Heads of reports 5th international scientific conference of iran and russia on agricultural development problems

Вид материалаТезисы

Содержание


Исследование качества белков в семенах мутантов сои.
Combining ability of fertility restoration of WA-type CMS in rice
Сочетание возможностей восстановления плодородия WA-типов CMS в рисе.
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus
Оценка устойчивости к засухе и индексов восприимчивости видов ромашки аптечной
Methyl jasmonate and salysilic acid increase the production of silymarin and lipoxigenase activity in hairy roots of silybum mar
Масуме Халили, Тахерех Хасанлю, Сейед Камал Каземи и Хасан Рахнама
Study of presence and biodiversity Marinobacter sp. in Guriigul Lake.
Изучение внешнего строения и разнообразия форм Marinobacter sp. в озере Гуриигуль
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

^ Исследование качества белков в семенах мутантов сои.

[Glycine max (L.) Merrill]

Мeхди Арeфрад, Надали Бабаeиан ДЖeлодар, Горбанали Нeматзадeх, Сeйeдкамалe Казeмитабар and Надали Багeри

Кафедра селекции растений, колледж сельскохозяйственных наук, университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (SANRU), Сари, P.O.Box: 578

E-mail: mehdiarefrad@yahoo.com

Лектин в семенах сои ухудшает усвоение питательных веществ, играя роль антипитательного фактора. Ещё одной причиной низкого качества белков сои является наличие липоксигеназа, который способен придавать неприятный привкус. Данное исследование было проведено в 2008-2009 г.г. в университете сельскохозяйственных наук и природных ресурсов в г. Сари с целью измерить воздействие Гамма лучей на антипитательный протеин Hill культивар. Семена поколения М 1 были получены и высажены в почву. В поколении М 2 наблюдалось большое несоответствие в частотности проявления таких характеристик растений как высота, цвет, стерильность, форма листа, сроки созревания. Из данного поколения были отобраны 1000 растений мутантов с желательными морфологическими характеристиками. После измерения протеина методом SDS-PAGE лектин не был отмечен в мутанте М-107, а в мутанте М-729 отсутствовал не только антипитательный фактор лектина, но и липоксигеназ. Однако, эти два изменённых растения, не проявившие один или несколько субблоков протеина, не имели значительного коммутирования в общем объёме содержания белков и жиров. Эти два растения мутанта могут играть важную роль в совершенствовании протеина сои в будущих селекционных программах.


^ Combining ability of fertility restoration of WA-type CMS in rice

Nadali Bagheri and Nadali Babaeian-Jelodar

Depatment of Agronomy and Plant Breeding, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Iran.

Email: n.bagheri@sanru.ac.ir


Inheritance of fertility restoration of WA-CMS type in rice, was studied utilizing IR58025A, IR62829A and IR68899A CMS lines in combination with three restorer varieties. An estimation of the general combining ability (GCA) effect of lines and testers revealed that the parents IR62829A and Amol-2 were good combiners for pollen fertility and showed superior gene effect. Also Amol-2 and Poya varieties were good combiners for spikelet fertility. The usefulness of a particular cross in exploiting heterosis is judged by the specific combining ability (SCA) effect. Cross IR58025A/IR50 showed the highest SCA effect (8.55) for pollen fertility, followed by the crosses IR68899A/Poya, IR62829A/Poya and IR68899A/Amol-2. The ratio of was less than unity for the pollen and spikelet fertility also indicated pre-dominance of non-additive genetic variance. It suggested greater importance of non-additive gene action in its expression and indicated very good prospect for the exploitation of non-additive genetic variation for pollen and spikelet fertility through hybrid breeding.

Keywords: Combining ability, Fertility restoration, Rice.


^ Сочетание возможностей восстановления плодородия WA-типов CMS в рисе.

Надали Багeри и Надали Бабаeиан-Джeлодар

Факультет Агрономии и Селекции растений, университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (SANRU), Сари, Иран.

