Особенности селекционной работы с клевером ползучим на повышение семенной продуктивности

УДК 633.322:631.527

Особенности селекционной работы с клевером ползучим на повышение семенной продуктивности

Новосёлов М.Ю., доктор сельскохозяйственных наук

Писковацкая Р.Г., кандидат сельскохозяйственных наук

Шматкова А.А., кандидат сельскохозяйственных наук

Макаева А.М.

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», лаборатория селекции и первичного семеноводства клевера

141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1

E-mail: vniikormov@yandex.ru

Исследования проводились в Московской области в 2014–2016 годах. Клевер ползучий (Trifolium repens L.) — один из лучших бобовых компонентов для многолетних кормовых угодий, где достаточно влаги и допустимый уровень плодородия почв. Культура выносит частое скашивание или стравливание, отличается хорошей зимостойкостью, однако семеноводство её затруднено. Создание новых сортов клевера ползучего, экологически пластичных, со стабильной урожайностью кормовой массы и семян и повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям приобретает особое значение. В наших исследованиях были использованы сортообразцы, относящиеся к трём разновидностям: hollandicum, giganteum и silvestre. Изучаемые образцы оценивались по основным хозяйственно-биологическим признакам: зимостойкости, количеству соцветий на растении, семенной и кормовой продуктивности, длине цветоносов и другим показателям. По результатам оценки были выделены лучшие сортообразцы, гибриды и отдельные биотипы. Отобраны ценные биотипы из перспективной гибридной комбинации Атоляй×Печорский, отличавшейся повышенной семенной продуктивностью. Высокой продуктивностью семян обладали гибриды, созданные с участием сортов разновидности giganteum: Espanso, Волат и Гигант. Их превышение по семенной продуктивности (190–224 кг/га) над стандартом ВИК 70 составило 16,5–37,4 %. Представленные в статье опыты являются частью полной схемы селекционного процесса, направленного на создание новых перспективных сортов клевера ползучего.

Ключевые слова: клевер ползучий, селекция, гибридизация, адаптивность, семенная продуктивность, зимостойкость.

Для существенного увеличения кормовой базы животноводства и в связи с необходимостью более интенсивного развития биологизированных систем земледелия особое внимание следует уделять увеличению площадей под бобовыми многолетними травами (Шамсутдинов и др., 2016). Для обеспечения потребностей кормопроизводства, включая вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных и бросовых земель, потребуется в ближайшее время производить в стране до 18 тыс. т семян различных видов клевера, в том числе свыше 15 тыс. т семян клевера лугового, 1,8 тыс. т семян клевера гибридного и 0,75 тыс. т семян клевера ползучего (Переправо, Золотарев, Георгиади, 2015).

В настоящее время для эффективного кормопроизводства необходимо иметь в кормовом клине на пашне не менее 4 млн га клевера и его смесей. Ежегодное обновление травостоев на пашне потребует не менее 12,5 тыс. т семян клевера лугового. Кроме того, для создания и расширения лугов и пастбищ дополнительно потребуется около 2,5 тыс. т семян клевера гибридного и ползучего.

Природные угодья в России занимают 87,6 млн га, из них пастбища — 64,2 млн га, сенокосы — 23,4 млн га. Таким образом, около 40% сельхозугодий занято под сенокосами и пастбищами.

Центральный район Российской Федерации также располагает большими площадями кормовых угодий – 5595,3 тыс. га, из них сенокосов — 1981,1 тыс. га (35%), пастбищ — 3614,2 тыс. га (65%) (Шпаков, Воловик, 2017; Писковацкая, Макаева, 2017).

Существенную роль в решении задач повышения и стабилизации урожайности играет селекция и освоение в производстве набора сортов различных групп спелости, так как возделывание двух-трёх сортов с различными темпами развития повышает устойчивость семеноводства к неблагоприятным факторам среды.

