

0,11

0,023

0,041

±σ

3,54

4,42

0,062

4,55

0,037

0,0072

0,0197

±m

0,12

0,15

0,002

0,28

0,002

0,0004

0,0012

V, %

33,9

48,9

22,7

21,1

34,5

31,6

47,8

P, %

1,2

1,7

0,8

1,3

2,1

2,0

3,0

tф между летними и зимними сортами (при t05=1,99) | tf between summer and winter varieties (at t05=1.99)

1,62

2,00

2,77

0,89

2,77

1,24

0,44

Источник: собственные вычисления авторов

Source: The authors' own calculations

 

 

Таблица 2

Показатели сеянцев яблони крупноплодных сортов

Table 2

Indicators of seedlings for large-fruited apple varieties

Сорт |

Variety

Количество листьев, шт. |

Number of leaves, pcs.

Высота сеянца, см |

Seedling height, cm

Диаметр корневой шейки, см |

Root neck diameter, cm

Длина корня, см |

Root length, cm

Х±m

V, %

tф

Х±m

V, %

tф

Х±m

V, %

tф

Х±m

V, %

tф

Аврора | Aurora

10,2±0,65

36,3

3,51

6,8±0,59

50,1

5,47

0,26±0,009

20,9

4,26

21,1±0,74

10,6

4,07

Анисик обыкновенный | Common Anisik

11,3±0,62

30,0

2,50

12,9±0,87

36,9

1,12

0,31±0,011

20,5

1,52

21,9±1,29

17,7

3,00

Антипасхальное | Antipashalnoe

12,2±0,62

23,7

1,58

14,6±1,31

42,1

0

0,33±0,014

20,1

0

22,9±1,34

17,5

2,43

Антоновка желтая | Antonovka yellow

12,9±0,77

35,5

0,75

10,2±0,88

50,9

2,81

0,26±0,011

25,9

4,01

20,4±1,38

20,2

3,63

Антоновка обыкновенная |

Common Antonovka

10,1±0,45

26,2

4,14

8,3±0,56

39,7

4,41

0,29±0,008

16,8

2,82

20,4±1,51

22,3

3,51

Антоновка шафранная | Saffron Antonovka

11,7±0,51

24,6

2,26

10,7±0,77

40,7

2,54

0,30±0,008

14,3

1,75

18,5±0,93

15,1

5,29

Апорт среднерусский | Aport sredny Russkii

9,6±0,55

31,7

4,33

6,9±0,52

41,7

5,43

0,27±0,008

15,9

3,61

22,7±2,04

23,8

2,00

Аркад зимний | Arcade Winter

10,4±0,74

42,6

3,14

10,3±1,03

59,7

2,59

0,22±0,010

28,1

6,20

23,4±1,17

15,0

2,33

Аркад стаканчатый | Arkade stakanchatyy

12,4±0,84

27,0

1,20

9,6±0,95

40,6

3,08

0,25±0,017

26,9

3,60

21,4±1,18

14,7

3,37

Астраханское белое | Astrakhan White

10,1±0,53

30,3

3,90

8,9±0,74

47,7

3,76

0,25±0,012

28,5

4,40

20,5±1,24

18,2

3,79

Бабушкино | Babushkino

13,7±0,77

26,9

0

11,5±0,92

38,3

1,95

0,25±0,011

22,3

4,72

21,5±1,06

14,8

3,48

Белый налив | Bely Naliv

10,2±0,40

31,2

4,10

9,0±0,50

44,6

3,97

0,28±0,007

21,3

3,42

20,9±0,90

18,7

3,97

Бефлер-китайка | Befler Chinese

9,6±0,38

24,3

4,88

9,2±0,48

32,4

3,89

0,28±0,010

21,5

3,22

22,7±2,05

28,6

2,01

Бисмарк |

Bismarck

9,8±0,48

37,4

4,37

8,4±0,46

41,8

4,46

0,29±0,008

20,1

2,74

20,3±1,40

29,4

3,67

Воронежский воргуль |

Voronezh Vorgul

11,1±0,80

30,6

2,42

10,5±0,80

32,3

2,68

0,33±0,013

16,5

0,26

22,1±1,33

18,0

2,88

Восковое |

Waxen

11,5±0,54

26,6

2,38

9,1±0,67

41,6

3,76

0,29±0,010

20,0

2,72

20,3±1,40

20,7

3,65

Генерал Орлов |

General Orlov

8,9±0,53

40,1

5,20

7,4±0,54

49,3

5,06

0,26±0,007

17,5

4,93

21,4±1,43

20,1

3,10

Грушовка московская |