Email: n.bagheri@sanru.ac.ir

Наследование восстановления плодородия Wa-CMS типа в рисе было изучено утилизированием IR58025, IR62829A и IR68899A CMS линий в комбинации с тремя возможностями восстановления. По подсчетам основных сочетаний возможностей (GCA) эффект линий и тестеры показали, что родители IR62859A и Amol-2 были хорошо сочетаемы с плодородием пыльцы и показывали самый яркий эффект гена. Виды Amol-2 и Poya так же были хорошо скомбинированы для плодородия вторичного колоска. Пригодность частичных кроссов в применении гетерозиса оценивалась специфическим сочетанием возможностей (SCA) эффекта. Кросс IR58025A/IR50 показал высочайший SCA эффект (8,55) для плодородия пыльцы, следуемой кроссами IR68899A/Poya, IR62829A/Poya и IR68899A/Amol-2. Отношение δ2gea/ δ2yca было меньше чем число для плодородия пыльцы и вторичного колоска, так же выявлялось доминирование неаддитивной генетической вариации. Это говорит о важности неаддитивного действия гена в его эксрессии и очень хорошо показывает перспективу для использования неаддитивных генетических вариантов для плодородия пыльцы и вторичного колоска благодаря гибридному разведению.


Сry1Ab gene

Mohsen Sheykhhasan1,2, Rahnama hassan1٭, Kazemitabar seyed kamal2, Rahimian heshmatolah2, Alizadeh Bahram3

1-Agricultural Biotechnology Research Institute of iran (ABRII)

2- Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Iran

3- Seed and Plant Improvement Institute, Oil seed Crops Research Department, Karaj, Iran

Email: hrahnama@abrii.ac.ir


Rapeseed (Brassica napus L.) is one of the most important crops that are grown as a source of vegetable oils in the world. Transgenic plants expressing Bt genes are powerful tools in integrated pest management. In the present work, we used a truncated synthetic Bacillus thuringiensis insecticidal crystal protein gene (Bt cry1Ab) under the control of the PEP carboxylase promoter for genetic transformation of B. napus L. (var SLM046) using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. PEPC-cry1Ab-nos cassette cloned in a binary vector pCAMBIA3300 containing bar gene as a selectable marker. The new vector (pCAMBIAcry1Ab) moved to A. tumefaciens AGLO1. Genetically transformed plants of B. napus L. (oilseed rape) were obtained from hypocotyls explants. Bar gene was used as a selectable marker, moreover, this gene have been used to production of herbicide resistant plants. Putative transgenic rapeseed plants were regenerated in selection media containing PPT (phosphinothricin). Polymerase chain reaction (PCR) was used to confirm the integration of cry1Ab and bar transgenes into the plant genome.

Keywords: ^ Brassica napus - gene transfer- cry1Ab gene- bar gene- lepidopteran pests- herbicides.

Cry1Ab ген

Mohsen Sheykhhasan 1,2, Rahnama hassan1٭, Kazemitabar seyed kamal2, Rahimian heshmatolah2, Alizadeh Bahram3

1 – иранский сельскохозяйственный научно-исследовательский институт биотехнологии (ABRII)

2 – университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (SANRU), Сари, Иран

3 – институт совершенствования семян и растений, кафедра исследования масличных культур, Karaj, Иран

