Биологическое действие двухчастотного лазерного импульсного излучения при предпосевной обработке семян риса на ранних стадиях развития в стрессовых условиях среды

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Изучали биологическое действие двухчастотного лазерного импульсного излучения, получаемого на парах меди, при предпосевной обработке семян риса сортов Велес и Лидер на ранних стадиях развития в экстремальных стрессовых условиях среды. Характеристики лазера, используемого в эксперименте: длины волн – 510,6 (зеленая линия излучения) и 578,2 нм (желтая), длительность импульса – 15 нс, частота повторения – 10 кГц, суммарная мощность в импульсе – 10 кВт, соотношение энергии и мощности между зеленой и желтой линиями 3 : 1. Взаимодействие в нелинейной среде семени лазерного излучения с длинами волн 510,6 и 578,2 нм вызывало образование дополнительных длин волн: суммарной – 271 нм (ультрафиолетовое излучение) и разностной – 4,37 мкм. Воздействие каждой из четырех длин волн в своем спектральном диапазоне могло приводить к инициации, по меньшей мере, четырех биохимических реакций, вызванных излучением. Предпосевная обработка семян риса двухчастотным лазерным импульсным излучением в течение 5–20 с оказывала стимулирующее влияние на рост и развитие риса (наибольший эффект – 5–10 с), а также повышала его устойчивость при выращивании в экстремальных стрессовых условиях среды (дефицит влаги, обедненный грунт) на ранних стадиях развития.

Полный текст

Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, известная с древнейших времен. Более половины населения Земли питается рисом, он имеет стратегическое значение для человечества. Россия – самая северная страна мира, где его выращивают. Среди круп по популярности у россиян рис на первом месте. [4, 9]

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур обеспечивается внесением химических удобрений в почву и предпосевной обработкой семян химическими стимуляторами. Однако их применение негативно влияет на качество продуктов питания и окружающую среду, а также приводит к повышению выбросов парниковых газов, 2,4% которых приходится на синтетические азотные удобрения, что в условиях ужесточающегося углеродного регулирования в мире необходимо учитывать российским производителям и экспортерам химических удобрений. [6]

Необходимы новые нехимические экологически чистые методы предпосевной обработки семенного материала, направленные на повышение урожайности и качества получаемой сельскохозяйственной продукции, безвредные для рабочего персонала, которые существенно сокращали бы трудозатраты, по сравнению с предпосевной обработкой семян химическими стимуляторами, и позволяли точно и просто осуществлять дозирование.

Экологически чистое воздействие лазерным слабым излучением имеет преимущества перед химическими способами предпосевной обработки семян: кратковременность и отсутствие отрицательных эффектов в широком диапазоне режимов; стабильное повышение урожайности сельскохозяйственных культур на фоне различных почвенно-климатических условий; улучшение качества сельскохозяйственной продукции (рост сахаров, витаминов, содержания белка и клейковины); возможность снижения нормы высева на 10…30% из-за большей полевой всхожести семян и усиления ростовых процессов; повышение устойчивости растений к поражению заболеваниями; безвредность обработки для семян и обслуживающего персонала.

Таким образом, лазерное излучение расширяет спектр приспособительных реакций растений, увеличивает их жизнеспособность и функциональную активность.

Для предпосевной обработки семян обычно используют непрерывное монохроматическое излучение, получаемое с помощью газового гелий-неонового или полупроводникового лазеров, работающих в красной области спектра, так как в ней лежит максимальное возбуждение фитохрома, при этом растительная клетка поглощает 70…80% излучения. [3, 5, 8, 14]

Одно из перспективных направлений в современной агробиотехнологии – инновационный подход, основанный на экологически чистом способе предпосевной обработки семян двухчастотным лазерным импульсным излучением, получаемым на парах меди. [2]

Ранее авторами данной статьи был предложен способ повышения всхожести семян и стрессоустойчивости сеянцев хвойных пород (ель, сосна) путем предпосевной обработки излучением оптического диапазона, в качестве которого использовали излучение импульсного лазера на парах меди, генерирующего одновременно две длины волны: 510,6 (зеленая линия излучения) и 578,2 нм (желтая) с суммарной мощностью в импульсе 10 кВт, частотой повторения 10 кГц и длительностью импульса 15 нс, соотношением энергии и мощности между зеленой и желтой линиями излучения 3 : 1. [1]

Взаимодействие в нелинейной среде семени лазерного излучения с длинами волн 510,6 и 578,2 нм вызывало образование дополнительных длин волн: суммарной – 271 нм (ультрафиолетовое излучение) и разностной – 4,37 мкм. Воздействие каждой из четырех длин волн в своем спектральном диапазоне могло приводить к инициации, по меньшей мере, четырех, биохимических реакций, вызванных излучением. Выбор импульсного режима работы лазера обеспечивал высокую эффективность, так как к постоянному уровню воздействия биосистемы быстро адаптируются. Вывод семян из состояния покоя наблюдали уже через 1,5 ч после лазерного воздействия, что позволило ускорить процесс прорастания и повысить процент всхожести, способствовало функциональным изменениям в семенах, повышающим устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды.

Одним из механизмов стимулирующего действия двухчастотного лазерного импульсного излучения, получаемого на парах меди, может быть ультрафиолетовое излучение, с помощью которого образуется пероксид водорода – стимулятор роста и развития растений. [10–13]

Цель работы – установить биологическое действие двухчастотного лазерного импульсного излучения, получаемого на парах меди, при предпосевной обработке семян риса разных сортов на ранних стадиях развития в стрессовых условиях среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – отечественные семена риса сортов Велес и Лидер урожая 2022 года. Изучали биологическое действие двухчастотного лазерного излучения при предпосевной обработке сухих семян.