Grushovka Moskovskaya

9,1±0,35

33,1

5,45

7,5±0,57

67,2

5,00

0,27±0,007

23,8

4,05

20,3±0,85

18,2

4,40

Зеленое Крутовского |

Krutovsky Green

8,4±0,38

30,7

6,25

6,3±0,38

41,5

6,12

0,26±0,005

14,3

4,85

22,6±1,08

14,3

2,83

Золотой шип |

 Golden Spike

10,1±0,43

31,5

4,14

8,7±0,43

37,6

4,30

0,28±0,008

21,4

3,48

21,5±0,72

13,7

3,80

Коричное полосатое |

Cinnamon Stripe

8,8±0,33

30,7

5,94

6,6±0,39

47,0

5,84

0,27±0,010

29,0

3,81

20,5±0,83

17,1

4,31

Красноярская красавица |

Krasnoyarskiy Beauty

9,0±0,55

37,9

5,00

7,0±0,60

52,7

5,26

0,22±0,011

29,4

6,21

22,9±0,88

11,5

2,81

Красноярский Сибиряк |

Krasnoyarskiy Sibiryak

10,7±0,64

29,8

3,02

9,7±0,82

42,5

3,18

0,26±0,011

21,1

3,81

21,5±1,46

20,4

3,03

Красноярское |

Krasnoyarskoye

11,2±0,70

23,5

2,42

8,9±0,78

32,6

3,72

0,29±0,010

12,7

2,3

21,2±1,31

18,5

3,32

Кулон-китайка |

Pendant Chinese

10,4±0,87

30,1

2,89

9,6±0,88

30,2

3,17

0,32±0,010

11,5

0,86

20,9±1,57

22,6

3,16

Малиновка | Malinovka

12,7±0,92

32,4

0,91

12,3±1,17

42,6

1,34

0,27±0,016

26,2

2,98

25,2±0,91

10,8

1,49

Медовка |

Medovka

9,2±0,65

35,1

4,47

7,4±0,64

44,3

4,95

0,26±0,010

20,3

4,21

21,4±0,85

11,9

3,76

Нобилис |

Nobilis

11,1±0,97

36,0

2,12

7,9±0,77

35,5

4,42

0,27±0,017

25,8

2,93

21,5±1,88

27,8

2,64

Папировка |

Papirovka

10,4±0,43

27,6

3,82

11,1±0,78

46,8

2,32

0,29±0,013

30,0

2,06

20,4±1,25

26,1

3,82

Пепин-китайка |

 Pepin Kitayka

11,5±0,50

25,4

2,40

10,6±0,75

41,5

2,63

0,24±0,009

20,9

5,33

20,0±0,81

12,2

4,64

Пепин шафранный |

Saffron Pepin

10,5±0,43

24,3

3,69

11,4±0,84

43,6

2,03

0,29±0,012

25,2

2,53

18,2±1,43

23,5

4,65

Петербургское летнее | Peterburgskoye summer

11,8±0,56

29,6

2,01

9,2±0,55

37,5

3,80

0,24±0,009

24,4

5,73

22,9±1,17

15,3

2,58

Ренет бергамотный | Reinette Bergamot

9,8±0,92

48,0

3,31

7,4±0,60

36,4

4,99

0,27±0,017

31,5

2,63

22,0±1,33

18,1

2,92

Славянка | Slavyanka

11,5±0,67

33,3

2,21

8,2±0,66

46,1

4,37

0,29±0,009

18,3

2,48

21,9±1,32

18,1

2,98

Тень |

Shade

7,8±0,40

30,9

6,80

5,2±0,26

30,8

7,05

0,23±0,007

19,3

6,31

20,1±1,18

17,6

4,04

Титовка |

Titovka

10,0±0,66

32,9

3,69

8,3±0,72

43,4

4,24

0,30±0,013

22,3

1,87

27,8±1,47

15,9

0

№ 22 |

22

12,0±0,49

23,7

1,87

9,4±0,63

39,4

3,61

0,28±0,009

18,0

3,26

23,4±1,02

13,1

2,45

Источник: собственные вычисления авторов

Source: authors' own calculations

 

 

По литературным данным в период вегетации у сеянцев яблони наблюдается периодичность роста корневой системы. Осенью соотношение надземной и подземной частей составляет 1:1 [2]. У однолетних сеянцев Ботанического сада Вс.М. Крутовского высота стебля и масса надземной части меньше, чем длина и масса корней в третьей декаде августа. Соотношение по протяженности надземной и подземной частей составило 1:2,4; по массе в абсолютно сухом состоянии – 1:1,3.

