Preview

Биотехнология и селекция растений

Расширенный поиск

Всхожесть семян сои после долгосрочного низкотемпературного хранения и последующего хранения в комнатных условиях

https://doi.org/10.30901/2658-6266-2026-3-o9

Аннотация

Актуальность. Семена сои Glycine max (L.) Merr. при хранении в комнатных неконтролируемых условиях влажности и температуры воздуха быстро утрачивают всхожесть. Это определяет необходимость использования специальных приемов для сохранения коллекционных образцов. Низкотемпературное хранение (НХ) в условиях низкой влажности окружающей среды позволяет значительно дольше поддерживать высокое качество семян, однако и в таком случае часть образцов может снижать всхожесть. Это делает актуальным исследование результатов многолетнего сохранения образцов сои в Генбанке ВИР. Кроме того, важно учитывать, что от момента выемки семян из низкотемпературных хранилищ до их посева в поле может проходить несколько месяцев хранения при комнатных условиях. В работе была поставлена задача оценить динамику изменения всхожести семян сои при низкотемпературном хранении и последующем хранении в комнатных условиях. Материалы и методы. Работа выполнена на 290 образцах сои коллекции ВИР, происхождение которых охватывает практически весь ареал культивирования этой культуры. Репродукция образцов осуществлялась с 2000 по 2016 гг. на опытных станциях ВИР: Адлерской опытной станции, Кубанской опытной станции (Краснодарский край) и Дальневосточной опытной станции (Приморский край). Семена хранили в запаянных ламинированных пакетах из алюминиевой фольги при температуре –10°С. Выемка образцов из НХ выполнена весной 2022 года. Затем образцы хранились шесть месяцев в бумажных пакетах в комнатных условиях. Всхожесть семян определяли перед закладкой на хранение (Gi), сразу после выемки образцов из НХ (G1) и после хранения в комнатных условиях(G2). Оценивали индексы всхожести, рассчитанные по формулам: GI1=G1/Gi, для периода НХ и GI2=G2/G1 после и хранения при комнатных условиях. Результаты. Всхожесть семян на момент закладки (Gi) составляла от 12 до 100% (медианное значение 82,0%), всхожесть после НХ (G1) – от 5 до 97% (64,5 %) и после хранения в комнате (G2) от 0 до 100% (47,5%). GI1 имел значения от 0,1 до 1,4 (медианное значение 0,78), а GI2 от 0,0 до 1,68 (0,83). GI1 и GI2 не имеют связи с исходными значениями всхожести (коэффициенты корреляции r=0,14 и 0,16). По показателю GI1 лучшие результаты хранения показали семена, выращенные на Дальневосточной опытной станции: 0,83 по сравнению с 0,79 для образцов с Адлерской станции и 0,69 для образцов с Кубанской станции. Заключение. При НХ в течение 6-22 лет при температуре –10°С и последующем хранении в комнатных условиях в течение 6 месяцев медианные значения всхожести семян сои снизились на 17,5% и 17,0% соответственно. Степени изменения всхожести после НХ и хранения в комнатных условиях не связаны с исходными значениями всхожести. Разброс значений индексов всхожести после НХ (GI1) и последующего хранения в комнатных условиях (GI2) свидетельствует о том, что образцы сои различаются по реакции на хранение. Сведения о конкретных образцах могут быть использованы в дальнейшем в генетических исследованиях. Для оптимизации подготовки к посеву семян образцов после НХ рекомендуется сокращать период их хранения в комнатных условиях. Условия Дальневосточной опытной станции наиболее благоприятны для размножения образцов семян сои из коллекции ВИР с целью их последующего НХ.

Об авторах

И. В. Сеферова
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова
Россия

Ирина Владимировна Сеферова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, отдел генетических ресурсов зерновых бобовых культур, ВИР

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44



Г. И. Филипенко
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова
Россия

Галина Ивановна Филипенко, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующего, лаборатория долгосрочного хранения генетических ресурсов, ВИР

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44



А. Ю. Некрасов
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова
Россия

Александр Юрьевич Некрасов, старший научный сотрудник, Кубанская опытная станция – филиал ВИР

352183 Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Ботаника, ул. Центральная, 2



О. Н. Забегаева
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова
Россия

Ольга Николаевна Забегаева, старший научный сотрудник, лаборатория долгосрочного хранения генетических ресурсов, ВИР

190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44



Список литературы

1. Acharya S.N., Stout D.G., Brooke B., Thompson D. Cultivar and storage effects on germination and hard seed content of alfalfa. Canadian Journal of Plant Science. 1999;79(2):201-208. DOI: 10.4141/P98-043

2. Arif M.A.R., Afzal I., Börner A. Genetic aspects and molecular causes of seed longevity in plants. A review. Plants. 2022;11(5):598. DOI: 10.3390/plants11050598

3. Бухаров А.Ф. Разнокачественность семян: теория и практика (обзор). Овощи России. 2020;(2):23-31. DOI: 10.18619/2072-9146-2020-2-23-31

4. de Alencar E.R., Faroni L.R.D’A. Storage of soybeans and its effects on quality of soybean sub-products. In: D. Krezhova (ed.). Recent trends for enhancing the diversity and quality of soybean products. London (United Kingdom): IntechOpen; 2011. DOI: 10.5772/18022

5. Desheva G., Petrova S., Deshev M. Germinability of soybean seeds stored more than 30 years in the Bulgarian national seed genebank. World Scientific News. 2017;69:29-46.