Одним из лучших бобовых компонентов для многолетних кормовых угодий на почвах, где достаточно влаги и допустимый уровень плодородия, является клевер ползучий (Trifolium repens L.). Это достаточно зимостойкий и морозоустойчивый вид клевера. Хорошо растёт и развивается в поле за счёт столонов, которые формируют плотную дернину. Наиболее плотной дерниной характеризуются образцы, относящиеся к разновидности hollandicum. Клевер ползучий подходит для использования в смесях со злаковыми травами, повышает вкусовую привлекательность кормов для крупного рогатого скота, фиксирует азот в почве, снижая потребность в минеральных азотных удобрениях. Произрастает на различных типах почв в широком диапазоне кислотности и в разных климатических зонах. Данный вид может использоваться как для непосредственного выпаса скота, так и для заготовки сена и сенажа (Писковацкая, Макаева, Толмачёва, 2015).

Клевер ползучий, как и другие виды клевера, существенно улучшает почвенное плодородие и структуру почвы, так как обладает способностью фиксировать азот из воздуха с помощью симбиотического процесса с ризобактериями в корневых клубеньках, в которых может содержаться до 3,9% азота (Дробышева, Зятчина, 2016).

Период от отрастания до цветения у клевера ползучего составляет 40–63 дня. Период от отрастания до конца цветения равен для раннеспелых сортов 128–134 дням, для позднеспелых — 144–149 дням. В условиях засушливого лета продолжительность вегетационного периода для раннеспелой группы сортов составляла 82–84 дня, для среднеспелой — 88–89 дней, для позднеспелой — 91–95 дней. Растянутость цветения популяций клевера ползучего связана с биологическими особенностями роста и развития растений. В процессе роста побеги ветвятся, образуя боковые ветви различных порядков, которые зацветают неодновременно. Цветение популяций продолжается до 49 дней, одного куста — 30–45 дней, головки — 8–10 дней. Затенение травостоя на 20–30 дней задерживает наступление фазы цветения на 2–3 недели, при этом число головок резко уменьшается (Липилина, 1992).

Особую ценность для лугопастбищного хозяйства представляют новые сорта клевера ползучего, отвечающие требованиям адаптивного кормопроизводства (Переправо и др., 2012).

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включено 24 сорта клевера ползучего, из них 13 — зарубежной селекции. За последние годы (2015–2017) внесено в Госреестр ещё шесть новых сортов, из них четыре сорта среднеспелого типа развития. Это сорта Монна и Барбланка (Нидерланды), Компаньон (США) и Росинка (Россия). Кроме того, практический интерес представляют позднеспелый сорт Бриана (Дания) и раннеспелый сорт Краснояружский (Россия). В этой связи особое значение приобретает создание новых отечественных сортов клевера ползучего с улучшенной зимостойкостью и семенной продуктивностью.

Семеноводство данной ценной культуры затруднено, в том числе из-за неприспособленности существующей уборочной техники для уборки низкорослых травостоев. В последние годы селекционеры стараются включать в рабочий процесс сорта разновидности giganteum, характеризующиеся большей длиной черешков листьев и цветоносов и рядом других ценных свойств. Однако необходимо учитывать и более низкую зимостойкость сортов и образцов этой разновидности.

Целью наших исследований является создание нового селекционного материала клевера ползучего с повышенной семенной продуктивностью, хозяйственно специализированного, более устойчивого к экологическим стрессам.

Методика исследований. Опыт по отбору лучших биотипов гибрида F2 Атоляй×Печорский закладывался рассадой, гнездовым способом, по одному растению в лунку. Высадка рассады осуществлялась в естественных условиях между теплицами. Количество растений — 300 шт. Схема посадки 50×50. Агрохимическая характеристика почвы: pHсол — 7,05, содержание Р2О5 — 30 мг на 100 г почвы (по Кирсанову), К2О5 — 26 мг на 100 г почвы (по Масловой), гумуса — 4,6 % (по Тюрину), гидролитическая кислотность — 0,6 мг-экв на 100 г почвы.