В ходе исследований отмечено, что сеянцы характеризуются сортовой и индивидуальной изменчивостью по окраске листьев (рисунок 3). Листья с красной окраской встречаются у сортов Антоновка обыкновенная, Антипасхальное, Астраханское белое, Кулон-китайка, Пепин шафранный. Максимальное процентное соотношение сеянцев с красной окраской листьев к общему количеству сеянцев сорта выявлено у Антипасхального (22,7 %). У сортов Кулон-китайка и Пепин шафранный таких сеянцев было 17,1 %, у сорта Астраханское белое – 12,1 %. Меньший процент сеянцев с красным оттенком листьев (2,9 %) наблюдался у Антоновки обыкновенной. У остальных сортов данные особенности не наблюдались. Следует отметить, что только материнские деревья сорта Антипасхальное также характеризуется красноватым оттенком листьев.

Выявлено, что сеянцы, выращенные из семян, собранных с материнских деревьев нижней террасы Ботанического сада (первый вариант опыта), сформировали к 20.08.2020 г. 9,6±0,24 шт. листьев в сравнении с 10,4±0,10 шт. листьев у семенного потомства деревьев, произрастающих на верхней террасе (второй вариант). Сеянцы первого варианта характеризуются меньшей длиной корней (19,5±0,60 см против 21,7±0,23 см), но большим диаметром корневой шейки (2,9±0,06 мм в сравнении с 2,7±0,02 мм). Различия между вариантами опыта достоверны (tф>t05=1,99). По высоте сеянцев достоверных различий не выявлено (таблица 3).

20200610_162431

Рис. 3. Сеянцы с красной окраской листьев

Fig. 3. Seedlings with red leaf color

Источник: собственные фотографии авторов

Source: authors' own photos

 

Таблица 3

Показатели сеянцев яблони, выращенных из семян, собранных с верхней и нижней террас Ботанического сада

Table 3

Indicators of apple tree seedlings grown from seeds collected from the upper and lower terraces of the Botanical Gar-den

Показатель | Indicator

Количество листьев, шт. |

Number of leaves, pcs.

Высота

сеянца, см |

Seedling height, cm

Диаметр корневой шейки, см |

Root neck diameter, cm

Длина корня, см |

Root length, cm

Масса в а.с.с., г | Weight in absolutely dry condition, g

1 листа |

1 leaf

1 пог. см стебля |

1 lin. cm of stem

1 пог. см корня |

1 lin. cm of root

Нижняя терраса (1 вариант) | Lower terrace (1 variant)

9,6

9,1

0,29

19,5

0,10

0,021

0,046

±σ

3,19

4,18

0,075

4,47

0,040

0,0076

0,0250

±m

0,24

0,32

0,006

0,60

0,005

0,0010

0,0034

V, %

33,3

45,9

25,8

22,9

39,0

35,3

53,9

P, %

2,6

3,5

2,0

3,1

5,3

4,8

7,3

Верхняя терраса (2 вариант) | Upper terrace (2 variant)

10,4

8,8

0,27

21,7

0,11

0,022

0,041

±σ

3,50

4,26

0,062

4,32

0,038

0,0076

0,0197

±m

0,10

0,13

0,002

0,23

0,002

0,0004

0,0011

V, %

33,6

48,6

23,0

19,9

35,5

33,8

48,4

P, %

1,0

1,5

0,7

1,1

1,9

1,8

2,6

tф между верхней и нижней террасой (при t05=1,99) |

tf between upper and lower ter-race (at t05=1.99)

3,08

0,87

3,16

3,42

1,86

0,93

1,40

Источник: собственные вычисления авторов

Source: The authors' own calculations

 

 

Выводы

В результате проведенных исследований установлено, что сезонная (фенологическая) форма сортов яблони оказывает влияние на показатели роста семенного потомства. Зимние сорта, характеризующиеся поздним сроком созревания плодов, отличаются большими размерами надземной части и массой одного листа сеянцев.

Различия между сеянцами летних и зимних сортов по показателям количества листьев и длине корня не являются достоверными.

При сравнении показателей сеянцев яблони, выращенных из семян, собранных с материнских деревьев верхней и нижней террас Ботанического сада, установлено превышение показателей сеянцев нижней террасы по диаметру корневой шейки при меньших размерах корневой системы и формируемых листьев. Вероятно, данные особенности роста и развития семенного потомства яблони связаны с различными условиями произрастаниями материнских деревьев.

