
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 301 |
تعداد مقالات | 3,173 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,211,826 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,380,301 |
گزینش چندمنظوره برخی تودههای گشنیز (.Coriandrum sativum L) بومی ایران برای بهبود همزمان صفات در رژیمهای رطوبتی مختلف | ||
تنشهای محیطی در علوم زراعی | ||
مقاله 17، دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 223-237 اصل مقاله (539.16 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/escs.2018.1128.1231 | ||
نویسندگان | ||
پیمان عینی زاده1؛ حمید دهقانی* 2؛ مصطفی خدادادی3 | ||
1دانشآموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
2استاد گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
3دانشآموخته دکتری ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
چکیده | ||
گشنیز گیاهی یک ساله بوده که مانند هر گیاه زراعی دیگری عملکرد آن تحت تاثیر تنش خشکی قرار میگیرد. این پژوهش به منظور بررسی تودههای بومی گشنیز از لحاظ صفات مرتبط با عملکرد و محتوای اسانس میوه و پیشنهاد دو روش گزینش گرافیکی برای ارتقاء چندین صفت کمی و کیفی به طور همزمان در رژیمهای مختلف آبیاری انجام شد. برای این منظور سه آزمایش در رژیمهای آبیاری نرمال، تنش خشکی یکباره و تنش خشکی تدریجی هر کدام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.نتایج نشان داد گزینش بر اساس محتوای کلروفیل و تعداد برگ پایه میتواند به طور همزمان دو صفت اقتصادی عملکرد میوه و محتوای اسانس میوه را بهبود ببخشد. همچنین گزینش درون اکوتیپ 9 (بوشهر) برای کشت دیم و تولید میوه و اسانس در مناطق دارای تنش خشکی انتهای فصل و گزینش بوتههای برتر اکوتیپ 10 (آذربایجان غربی)برای مصرف تازه خوری و تولید میوه و اسانس در شرایط نرمال توصیه شد. گزینش درون اکوتیپهای 3 (فارس)، 4 (اصفهان)، 11 (لرستان)، 14 (اصفهان) و 15 (فارس) و تشکیل جمعیت میتواند در بهبود همزمان صفات مهم اقتصادی مانند عملکرد اسانس میوه، تعداد برگ پایه و وزن خشک زیستتوده، در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی موثر باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
بایپلات ژنوتیپ در صفت؛ تنش تدریجی؛ تنش یکباره؛ تنش خشکی؛ گزینش همزمان | ||
مراجع | ||
Alizadeh, A., 2013. Soil Physics. Astane Ghodse Razavi. Mashhad. [In Persian].
Allard, R. W., 1999. Principles of Plant Breeding. John Wiley and Sons. New York.
Ahmadian, A., Noorzad, S., 2014. Effect of water stress and harvesting stages on quantitative and qualitative yields of coriander (Coriandrum sativum L.). Journal of Agroecology. 6(1), 130-141. [In Persian with English summary].
Dai, Z.W., Léon, C., Feil, R., Lunn, J.E., Delrot, S., Gomès, E., 2013. Metabolic profiling reveals coordinated switches in primary carbohydrate metabolism in grape berry (Vitis vinifera L.), a non-climacteric fleshy fruit. Journal of Experimental Botany. 64, 1345–1355.
Diederichsen, A., 1996. Coriander: Coriandrum Sativum L. (Vol. 3). Biodiversity International. New York.
Dyulgerov, N., Dyulgerova, B., 2013. Variation of yield components in coriander (Coriandrum Sativum L.). Agricultural Science and Technology. 23, 124–130.
Eidi, M., Eidi, A., Saeidi, A., Molanaei, S., Sadeghipour, A., Bahar, M., Bahar, K., 2009. Effect of coriander seed (Coriandrum sativum L.) ethanol extract on insulin release from pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats. Phytotheral Research. 23, 404–406.
Eynizadeh, P., Dehghani, H., Khodadadi, M., 2016. Drought stress Tolerance and Adaptation in Iranian endemic Coriander (Coriandrum sativum L.) populations. Iranian Journal of Horticultural Science. 47, 317–327. [In Persian with English summary].
Falconer, D.S., Mackay, T.F., 1996. Introduction to Quantitative Genetics. Pearson Education. Dehli.
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.M.A., 2009. Plant Drought Stress: Effects, Mechanisms and Management. In Sustainable Agriculture (pp. 153–188). Springer. New York.
Ghamarnia, H., Daichin, S., 2013. Effect of different water stress regimes on different Coriander (Coriander sativum L.) Parameters in a semi-arid climate. International Journal of Agronomy and Plant Production. 4, 822–832.
Gholizadeh, A., Dehghani, H., Khodadadi, M., 2017. Estimation of genetic parameters, general and specific combining ability on endemic coriander populations. Journal of Plant Genetic Research. Accepted. [In Persian with English summary].
Hani, M., Hussein, S. A., Mursy, M., Ngezimana, W., Mudau, F. N., 2014. Yield and Essential Oil Response in Corianderto Water Stress and Phosphorus Fertilizer Application. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 18(1), 82-92.
Hanifei, M., Dehghani, H., Khodadadi, M., 2017. Estimation genetic parameters of some quantitative traits in coriander under drought stress using triple test cross. Journal of Plant Genetic Research. 4(1), 25-38. [In Persian with English summary].
Holland, J.B., 2006. Estimating genotypic correlations and their standard errors using multivariate restricted maximum likelihood estimation with SAS Proc MIXED. Crop Science. 46, 642–654.