Полевые опыты проводились в биологическом севообороте на Центральной экспериментальной базе ВНИИ кормов в 2014–2016 годах. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая с пахотным слоем 20–22 см, характеризуется высокой влагоёмкостью и низкой водопроницаемостью, pHсол — 6,1, содержание Р2О5 — 28,4 мг на 100 г почвы (по Кирсанову), К2О — 16,7 мг на 100 г почвы (по Масловой), гумуса — 1,64 % (по Тюрину), гидролитическая кислотность — 1,6 мг-экв на 100 г почвы, общий азот — 6,75, сумма поглощённых оснований — 10,0.

Материалом для исследований в конкурсном сортоиспытании посева 2014 года служили шесть гибридов, полученные нами в предыдущие годы от реципрокных скрещиваний: F6 Espanso×Киви, F6 Киви×Espanso, F3 ВИК 70×Волат, F3 Волат×ВИК 70, F3 Гигантский НММ 0,02×Юбилейный НДММ 0,025 (далее — F3 5×8); F3 Юбилейный НДММ 0,025×Гигантский НММ 0,02 (далее — F3 8×5); сорта Гомельский (Белоруссия), Hula (Англия), Волат (Россия), Юбилейный (Россия, ВНИИ кормов), ВИК 70 (стандарт).

Образцы F3 5×8 и F3 8×5 были созданы ранее в Институте кормов совместно с Институтом химической физики АН СССР. На семена клевера ползучего проведено воздействие химических мутагенов: нитрозоэтилмочевины (0,025 и 0,050 %), нитрозометилмочевины (0,020 %), нитрозодиметилсульфата (0,025 %) и этиленимина (0,01 и 0,03) (экспозиция — 18 ч, температура — 20°С) (Киреева, 1988).

Площадь делянки в конкурсном сортоиспытании составила 10 м2. Норма высева — из расчёта 10 кг/га. Размещение систематическое в четырёх ярусах. Предшественниками для клевера в полевых севооборотах были однолетние кормовые смеси на зелёный корм. Подготовку почвы к посеву проводили согласно принятой в настоящее время агротехнике для клевера ползучего. Посев делянок проводился с помощью селекционной сеялки СТ–7. Образцы оценивали на второй и третий годы жизни. Наблюдения за гибридами проводили непосредственно после уборки покровной культуры. Закладка конкурсного сортоиспытания проводится ежегодно. (Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера, 2002; Методические указания по селекции многолетних трав, 1985).

По метеорологическим условиям годы проведения исследований существенно различались, что позволило объективно оценить изучаемый материал. Так, 2014 год был благоприятным для формирования зелёной массы и семян. Теплообеспеченность вегетационного периода была выше нормы. Вегетационный период 2015 года отличался неравномерным выпадением осадков как по декадам, так и по месяцам. Повышенный температурный режим и осадки обеспечили формирование кормовой массы и семян высокого качества. Летние месяцы 2016 года имели самую высокую среднесуточную температуру воздуха (18,5, 22,1 и 18,8°С соответственно). Повышенное количество осадков в июле и августе неблагоприятно сказалось на созревании и уборке семян клевера ползучего. В целом вегетационный период 2016 года сложился неблагоприятно для формирования семян многолетних бобовых трав. Завязавшиеся семена характеризовались щуплостью и пониженной всхожестью. Кроме того, так как соцветия клевера ползучего идут из пазушных конусов нарастания, цветение во влажные годы может длиться очень долго, что делает неравномерным созревание семян и затягивает их уборку.

