Результаты технологической оценки образцов пшеницы мягкой яровой в условиях Омской области
https://doi.org/10.30901/2227-8834-2026-1-o5
Аннотация
Актуальность. Селекция на повышения урожайности и качества зерна яровой мягкой пшеницы остается основным направлением селекции для обеспечения продовольственной безопасности страны. В связи с этим необходим поиск новых источников для выполнения этих задач.
Материалы и методы. Объектом исследований были 180 сортов пшеницы мягкой яровой (Triticum aestivum L.). Образцы выращивали в 2022–2023 гг. в условиях Омской области. В лаборатории комплексной оценки генетических ресурсов растений ВИР оценили разнообразные признаки технологической оценки и качества зерна. Полученные данные подвергли дисперсионному и корреляционному анализам.
Результаты и заключение. В климатических условиях Омской области, когда во время вегетации, налива и созревания зерна яровой мягкой пшеницы периоды сильной засухи чередуются с избыточным увлажнением, наилучшей дифференцирующей способностью из характеристик качества белкового комплекса обладают некоторые показатели фаринографа и показатель седиментации, на которые и следует ориентироваться в селекции на качество зерна. При этом необходимо контролировать состояние углеводно-амилазного комплекса, как минимум фиксируя количество падений, а также отслеживать другие технологические характеристики, например путем регистрации показателя натуры зерна. Выделены образцы, продемонстрировавшие по результатам двулетних испытаний лучшие показатели по натуре зерна и седиментации. Их можно рекомендовать в качестве источников хозяйственно ценных признаков для селекции в условиях Омской области.
Об авторах
М. В. СоловьеваРоссия
Мария Викторовна Соловьева, младший научный сотрудник, ВИР
190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 42, 44
И. А. Кибкало
Россия
Илья Анатольевич Кибкало, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ВИР
190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 42, 44
Б. В. Зырянов
Россия
Борис Васильевич Зырянов, младший научный сотрудник
644012 Россия, Омск, пр. Королева, 26
И. А. Белан
Россия
Игорь Александрович Белан, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией
644012 Россия, Омск, пр. Королева, 26
Н. С. Обухова
Россия
Наталья Сергеевна Обухова, ведущий специалист, ВИР
190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 42, 44
Е. В. Зуев
Россия
Евгений Валерьевич Зуев, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, ВИР
190000 Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 42, 44
Список литературы
1. АБ-Центр. Экспертно-аналитический центр агробизнеса: [сайт]. URL: https://ab-centre.ru [дата обращения: 26.02.2025].
2. Бебякин В.М., Бунтина М.В. Эффективность оценки зерна яровой мягкой пшеницы по SDS-тесту. Аграрная наука. 1991;(1):66-70.
3. Каталог селекционных достижений: [сайт]. URL: https://gossortrf.ru/registry [дата обращения: 30.01.2025].
4. Dowell F.E., Maghirang E.B., Xie F., Lookhart G.L., Pierce R.O., Seabourn B.W. et al. Predicting wheat quality characteristics and functionality using near‐infrared spectroscopy. Cereal Chemistry. 2006;83(5):529-536. DOI: 10.1094/CC-83-0529
5. Fairlie W., Hughes D., Cullis B., Edwards J., Kuchel H. Genotype‐by‐environment interaction for wheat falling number performance due to late maturity α‐amylase. Crop Science. 2024;64(6):3202-3218. DOI: 10.1002/csc2.21348
6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru [дата обращения: 19.03.2025].
7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН: [сайт]. URL: http://www.fao.org/faostat/ru [дата обращения: 02.11.2024].
8. Горлов А.А., Горлова Н.А., Горлов А.И. Новое в методике определения генетических корреляций. Молодой ученый. 2014;7(66):201-203.
9. ГОСТ 10987-76. Межгосударственный стандарт. Зерно. Методы определения стекловидности. Москва: Стандартинформ; 2009. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200024313 [дата обращения: 19.03.2025].
10. ГОСТ 9353-2016. Межгосударственный стандарт. Пшеница. Технические условия. Москва: Стандартинформ; 2019. URL: https://www.internet-law.ru/gosts/gost/62924 [дата обращения: 19.03.2025].
