Перекрестное опыление калины

Перекрестное опыление калины
Перекрестное опыление калины
Anonim

Одним из самых важных американских селекционеров, важных для понимания селекции калины, является доктор Дон Эгольф из Национального дендрария США. Он использовал естественно перекрестно опыляющиеся кустарники, а также экстрагированные культуры тканей зародышей семян для создания многих современных гибридных кустарников и сортов калины. Исследования и терпение Эгольфа дали огромное понимание генетики, взаимоотношений и процедур скрещивания различных древесных растений.

Самофертильность

В целом виды калины самоплодны, а это означает, что пыльца растения успешно оплодотворяет женские цветки того же растения, давая урожай плодов. Майкл Дирр, известный эксперт по древесным растениям из Университета Джорджии и автор книги «Калины», отмечает, что урожайность плодов увеличивается, когда рядом находится другая похожая или близкородственная калина, что дополняет перекрестное опыление цветков растений.

Открытое опыление

«Открытое опыление» означает естественный, неконтролируемый обмен пыльцы с цветков калины. Ветер и насекомые являются естественными переносчиками пыльцы на женские части цветка, называемые рыльцами. Полученные семена в плодах представляют собой случайную гибридную смесь генов того растения, которое выступало в качестве мужской (поставляющей пыльцу) калины.

  • Одним из наиболее важных американских селекционеров, важных для понимания селекции калины, является доктор Дон Эгольф из Национального дендрария США.
  • Полученные семена в плодах представляют собой случайную гибридную смесь генов любого растения, действовавшего как мужская (поставляющая пыльцу) калина.

Таксономические разделы

Дирр говорит, что систематики улучшили понимание генетических взаимоотношений между калиной благодаря анализу ДНК на молекулярном уровне. Начиная с 1980-х годов ботаники отмечали, что успешное скрещивание калины встречается среди растений одного участка. Срезы калины группируются прежде всего по строению стенки семени. По состоянию на 2010 год существует 12 секций: Lobata, Succodontotinus, Megalotinus, Tinus, Oreinodontotinus, Mollodonototinus, Opulus, Lantana, Lentago, Pseudotinue, Solenotinus и Tomentosa. Растения в каждой секции являются близкими генетическими союзниками, и их легче перекрестно опылять для создания новых жизнеспособных гибридных растений.

Протокол разведения

Эгольф, Дирр и другие селекционеры древесных растений большую часть своей работы по селекции гортензий использовали для решения проблемы перекрестного опыления калины. Эгольф отметил, что кусты калины, накрытые полиэтиленовыми пакетами (и не способные получать пыльцу от других цветков калины, а только от тычинок собственных цветков), не давали плодов. Контролируемое перекрестное опыление было успешно проведено путем удаления из цветка, подлежащего опылению, тычинок, образующих пыльцу. Затем небольшая кисточка собирает пыльцу с желаемого «отцовского» куста и наносит ее на женское рыльце цветка «материнского» куста (цветка, у которого были удалены тычинки). Необходимо реципрокное скрещивание кустарников калины (материнское растение также поставляет пыльцу на женское рыльце цветков на отцовском растении). Интересно, что Дирр отмечает, что в некоторых случаях скрещивания перекрестное опыление оказывается успешным в одном направлении, но не в другом.

  • Дирр говорит, что систематики улучшили понимание генетических взаимоотношений между калиной благодаря анализу ДНК на молекулярном уровне.
  • Начиная с 1980-х годов ботаники отмечали, что успешное скрещивание калины встречается среди растений одного и того же участка.

Соображения

При попытке скрестить разные калины можно преодолеть проблему разного времени/сезона цветения. По словам Дирра, пыльцу цветков калины можно хранить в прохладном месте до шести месяцев. Или черенки ветвей можно подвергать воздействию более прохладных или более высоких температур воздуха, чтобы манипулировать тем, когда цветы раскрываются и сбрасывают пыльцу, чтобы облегчить желаемую попытку скрещивания.