Результаты исследований. На основе ранее изученной нами коллекции проведена гибридизация между сортами разновидности giganteum Волат (Белоруссия), Титан (США) и Атоляй (Литва) и дикорастущими образцами разновидности silvestre Алтайский и Печорский (собраны сотрудниками отдела генетики ВНИИ кормов в республике Коми и Алтайском крае в 2009–2011 годах). Наиболее перспективной гибридной комбинацией является Атоляй×Печорский, второе поколение которой превысило стандарт по длине цветоносов на 26%, по размеру соцветий — на 9–11%, по диаметру столонов — на 9–38%, по продуктивности зелёной и сухой массы растений — на 69–83% (Иванова, 2012). Из этой гибридной комбинации нами были отобраны ценные биотипы, отличавшиеся повышенной семенной продуктивностью и зимостойкостью (табл. 1).

1. Характеристика лучших биотипов гибрида F2 Атоляй × Печорский по основным хозяйственно ценным признакам, влияющим на семенную продуктивность (в среднем за 2015–2016 гг.)

№ биотипа

Число головок, шт.

Длина цветоносов, см

Число цветков в одной головке, шт.

Число семян в одной головке, шт.

Масса 1000 семян, г

Масса семян с одного растения, г

ВИК 70 (стандарт)

42

19,2

85,0

202,0

0,60

9,05

Биотип № 21

51*

19,9

85,0

252,0*

0,60

12,10*

Биотип № 22

18

16,7

156,0*

175,0

0,60

6,20

Биотип № 25

54*

22,4*

106,*0

222,0

0,70

10,99*

Биотип № 26

23

25,2*

85,0

213,0

0,65

9,20

Биотип № 28

40

21,4

95,0

165,0

0,70

8,00

Биотип № 29

71*

13,0

59,0*

175,0

0,65

14,30*

НСР05

7,4

2,84

11,2

25,3

0,24

0,93

Примечание: * — достоверное отличие от стандарта при 95 % уровне значимости.

Высота цветоносов имеет большое значение при механизированной уборке семян. В среднем за два вегетационных периода высота цветоносов биотипов № 25 (22,4 см) и № 26 (25,2 см) достоверно превышала стандарт соответственно на 17 и 31%. Число головок на кусте является одним из основных хозяйственно ценных признаков, влияющих на семенную продуктивность. Биотипы № 21 (51 шт.), № 25 (54 шт.) и № 29 (71 шт.) имели преимущество над остальными растениями и стандартом ВИК 70 (42 шт.). Превышение над стандартом — соответственно на 21, 29 и 69%. По числу цветков в одной головке выделились растения № 22 (156 шт.) и № 25 (106 шт.). Число семян в одной головке у биотипа № 21 — 252 шт., что выше стандарта на 25%. Выделенные биотипы не превысили стандарт по массе 1000 семян. Масса семян с одного растения у выделенных биотипов варьировалась от 6,2 до 14,3 г. По табл. 1 можно отметить, что масса семян с одного растения прямо пропорциональна количеству головок на растении.

Образцы, представленные в табл. 1, обладали наиболее высокой зимостойкостью. Зимостойкость определялась подсчётом растений перед уходом в зиму и весной через 2–3 недели после отрастания. Наблюдения и отбор по зимостойкости проводились в течение 2 лет. Зимостойкость стандарта ВИК 70 составила 85–90 %.

В последние годы на изолированных площадках проводятся работы по размножению лучших биотипов гибрида Атоляй×Печорский.

Проведена оценка перспективных образцов клевера ползучего в конкурсном сортоиспытании посева 2014 года в среднем за 2 года пользования по семенной продуктивности. В результате выделены гибриды F3–F6 от реципрокного скрещивания сортов Espanso (Италия) и Киви (Дания), Волат (Беларусь) и ВИК 70 (Россия), а также сортообразцов Юбилейный и Гигантский, обработанных химическими мутагенами: нитрозометилмочевиной в концентрации 0,02 % (НММ 0,02) и нитрозодиметилсульфатом в концентрации 0,025 % (НДММ 0,025).