11. ГОСТ ISO 3093-2016. Межгосударственный стандарт. Зерно и продукты его переработки. Определение числа падения методом Хагберга – Пертена. Москва: Стандартинформ; 2016. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293751/4293751055.pdf [дата обращения: 19.03.2025].
12. ГОСТ ISO 5530-1-2013. Межгосударственный стандарт. Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 1. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа. Москва: Стандартинформ; 2014. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293781/4293781265.pdf [дата обращения: 19.03.2025].
13. ГОСТ ISO 7973–2013. Межгосударственный стандарт. Зерно и зернопродукты. Определение вязкости с применением амилографа. Москва: Стандартинформ; 2014. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772909.pdf [дата обращения: 19.03.2025].
14. ГОСТ Р 51228-98 (ИСО 3983-77). Государственный стандарт Российской Федерации. Зерно и зерновые продукты. Колориметрический метод определения активности альфа-амилазы. Москва: Госстандарт; 1999. URL: https://meganorm.ru/Data/90/9079.pdf [дата обращения: 19.03.2025].
15. ГОСТ Р 54478-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице. Москва: Стандартинформ; 2012. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200087804 [дата обращения: 19.03.2025].
16. Казарцева А.Т., Воробьева Р.А., Бородулина Н.В. Степень соответствия показаний прибора ИДК-1 истинному качеству зерна. Селекция и семеноводство. 1983;(4):19-20.
17. Кибкало И.А., Лоскутов И.Г., Войцуцкая Н.П., Соловьева М.В., Обухова Н.С., Блинова Е.В. Разработка методических подходов к оценке технологических свойств зерна овса. Биотехнология и селекция растений. 2024;7(2):6-15. DOI: 10.30901/2658-6266-2024-2-o2
18. Краснов И.Н., Кравченко И.А., Кравченко Н.С. Биохимические характеристики зерна и биотехнология получения продуктов его переработки. Современная техника и технологии. 2016;10(62):86-98.
19. Малкандуев Х.А., Шамурзаев Р.И., Малкандуева А.Х. Понятие и требования к качеству зерна пшеницы. Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2022;6(110):203-216. DOI: 10.35330/1991-6639-2022-6-110-203-216
20. Mares D.J., Mrva K. Wheat grain preharvest sprouting and late maturity alpha-amylase. Planta. 2014;240(6):1167-1178. DOI: 10.1007/s00425-014-2172-5
21. Newberry M., Zwart A.B., Whan A., Mieog J.C., Sun M., Leyne E. et al. Does late maturity alpha-amylase impact wheat baking quality? Frontiers in Plant Science. 2018;9:1356. DOI: 10.3389/fpls.2018.01356
22. Payne P.I., Nightingale M.A., Krattiger A.F., Holt L.M. The relationship between HMW glutenin subunit composition and bread-making quality of British-grown wheat varieties. Journal of the Science of Food and Agriculture. 1987;40(1):51-65. DOI: 10.1002/jsfa.2740400108
23. Пумпянский А.Я. Технологические свойства мягких пшениц. Ленинград: Колос; 1971.
24. Shewry P.R., Halford N.G. Cereal seed storage proteins: structures, properties and role in grain utilization. Journal of Experimental Botany. 2002;53(370):947-958. DOI: 10.1093/jexbot/53.370.947
25. Оценка качества зерна: справочник / сост. И.И. Василенко, В.И. Комаров. Москва: Агропромиздат; 1987.
26. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений как самостоятельная научная дисциплина. Теория и практика. Краснодар: Просвещение-Юг; 2010.
Рецензия
Для цитирования:
Соловьева М.В., Кибкало И.А., Зырянов Б.В., Белан И.А., Обухова Н.С., Зуев Е.В. Результаты технологической оценки образцов пшеницы мягкой яровой в условиях Омской области. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2026;187(1):40-48. https://doi.org/10.30901/2227-8834-2026-1-o5
For citation:
Solovieva M.V., Kibkalo I.A., Zyryanov B.V., Belan I.A., Obukhova N.S., Zuev E.V. Technological assessment results for spring bread wheat accessions in Omsk Province. Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2026;187(1):40-48. (In Russ.) https://doi.org/10.30901/2227-8834-2026-1-o5
JATS XML






