Email: hrahnama@abrii.ac.ir


Рапс (^ Brassica napus L.)― это одна из наиболее важных культур, выращиваемых в качестве источника растительных жиров в мире. Трансгенетические растения, экспрессирующие Bt гены, являются эффективным средством интегрированной борьбы с вредителями. В данной работе мы использовали инсектицидный кристаллический ген белка (Bt cry1Ab) усеченной синтетической Bacillus thurigiensis под контролем промотора РЕР карбоксилазы для генетической трансформации B. Napus L. (var SLM046), применяя Agrobacterium tumefaciens как посредника в трансформации. PEPC-cry1Ab-nos клонирован в бинарном векторе pCAMBIA3300, имеющем в своём строении BAR-ген, как селектируемый маркер. Новый вектор (pCAMBIAcry1Ab) переместился к А. TUMEFACIENS AGLO1. Генетически трансформированные растения B.napus (семя рапса) были получены из гипокотельных эксплантантов. BAR-ген был использован в качестве селектируемого маркера, и более того, он так же применялся для получения растений, устойчивых к гербицидам. Полученные трансгенные семена рапса были регенерированы в селекционной среде, содержащей PPT (фосфинотрицин). Цепная реакция полимеразы была использована что бы подтвердить интеграцию cry1Ab и BAR-трансгенов в геном растения.

Ключевые слова: Рапс (^ Brassica napus L.), генная передача, Cry 1 Ab ген, BAR-ген, чешуекрылые, гербицид 1585


Evaluation of drought stress tolerance and susceptibility indexes in medical chamomile plants species

Houshmand, S., H. Abasalipour, A. Tadayyon

Agronomy and Plant Breeding Dep. ShahreKord University, ShahreKord, P.O Box 115 Iran.


Corresponding author’s e-mail address: Houshmand@agr.sku.ac.ir

In order to identify and select accessions tolerant to drought in medical chamomile plant based on stress tolerance and susceptibility, eight accessions including four accessions of genus Anthemis, three accessions of genus Tripleurospermum and one accession of Matricaria in glasshouse experiment under drought stress and non-stress conditions were evaluated. In this experiment planting conditions till flowering stage were similar under drought stress and non-stress treatments, for induction of stress treatment; after flower initiation control and stress treatments were irrigated at 80% and 50% field capacity respectively. Based on yield of dry flower, six tolerance and susceptibility indexes were calculated. Analysis of variance of stress tolerance and susceptibility showed significant differences among accessions for all indexes of MP, GMP, HAR and STI except index of SSI in the glasshouse experiment. Mean comparisons showed that accession of Anthemis alltissima ssp. Gorgan1 and accession of Anthemis alltissima ssp. Gorgan2, except indexes of SSI and TOL, in other indexes appropriate the maximum rate to themselves. Analysis of correlations showed that indexes of MP, GMP, HAR and STI were the best indexes for screen tolerance chamomile accessions under both drought stress and non-stress conditions. Based on drawn biplot with use of first and second components, accessions of Anthemis alltissima ssp. Gorgan2, can be identified as a tolerance accession. On the other hand, Anthemis alltissima ssp. Gorgan1 is known as a semi-tolerance accession. The Tripleurosperum sevance ssp. Fars accession could be introduce as the most susceptible accession in this study.

Keywords: chamomile, drought stress, tolerance and susceptibility indexes.


^ Оценка устойчивости к засухе и индексов восприимчивости видов ромашки аптечной

Хущманд, С., Х. Абасалипур, А. Тадаййон,

Министерство агрономии и растениеводств, универститет ЩахрeКорд, Иран.

Для связи с автором Houshmand@agr.sku.ac.ir


Для того, чтобы определить и отобрать образцы ромашки, усточивые к засухе на основе переносимости и восприимчивости к стрессу, оценивали 8 образцов, в том числе 4 образца рода Anthemis, три образца рода Tripleurospermum и один рода Matricaria, в тепличных экспериментах под воздействием такого стресс-фактора, как засуха, и без него. В данном эксперименте условия выращивания до цветения были одинаковыми, а для индукции стресса после бутонизации контрольная и опытная группы орошались на 80% и 50% от почвенной влагоемкости соответственно. Основываясь на сборе сухих цветков, были выявлены 6 признаков устойчивости и восприимчивости к засухе. Анализы изменчивости стессоустойчивости и восприимчивости показали достоверную разницу между образцами по всем индексам (MP, GMP, HAR и STI, за исключением SSI). Сопоставление результатов выявили, что у образцов Anthemis alltissima ssp. Gorgan1 и Anthemis alltissima ssp. Gorgan2 все индексы, за исключением SSI и TOL, достигают подходящего для них максимума. Анализ корреляции показал, что индексы MP, GMP, HAR и STI являются лучшими для выясления устойчивости образцов ромашки, как в условиях засухи, так и без нее. По двойной диаграмме с использованием первого и второго компонентов, можно сказать, что образцы Anthemis alltissima ssp. Gorgan2 являются наиболее устойчивыми. С другой стороны Anthemis alltissima ssp. Gorgan1 счтитается полуустойчивым образцом. Образец Tripleurosperum sevance ssp. Fars можно использовать в данных исследованиях как наиболее чувствительный.