Во все перечисленные комбинации включены сорта, относящиеся к разновидности giganteum: Espanso, Волат и Гигантский. По числу головок на 1 м2 существенное преимущество над стандартом ВИК 70 имели гибриды F6 Espanso×Киви; F3 Гигантский НММ 0,02×Юбилейный НДММ 0,025 (F3 5×8); F3 Юбилейный НДММ 0,025×Гигантский НММ 0,02 (F3 8×5) (77–94 головки).

По обсеменённости соцветий лучшие показатели имели гибриды F6 Espanso×Киви и Киви×Espanso (133,9–134,4%), а также гибрид F3 8×5 (126,6%). По урожайности семян выделены гибриды F6 Espanso×Киви (189,9 кг/га); F3 ВИК 70×Волат (193,0 кг/га), а также гибриды F3 8×5 и 5×8 (210–224 кг/га), превысившие стандарт ВИК 70 на 16,5–37,4% (табл. 2).

2. Характеристика перспективных образцов клевера ползучего по семенной продуктивности и обсеменённости соцветий в конкурсном сортоиспытании посева 2014 г. (в среднем за 2 года пользования)

Образцы, гибриды

Число головок на 1 м2, шт.

Обсеменённость соцветий, %

Урожайность семян, кг/га

среднее

% к стандарту

средняя

% к стандарту

средняя

% к стандарту

Гомельский

77,0

108,5

105,6

102,0

126,5

77,6

Волат

61,5

86,6

98,4

95,0

168,0

103,1

ВИК 70 (стандарт)

71,0

100,0

103,5

100,0

163,0

100,0

F6 Espanso × Киви

78,5*

110,6

134,4*

129,9

189,9*

116,5

F6 Киви × Espanso

74,0

104,2

133,9*

129,4

178,1

109,3

F3 ВИК 70 × Волат

73,0

102,8

117,3*

113,3

193,0*

118,4

F3 Волат × ВИК 70

77,5*

109,2

116,8*

112,9

180,1

110,5

Юбилейный

67,0

94,4

121,8*

117,7

140,0

85,9

Hula (Англия)

78,0*

109,9

103,8

100,3

160,0

98,2

F3 5×8

77,0

108,5

115,6*

111,7

210,0*

128,8

F3 8×5

94,0*

132,4

126,6*

122,3

224,0*

137,4

НСР 05

6,1

11,4

21,1

Примечание: * — достоверное отличие от стандарта при 95 % уровне значимости.

Гибриды F3 от реципрокного скрещивания ВИК 70 и Волат оказались также лучшими в среднем за 2 года пользования по урожайности сухой массы травосмеси и чистого посева клевера (7,02–7,30 и 5,61–5,79 т/га соответственно). Превышение над стандартом ВИК 70 соответственно составило 17,2–21,9 и 18,4–22,2%. По сбору сырого протеина (1,0–1,06 т/га) данные гибриды превзошли стандарт на 13,0–16,3%.

Заключение. Включение в гибридизацию образцов разновидности giganteum позволяет получать формы, более пригодные к механизированной уборке, имеющие длинные и неполегающие цветоносы. Включение в гибридизацию дикорастущих форм улучшает зимостойкость новых гибридов, повышает их семенную продуктивность. Сочетание в гибридах необходимых свойств и отбор лучших позволяет получать более ценный материал клевера ползучего для создания сортов, адаптивных к условиям Нечернозёмной зоны России, отличающихся лучшей зимостойкостью и улучшенной кормовой и семенной продуктивностью.