Установлено наличие межсортовой изменчивости по показателям сеянцев крупноплодных сортов яблони. Выделены быстрорастущие сорта и отдельные полусибы, характеризующиеся большей высотой и диаметром стволика (Анисик обыкновенный, Антипасхальное, Папировка, Пепин шафранный), для проведения дальнейших селекционных исследований.

References

1. Atkina L. I., Ignatova M. V. Osobennosti raspredeleniya listovoy poverhnosti u yabloni yagod-noy, ryabiny obyknovennoy, klena yasenelistnogo, boyaryshnika krovavo-krasnogo v gorodskih posadkah g. Eka-terinburga. Lesnoy zhurnal. 2012;6:32-36. DOI:https://doi.org/10.37482/0536-1036

2. Ahmedov A. D., Arabzade A. A. Izuchenie kornevyh sistem introducirovannyh vidov yabloni (Malus Mill) na Absherone. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professio-nal'noe obrazovanie. 2012;3:14-18. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17954606

3. Zhuravleva A. V., Sologalov P. V. Korrelyaciya morfologicheskih i hozyaystvenno cennyh priznakov sortov yabloni polukul'turnoy. Dostizheniya nauki i tehniki APK. 2011;02: 30-32. DOI:https://doi.org/10.24411/0235-2451

4. Krivko N. P., Agafonov E. V., Chulkov V. V. [i dr.] Plodovodstvo. Sankt-Peterburg: Lan'. 2014;416. Rezhim dostupa: https://elibrary.ru/item.asp?id=23652598

5. Lyzhin A. S., Savel'eva N. N. Ispol'zovanie diagnosticheskih DNK-markerov dlya identifikacii ge-notipov yabloni s kompleksom cennyh priznakov. Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii. 2017;47(05):12. DOI:https://doi.org/10.30679/2219-5335

6. Matveeva R. N., Butorova O. F., Moksina N. V., Repyah M. V. Selekciya yabloni v Botanicheskom sadu im. Vs.M. Krutovskogo. Krasnoyarsk: SibGTU. 2006;357. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19509948

7. Sedov E. N. Selekciya i novye sorta yabloni. Orel: VNIISPK. 2011;624. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28505240

8. Sedov E. N. Osobennosti ontogeneza yabloni i intensifikaciya selekcii. Vavilovskiy zhurnal gene-tiki i selekcii. 2012;16(3):709-715. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18104076

9. Usova G. S., Trutneva L. N., Milyaev A. I. Nasledovanie antocianovoy okraski u krasnolistnyh i ze-lenolistnyh form yabloni i lokalizaciya antocianov v prorostkah etih form. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2014;1:10-13. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21367213

10. Usol'cev V. A. Vertikal'no-frakcionnaya struktura fitomassy derev'ev. Issledovanie zakono-mernostey. Ekaterinburg: UGLTU. 2013;608. Rezhim dostupa: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21607125

11. B. Blonder, V. Buzzard, I. Simova [and etc.] The leaf-area shrinkage effect can bias paleoclimate and ecolo-gy research. American Journal of Botany. 2012; 99(11): 1756-1763. DOI:https://doi.org/10.3732/ajb.1200062.

12. Bratilova N. P., Moksina N. V., Gerasimova O. A. Intraspecific variability of apple tree by indicators of ve-getative and generative organs. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2019; 316:1-7. DOI:https://doi.org/10.1088/1755-1315/316/1/012012

13. Firn J., McGree J. M., Harvey E. [and etc.] Leaf nutrients, not specific leaf area, are consistent indicators of elevated nutrient inputs. Nature Ecology & Evolution. 2019;3:400-406. DOI:https://doi.org/10.5061/dryad.qp25093.

14. Funk J. L., Larson J. E., Ames G. M. [and etc.] Revisiting the Holy Grail: using plant functional traits to un-derstand ecological processes. Biological Reviews. 2016;92(2):1156-1173. DOI:https://doi.org/10.1111/brv.12275

15. Noriko Yamagishi, Shintaro Sasaki, Kousuke Yamagata [and etc.] Promotion of flowering and reduction of a generation time in apple seedlings by ectopical expression of the Ara-bidopsis thaliana FT gene using the Apple latent spherical virus vector. Plant Molecular Biology. 2011;75:193-204. DOI:https://doi.org/10.1007/s11103-010-9718-0.

16. Noriko Yamagishi, Ryusuke Kishigami, Nobuyuki Yoshikawa Reduced generation time of apple seedlings to within a year by means of a plant virus vector: a new plant-breeding technique with no transmission of genetic mod-ification to the next generation. Plant Biotechnology Journal. 2014;12(1):60-68. DOIhttps://doi.org/10.1111/pbi.12116


Login or Create
* Forgot password?