Ключевые слова: ромашка, стресс-фактор – засуха, индексы устойчивости и восприимчивости.

^ Methyl jasmonate and salysilic acid increase the production of silymarin and lipoxigenase activity in hairy roots of silybum marianum L. Geardn.

Masumeh Khalili11, Tahereh Hasanloo12*, Seyyed Kamal Kazemi Tabar1 and Hassan Rahnama3

1Department of Biotechnology, Sari Agricultural and Natural Resource University, Sari, Iran

2Department of Physiology and Proteomics, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran

3Department of Tissue Culture and Gene Transformation, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran

*Address correspondence to: Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Mahdasht Road, P. O. Box 31535-1897, Karaj, Iran.

Tel.: +98 261 2702893; Fax: +98 261 2704539; Email: thasanloo@abrii.ac.ir


Silymarin production and Lipoxigenase activity were enhanced by biotic elicitors (methyl jasmonate and salicylic acid). The treatments of hairy roots with biotic elicitors (methyl jasmonate and salicylic acid) were used as a strategy to improve the production of silymarin. The hairy roots were treated with different concentration of salicylic acid (1, 2, 4, 6 and 8 mg / 50 ml culture) and methyl jasmonate (50, 100, 150 and 250 μM); they were harvested 72h after elicitation. The highest content of silymarin was obtained by 6 mg / 50 ml culture of salicylic acid (0.90 mg g-1 DW) and 100 μM of methyl jasmonate (1.13 mg g-1 DW). The optimal concentrations of elicitors were added for different time (0, 24, 48, 72, 96 and 120h) and non-treated was harvested at the same time. Results showed silymarin content was increased after 24h

(1.89 mg g-1 DW) by salicylic acid; that was 2.42-fold of non-treated (0.78 mg g-1 DW). Methyl jasmonate-treated hairy roots were increased silymarin content from 48h since 120h after elicitation; they were 1.00, 1.01, 1.14 and 1.10 mg g-1 DW respectively and in non-treated hairy roots were 0.74, 0.79 and 0.39 mg g-1 DW respectively in the same time. Silymarin content in treated hairy roots with salicylic acid was 1.66-fold of methyl jasmonate -treated hairy roots. Interestingly Lipoxigenase activity also was increased by elicitation. The highest activity was seen 24h after elicitation (0.21 ΔOD234 mg-1 protein min- 1) by salicylic acid-treated hairy roots that was 1.57-fold of non-treated hairy roots (0.13. ΔOD234 mg-1 protein min-1). Lipoxigenase activities at methyl jasmonate -treated hairy roots were increased 24h until 72h (0.12, 0.17 and 0.18 ΔOD234 mg-1 protein min-1 respectively) after elicitation. This study suggested; methyl jasmonate and salicylic acid are effective elicitors for production of silymarin in S. marianum hairy root cultures.

Keywords: Silymarin; Lipoxigenase; Methyl jasmonate; Salicylic acid; Silybum marianum; Hairy root.