Литература

  1. Достижения, приоритетные направления и задачи селекции и семеноводства кормовых культур / З. Ш. Шамсутдинов, Ю. М. Писковацкий, М. Ю. Новосёлов и др. // Кормопроизводство. — 2016. — № 8. — С.27–34.
  2. Переправо Н. И. Состояние и перспективы развития клеверосеяния и семеноводства клевера разных видов в России (Электронный ресурс) / Н. И. Переправо, В. Н. Золотарёв, Н. И. Георгиади // Адаптивное кормопроизводство. — 2015. — № 1 (21). — С.14–27. — URL: http www adaptagro.ru.
  3. Шпаков А.С. Кормопроизводство Центрального федерального округа: состояние и перспективы развития / А. С. Шпаков, В. Т. Воловик // Многофункциональное адаптивное кормопроизводство: сборник научных трудов. — М., 2017. — С.5–13.
  4. Писковацкая Р.Г. Селекция клевера ползучего (Trifolium repens L.) на продуктивность и устойчивость в пастбищных травосмесях (Электронный ресурс)/ Р. Г. Писковацкая, А. М. Макаева // Адаптивное кормопроизводство. — 2017. — № 4. — С.76–81. — URL: http www adaptagro.ru.
  5. Писковацкая Р.Г. Основные направления селекции клевера ползучего / Р. Г. Писковацкая, А. М. Макаева, Е. В. Толмачёва // Кормопроизводство. — 2015. — № 12. — С.35–38.
  6. Дробышева Л.В. Селекция различных видов бобовых трав на повышение эффективности симбиоза / Л. В. Дробышева, Г. П. Зятчина // Адаптивное кормопроизводство. — 2016. — № 3. — С.94–108.
  7. Липилина И.В. Разработка технологических приёмов выращивания, уборки и послеуборочной обработки семян клевера ползучего в условиях Центрального района Нечернозёмной зоны России: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. — М.: ВНИИ кормов, 1992. — 186 с.
  8. Исторические аспекты и перспективы семеноводства кормовых трав / Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев, В. Э. Рябова и др. // Кормопроизводство. — 2012. — № 6. — С.24–25.
  9. Киреева О.В. Создание нового исходного селекционного материала клевера ползучего (Trifolium repens L.) методом химического мутагенеза: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. — М., 1988. — 130 с.
  10. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера / РАСХН, ВНИИ кормов. — М., 2002. — 72 с.
  11. Методические указания по селекции многолетних трав. — М.: ВНИИ кормов, 1985. — 188 с.
  12. Иванова А.А. Создание нового селекционного материала клевера ползучего (Trifolium repens L.) с повышенной семенной и кормовой продуктивностью, отзывчивого на инокуляцию Rhizobium trifolii в условиях Центрального района Нечернозёмной зоны России: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.05. — М., 2012. — 156 с.

References

1. Dostizheniya, prioritetnye napravleniya i zadachi selektsii i semenovodstva kormovykh kultur / Z. S. Shamsutdinov, Y. M. Piskovatskiy, M. Y. Novoselov et al. // Kormoproizvodstvo. — 2016. — No. 8. — P.27–34.

2. Perepravo N. I. Sostoyanie i perspektivy razvitiya kleveroseyaniya i semenovodstva klevera raznykh vidov v Rossii / N. I. Perepravo, V. N. Zolotarev, N. I. Georgiadi // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. — 2015. — No. 1 (21). — P.14–27. (Elektronny resurs). Rezhim dostupa: http www adaptagro.ru.

3. Shpakov A.S. Kormoproizvodstvo Tsentralnogo Federalnogo okruga: sostoyanie i perspektivy razvitiya / A. S. Shpakov, V. T. Volovik // Mnogofunktsionalnoe adaptivnoe kormoproizvodstvo: sbornik nauchnykh trudov. — Moscow, 2017. — P.5–13.

4. Piskovatskaya R.G. Selektsiya klevera polzuchego (Trifolium repens L.) na produktivnost i ustoychivost v pastbischnykh travosmesyakh / R. G. Piskovatskaya, A. M. Makaeva // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. — 2017. — No. 4. — P.76–81. (Elektronny resurs). Rezhim dostupa: http www adaptagro.ru.