6. Fabrizius E., TeKrony D., Egli D.B., Rucker M. Evaluation of a viability model for predicting soybean seed germination during warehouse storage. Crop Science. 1999;39(1):194-201. DOI: 10.2135/cropsci1999.0011183X003900010030x

7. Genebank Standards for plant genetic resources for food and agriculture. Rome: FAO; 2014. Available from: https://www.fao.org/4/i3704e/i3704e.pdf [accessed Apr. 12, 2026]

8. Genebank Standards. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: International Plant Genetic Resources Institute; 1994. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Johannes-Engels-2/publication/236854421_Genebank_Standards/links/00b4951c18ea3a8e19000000/Genebank-Standards.pdf [accessed Apr. 12, 2026].

9. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. Москва: Стандартинформ; 2011.

10. ГОСТ 12041-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения влажности. Москва; 2011.

11. Kiran Babu P., Radhamani J., Aravind J., Varghese E., Tyagi R.K. Field performance of 30-year-old soybean germplasm conserved in Indian national genebank. Indian Journal of Plant Genetic Resources. 2018;31(2):152-163. DOI: 10.5958/0976-1926.2018.00018.9

12. Koskosidis A., Khah E.M., Pavli O.I., Vlachostergios D.N. Effect of storage conditions on seed quality of soybean (Glycine max L.) germplasm. AIMS Agriculture and Food. 2022;7(2):387-402. DOI: 10.3934/agrfood.2022025

13. Manjari T., Jayasurya J.V., Maodiswari V.J., Prasanna B., Kavya B., Ambika S., Manojkumar Y. Soybean storage and preservation: a comprehensive review of post-harvest challenges, technologies, and global perspectives. Journal of Stored Products Research. 2026;116:102910. DOI: 10.1016/j.jspr.2025.102910

14. Pritchard H.W., Dickie J.B. Predicting seed longevity: the use and abuse of seed viability equations. Ch. 35. In: R.D. Smith, J.B. Dickie, S.H. Linington, H.W. Pritchard, R.J. Probert (eds). Seed conservation: turning science into practice. Kew (Surrey, UK): Royal Botanic Gardens; 2003. p.653-721. DOI: 10.1017/S0014479704232446

15. Сеферова И.В., Филипенко Г.И., Забегаева О.Н., Бойко А.П., Некрасов А.Ю., Новикова Л.Ю. Всхожесть семян сои после низкотемпературного хранения и её зависимость от погодно-климатических условий в местах репродукции образцов. Биотехнология и селекция растений. 2024;7(3):42-52. DOI: 10.30901/2658-6266-2024-3-o6

16. Shelar V.R., Shaikh R.S., Nikam A.S. Soybean seed quality during storage: a review. Agricultural Reviews. 2008;29(2):125-131.

17. Singh S., Kanwar R., Kapila R.K., Dhiman K.C. Seed longevity and its association with agronomic traits in soybean [Glycine max (L.) Merrill]. Legume Research. 2024;47(7):1185-1190. DOI: 10.18805/LR-4613

18. Solberg S.Ø., Yndgaard F., Andreasen C., von Bothmer R., Loskutov I.G., Asdal Å. Long-term storage and longevity of orthodox seeds: a systematic review. Frontiers in Plant Science. 2020;11:1007. DOI: 10.3389/fpls.2020.01007

19. Вишнякова М.А., Сеферова И.В., Буравцева Т.В, Бурляева М.О., Семенова Е.В., Филипенко Г.И., Александрова Т.Г., Егорова Г.П., Яньков И.И., Булынцев С.В., Герасимова Т.В., Другова Е.В. Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение: (методические указания). 2-е изд. / под ред. М.А. Вишняковой. Санкт-Петербург: ВИР; 2018.

20. Выскварка Г.С., Семенова Е.А., Селихова О.А., Тихончук П.В. Изменение посевных качеств семян Glycine max и Glycine soja при длительном хранении в разных условиях. Достижения науки и техники АПК. 2013;(7):61-63.


Рецензия

Для цитирования:


Сеферова И.В., Филипенко Г.И., Некрасов А.Ю., Забегаева О.Н. Всхожесть семян сои после долгосрочного низкотемпературного хранения и последующего хранения в комнатных условиях. Биотехнология и селекция растений. https://doi.org/10.30901/2658-6266-2026-3-o9

For citation:


Seferova I.V., Filipenko G.I., Nekrasov A.Yu., Zabegaeva O.N. Germination rate of soybean seeds after long-term low-temperature storage and subsequent storage under room conditions. Plant Biotechnology and Breeding. https://doi.org/10.30901/2658-6266-2026-3-o9

Просмотров: 54

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6266 (Print)
ISSN 2658-6258 (Online)