Увеличение выработки силимарина и активизация ферментов липоксигеназ в корневых волосках расторопши пятнистой (Silybum marianum L. Geardh) под воздействием метил-жасмоната и салициловой кислоты

^ Масуме Халили, Тахерех Хасанлю, Сейед Камал Каземи и Хасан Рахнама


Синтез силимарина и активность липоксигеназ увеличились под воздействием органических элиситоров (метил-жасмоната и салициловой кислоты). Обработка корневых волосков данными веществами проводится для повышения выработки силимарина. Корневые волоски в различной концентрации обработали салициловой кислотой (1, 2, 4, 6 и 8 мг/ 50 мл раствора) и метил-жасмонатом (50, 100, 150 и 250 μ М). Спустя 72 часа после обработки растения были убраны. Самое высокое содержание силимарина было отмечено в образцах, обработанных салициловой кислотой в концентрации 6 мг/50 мл раствора (0,90 мг г-1 DW) и метил-жасмонатом в концентрации 100 μ М (1,13 мг г-1 DW). Оптимальные концентрации элиситоров добавлялись в разное время (в течение 0, 24, 48, 72, 96 и 120 часов), и необработанные растения собрали в те же самые сроки. Результаты исследования показали, что содержание силимарина увеличилось через 24 часа после обработки (1,89 мг г-1 DW) салициловой кислотой, что больше аналогичного показателя необработанного образца в 2,42 раза (0,78 мг г-1 DW). Увеличение содержания силимарина при обработке корневых волосков метил-жасмонатом наблюдалось в промежутке от 48 до 120 часов и составило 1,00, 1,01, 1,14 и 1,10 мг г-1 DW, а у необработанного образца в тот же промежуток – 0,74, 0,79 и 0,39 мг г-1 DW соответственно. Содержание силимарина при обработке корневых волосков салициловой кислотой было в 1,66 раз меньше, чем при обработке метил-жасмонатом. Интересно, что активность липоксигеназ также возрастала после обработки элиситорами. Наибольшая активность наблюдалась по прошествии 24 часов после обработки салициловой кислотой (0,21 ∆OD234 мг-1 протеин мин-1), что превышает показатели необработанных образцов в 1,57 раз (0,13 ∆OD234 мг-1 протеин мин-1). Активность липоксигеназ после обработки метил-жасмонатом возрастала в промежутке от 24 до 72 часов (0,12, 0,17 и 0,18 ∆OD234 мг-1 протеин мин-1 соответственно) после обработки. Результаты данного исследования предполагают следующее: метил-жасмонат и салициловая кислота являются эффективными элиситорами для выработки силимарина в корневых волосках расторопши пятнистой.

Ключевые понятия: силимарин, липоксигеназа, метил-жасмонат, салициловая кислота, расторопша пятнистая, корневой волосок.


^ Study of presence and biodiversity Marinobacter sp. in Guriigul Lake.

Vahideh Tarhriz1*, Ghorbanali Nematzadeh1**, Mohammad Saeid Hejazi2, Mohammad Amin Hejazi3, Fatemeh Mohammadzadeh3, 4, Payam Eivazi5

1Biotechnology Researcher, MSc Student, Faculty of Agriculture, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

2 Proffessor of Sari Agriculture Science and Natural Resources University (SANRU)

3Associate Professor, Head of Department of Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 Associate Professor, Agricultural Bio-technology Research Institute (ABRII) for Northwest and West of Iran, Tabriz, Iran.

5Plant Breeding Researcher, Faculty of agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran

6Plant Breeding Researcher, Mazandaran Agri Jahad, Sari, Iran

* Tell: +98(151)3822715, e-mail: gh.nematzadeh@ac.ir

**Author for correspondence: Ghorbanali Nematzadeh.

Marinobacter are rod-shaped cells, form surface blebs when grown on n-eicosane and other hydrocarbons, Motile by a single polar flagellum, Gram negative, Nonpigmented colonies (Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R., stalely, J. Bergey`s manual of systematic bacteriology., 2005). Aerobic with a strictly respiratory type of metabolism, oxidase and catalase positive, and Can grow anaerobically by denitrification coupled to the oxidation of a suitable donor carbon substrate (Bernard et al., 1992; Bhupathiraju et al., 1993).These bacteria are able to degradate polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) (Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R., stalely, J. Bergey`s manual of systematic bacteriology., 2005). Due to importance of these bacteria in biotechnology investigation, we studied presence and biodiversity of them in Gorigol Lake, is located in East Azarbaijan, mountainous region. Sampling was done from four different areas of the lake and at four different depth 0.5 m, 1 m, 4m and 8m respectively, The collected sample grew at two different culture media includeing: SWM (sea water medium) and Marine Agar, at 25-27˚C for 7 days. Colonies were isolated based on primary and biochemical test. Isolated colonies identified through 16S rRNA gene marker. The results are shown that two colonies namely are strains of Marinobacter genus. It is conculated that one the studied strain belongs to the Alishewanella genus, further study is going on for more information.

Keywords: Marinobacter, Alishewanella, Marino Medium, SWM, 16SrRNA gene.


^ Изучение внешнего строения и разнообразия форм Marinobacter sp. в озере Гуриигуль

Вахидeх Тархриз1*, Горбанали Нeматзадeх1**, Мохаммад Саeид Хeджази2, Мохаммад Амин Хeджази3, Фатeмeх Мохаммадзадeх3, 4, Пайам Eивази5,

1 Исследователь биотехнологий, МСц студент, сельскохозяйственный факультет, Сарский сельскохозяйственный исследовательский университет природных ресурсов. Сари, Иран.

2 Профессор сельскохозяйственного института Сари(ССУПР)

3 Доцент, глава департамента фармацевтической технологии. факультет фармакологии, Табризский университет медицинских наук. Табриз Иран.

4 Доцент, исследовательского института сельского хозяйства и биотехнологии(ИИСИБ) северо-запада и запада Ирана, Табриз Иран.

5 исследователь растениеводства, сельскохозяйственный факультет, Занджанский университет, Иран

6 исследователь растениеводства, Мазандаран Джахад-е- кещаварзи, Сари, Иран.

Телефон +98(151)3822715,

gh.nematzadeh@ac.ir

Маринобактерии имеют палочковидную форму клетки, образуют шаровидные колонии, выращенные на н-эйкозане и других гидрокарбонатах, передвигаются при помощи одного жгутика, расположенного на конце клетки, грамм отрицательные, непигментированные колонии (Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R., устаревший, J. Bergey`s систематический определитель бактерий., 2005). Главным образом, это аэробные организмы оксидаза и каталаза положительные и могут расти анаэробно денитрифицируя и окисляя соответствующий источник углерода (Bernard et al., 1992; Bhupathiraju et al., 1993). Эти бактерии способны разлагать полициклические ароматические гидрокарбонаты (ПАГи) (Garrity, G., Brenner, D.J., Krieg, N.R., устаревший, J. Bergey`s систематический определитель бактерий., 2005). Ввиду высокой важности данных бактерий для исследования, мы изучили внешнее строение и их биоразнообразие в озере Гориголь, расположенного в горном районе Восточного Азербайджана. Пробы были взяты в четырех различных зонах озера, на четырёх различных глубинах 0,5м, 1м, 4м и 8м соответственно. Собранные образцы были выращены на двух различных субстратах, содержащих: СМВ (среднюю морскую воду) и морской агар-агар, при температуре 25-27°C в течение 7 дней. Выделение колонии было осуществлено при помощи основных биохимических тестов. Выделенные колонии были определены при помощи 16S рибосомного РНК-маркера. Результаты показали, что эти колонии являются штаммами вида маринобактер. Следовательно, один из изученных штаммов принадлежит к виду алишеванелла, дальнейшее изучение продолжится для получения новой информации.

Ключевые слова: маринобактерия, алишеванелла, марино средняя, СМВ, 16S рибосомный РНК-маркер.