Huehn, M., 1993. Harvest index versus grain/straw-ratio. Theoretical comments and experimental results on the comparison of variation. Euphytica. 68, 27–32.
Institute, S. 2011. The SAS system for Windows. Release 9.2. SAS Inst., Cary, NC.
Iran Meteorological Organization, 2014. Climate of Alborz province. Iran Meteorological Organization (IRIMO). [Online] available on: http://www.irimo.ir/eng/index.php
Jansen, P.C.M., 1981. Spices, Condiments and Medicinal Plants in Ethiopia, Their Taxonomy and Agricultural Significance. Backhuys. New York.
Johnson, T.A., Stedtfeld, R.D., Wang, Q., Cole, J.R., Hashsham, S.A., Looft, T., Zhu, Y.-G., Tiedje, J.M., 2016. Clusters of Antibiotic Resistance Genes Enriched Together Stay Together in Swine Agriculture. John Wiley and Sons. New York.
Karademir, C., Karademir, E., Ekinci, R., Gencer, O., 2009. Correlations and path coefficient analysis between leaf chlorophyll content yield and yield components in cotton (g. hirsutum L.) under drought stress conditions. Notulae Botanicae Horticulture. 37, 241-252.
Kassahun, B.M., Alemaw, G., Tesfaye, B., 2013. Correlation studies and path coefficient analysis for seed yield and yield components in Ethiopian coriander accessions. African Crop Science Journal. 21, 51–59.
Khodadadi, M., Dehghani, H., Jalali Javaran, M., 2017. Quantitative genetic analysis reveals potential to genetically improve fruit yield and drought resistance simultaneously in coriander. Frontiers in Plant Science. 8, 1-16.
Kramer, P.J., Boyer, J.S., 1995. Water Relations of Plants and Soils. Academic Press. New York.
Kubo, I., Fujita, K., Kubo, A., Nihei, K., Ogura, T., 2004. Antibacterial activity of coriander volatile compounds against Salmonella choleraesuis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 52, 3329–3332.
Letchamo, W., Xu, H. L., Gosselin, A., 1995. Variations in photosynthesis and essential oil in thyme. Journal of Plant Physiology. 147, 29–37.
Luayza, G., Brevedan, R., Palomo, R., 1996. Progress in New Crops. Alexandria. New York.
Mardeh, A.S.-S., Ahmadi, A., Poustini, K., Mohammadi, V., 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research. 98, 222–229.
Mengesha, B., Alemaw, G., Tesfaye, B., 2011. Genetic divergence in Ethiopian coriander accessions and its implication in breeding of desired plant types. African Crop Science Journal. 19, 45-56.
Montes, M., Muñoz, L., Wilkomirsky, T., 2001. Plantas medicinales de uso en Chile. Químicay farmacología.
Najafi, F., Mahdavi., A.M., Nejad Ebrahimi, S., 2009. Effect of irrigation regimes on yield, yield components, content andcomposition of the essential oil of four Iranian land racesof coriander (Coriandrum sativum L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants. 12(3), 300-309.
Parida, A.K., Dagaonkar, V.S., Phalak, M.S., Aurangabadkar, L.P., 2008. Differential responses of the enzymes involved in proline biosynthesis and degradation in drought tolerant and sensitive cotton genotypes during drought stress and recovery. Acta Physiologiae Plantarum. 30, 619–627.
Premachandra, G.S., Saneoka, H., Fujita, K., Ogata, S., 1992. Leaf water relations, osmotic adjustment, cell membrane stability, epicuticular wax load and growth as affected by increasing water deficits in sorghum. Journal of Experimental Botany. 43, 1569–1576.
SAS, 2003. SAS version SAS 9.1. 3, Service Pack 3. Cary, NC: SAS Institute Inc.
Shao, H.B., Liang, Z.S., Shao, M.A., 2005. Changes of some anti-oxidative enzymes under soil water deficits among 10 wheat genotypes at tillering stage. Journal of Experimental Botany. 85, 1024–1030.
Singh-Sangwan, N., Abad Farooqi, A.H., Singh Sangwan, R., 1994. Effect of drought stress on growth and essential oil metabolism in lemongrasses. New Phytologist. 128, 173–179.
Turner, N.C., 1986. Crop water deficits: a decade of progress, Advance in Agronomy, ed N. C. Brady (Massachusetts: Academic Press), 1–51.
Wahb-Allah, M.A., Alsadon, A.A., Ibrahim, A. A., 2011. Drought tolerance of several tomato genotypes under greenhouse conditions. World Applied Sciences Journal. 15, 933–940.
Wangensteen, H., Samuelsen, A.B., Malterud, K.E., 2004. Antioxidant activity in extracts from coriander. Food Chemistry. 88, 293–297.
Ward Jr, J.H., Hook, M.E., 1963. Application of an hierarchical grouping procedure to a problem of grouping profiles. Educational and Psychological Measurement. 23, 69–81.
Works, I.T.M., 1992. Matlab reference guide. Math Works, Incorporated.
Xia, J., Wishart, D.S., 2016. Using metaboanalyst 3.0 for comprehensive metabolomics data analysis. Current Protocols in Bioinformatics. 34, 10–14.
Zhao, D.L., Atlin, G.N., Bastiaans, L., Spiertz, J. H. J., 2006. Cultivar weed-competitiveness in aerobic rice: heritability, correlated traits, and the potential for indirect selection in weed-free environments. Crop Science. 46, 372–380.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,100 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 568 |