5. Piskovatskaya R.G. Osnovnye napravleniya selektsii klevera polzuchego / R. G. Piskovatskaya, A. M. Makaeva, E. V. Tolmacheva // Kormoproizvodstvo. — 2015. — No. 12. — P.35–38.

6. Drobysheva L.V. Selektsiya razlichnykh vidov bobovykh trav na povyshenie effektivnosti simbioza / L. V. Drobysheva, G. P. Zyatchina // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. — 2016. — No. 3. — P.94–108.

7. Lipilina I.V. Razrabotka tekhnologicheskikh priemov vyraschivaniya, uborki i posleuborochnoy obrabotki semyan klevera polzuchego v usloviyakh Tsentralnogo rayona Nechernozemnoy zony Rossii: dis. … kand. s.-kh. nauk: 06.01.05. — Moscow: VNII kormov, 1992. — 186 p.

8. Istoricheskie aspekty i perspektivy semenovodstva kormovykh trav / N. I. Perepravo, V. N. Zolotarev, V. E. Ryabova et al. // Kormoproizvodstvo. — 2012. — No. 6. — P.24–25.

9. Kireeva O.V. Sozdanie novogo iskhodnogo selektsionnogo materiala klevera polzuchego (Trifolium repens L.) metodom khimicheskogo mutogeneza: dis. … kand. s.-kh. nauk: 06.01.05. — Moscow, 1988. — 130 p.

10. Metodicheskie ukazaniya po selektsii i pervichnomu semenovodstvu klevera / RASKHN, VNII kormov. — Moscow, 2002. — 72 p.

11. Metodicheskie ukazaniya po selektsii mnogoletnikh trav. — Moscow: VNII kormov, 1985. — 188 p.

12. Ivanova A.A. Sozdanie novogo selektsionnogo materiala klevera polzuchego (Trifolium repens L.) s povyshennoy semennoy i kormovoy produktivnostyu, otzyvchivogo na inokulyatsiyu Rhizobium trifolii v usloviyakh Tsentralnogo rayona Nechernozemnoy zony Rossii: dis. … kand. s.-kh. nauk: 06.01.05. — Moscow, 2012. — 156 p.

The features of the breeding work of white clover for the increase of seed productivity

Novoselov M.Y., Dr. Agr. Sc.

Piskovatskaya R.G., PhD Agr. Sc.

Shmatkova A.A., PhD Agr. Sc.

Makaeva A.M.

Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology, Laboratory for Clover Breeding and Primary Seed Production

141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Scientific campus, 1

E-mail: vniikormov@yandex.ru

The studies were conducted in the Moscow region from 2014 till 2016. The white clover (Trifolium repens L.) is one of the best legume components for perennial forage lands, where there is enough moisture and an acceptable level of soil fertility. This crop can endure frequent mowing or grazing, and has good winter hardiness; however, its seed production is difficult. The creation of new varieties of white clover that have good environmental plasticity, stable yield of forage and seeds, and increased resistance to adverse conditions is of particular importance. In our studies, we used samples belonging to three subspecies: hollandicum, giganteum and silvestre. They were evaluated according to the main economic and biological characteristics: winter hardiness, number of inflorescences per plant, seed and fodder productivity, length of peduncles and other indicators. According to the assessment results, the best variety samples, hybrids and individual biotypes were identified. Valuable biotypes were selected from the promising hybrid combination ‘Atolay’×’Pechorski’, which was distinguished by increased seed productivity. Hybrids created with the participation of the giganteum subspecies (‘Espanso’, ‘Volat’ and ‘Gigant’) possessed high seed productivity. Their seed productivity (190–224 kg/ha) exceeded the ‘VIK 70’ standard by 16.5–37.4%. The experiments presented in the article are part of the complete scheme of the breeding process aimed at creating new promising varieties of white clover.

Keywords: white clover, breeding, hybridization, adaptability, seed productivity, winter hardiness.

Обсуждение закрыто.