Использовали лазер на парах меди с характеристиками: длины волн – 510,6 нм (зеленая линия излучения) и 578,2 нм (желтая), длительность импульса – 15 нс, частота повторения – 10 кГц, суммарная мощность в импульсе – 10 кВт, соотношение энергии и мощности между зеленой и желтой линиями – 3 : 1. Облучали семена опытных групп (n = 50) в течение 5, 10, 20, 40 с на расстоянии от источника излучения 15 см. Семена контрольных групп (n = 50) не облучали.

Исследовали возможность не только стимуляции развития семян риса, но и повышения устойчивости растений на начальных стадиях роста в экстремальных условиях среды (дефицит влаги, обедненный грунт).

Опытные (через 1,5 ч после облучения лазером) и контрольные семена сортов Велес и Лидер раскладывали на увлажненные дистиллированной водой фильтры в чашки Петри, проращивали в термостате при температуре 20°C и на 5-е сут. определяли процент проросших семян с величиной гипокотиля (зародышевый стебелек) ≥ 0,5 см. Далее образцы переносили в пластиковые сосуды на промытый и однократно увлажненный песок (на 100 мл сухого песка 40 мл воды) и помещали в люминостат. Условия: освещенность – 130 люкс, ритм освещения – 12 (свет) : 12 ч (темнота). Через каждые 5 сут. сосуды вынимали из люминостата для минимального увлажнения песка дистиллированной водой по 15 мл. При выращивании на песке определяли процент растений в опытных и контрольных группах при высоте Н ≥ 3 см на 8-е сут. и Н ≥ 12 см на 19-е.

Известно, что начальные стадии прорастания облученных семян после их замачивания сопровождаются выходом в водную среду метаболитов, имеющих характерный спектр поглощения в УФ-диапазоне с четко выраженным максимумом при λmax = 207 нм. [1]

На примере сорта риса Лидер, как более изученного, через 1,5 ч после 5, 10, 20 и 40 с облучения формировали опытные и контрольную группы семян (n = 10) и замачивали в 6 мл дистиллированной воды. [7] Определяли кинетические кривые выхода метаболитов в водную среду в течение 180 мин. Спектры поглощения метаболитов записывали на спектрофотометре Specord UV-VIS при λmax = 207 нм. Измерение вели в кварцевой кювете с длиной оптического пути 1 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В опытных группах обоих сортов риса отчетливо наблюдается схожая динамика как роста, так и снижения процентных показателей всхожести в зависимости от времени облучения и суток эксперимента (табл. 1).

 

Таблица 1.

Влияние предпосевной обработки семян риса сортов Велес и Лидер двухчастотным лазерным импульсным излучением на всхожесть и устойчивость к экстремальным условиям

Сорт

Группа

Доля проросших семян на фильтрах, %

Доля растений при выращивании на песке, %

5-е сут.

Г* ≥ 0,5 см

8-е сут.

Н** ≥ 3 см

19-е сут.

Н** ≥ 12 см

Велес

Контрольная

40

25

10

Опытная, 5 с

70

50

20

10 с

60

55

15

20 с

60

40

5

40 с

40

20

1

Лидер

Контрольная

55

35

15

Опытная, 5 с

85

65

20

10 с

80

60

20

20 с

70

45

15

40 с

50

30

5

Примечание. * Гипокотиль, ** высота растений.

 

Коэффициент корреляции (r) между процентными показателями сортов Велес и Лидер в опытных группах соответственно при облучении 5, 10, 20 и 40 с на 5, 8 и 19-е сут. (n = 12) составил 0,985 с уровнем значимости р < 0,001 по t-критерию Стьюдента (t = 18,345), что говорит об очень сильной прямой связи, то есть об одинаковой динамике реагирования разных сортов на лазерное облучение семян. Более высокие процентные показатели для сорта Лидер, по сравнению с аналогичными Велеса, объясняются лучшей исходной всхожестью в контрольной группе первого, однако разница между процентными показателями для обоих сортов в опытных и контрольных группах из-за высокой корреляционной связи практически одинаковая применительно ко времени облучения и суткам эксперимента.

Данное обстоятельство позволяет при дальнейшем анализе результатов эксперимента сосредоточиться не на абсолютных значениях процентных показателей, а на разнице (Δ) между ними в опытных группах и соответствующими в контрольных, не делая различий между сортами, при облучении 5, 10, 20 и 40 с, так как время облучения – ведущий фактор, влияющий на рост и развитие растений (табл. 2).

 

Таблица 2.

Разница (Δ) между процентными показателями в опытных группах и соответствующими в контрольных при облучении 5, 10, 20 и 40 с

Группа

Оi Велес – Кi Велес,

Оi Лидер – Кi Лидер,

Δ, %

Средняя разница и ошибка средней,

Δср. ± mср., %

Опытная, 5 с

30, 25, 10,

30, 30, 5

21,7 ± 5,0

10 с

20, 30, 5,

25, 25, 5

18,3 ± 4,8

20 с

20, 15, –5,

15, 10, 0

9,2 ± 4,0

40 с

0, –5, –9,

–5, –5, –15

–6,5 ± 2,1

 

Значения средней разницы в опытной группе с облучением 5 (Δср. = 21,7 ± 5,0%) и 10 с (Δср. = 18,3 ± 4,8%) практически не отличаются, что дает основание объединить их в одну группу с облучением 5…10 с, и средняя разница с ошибкой средней составит Δср. = 20,0 ± 3,2%.

Средняя разница в опытной группе с облучением 20 с (Δср. = 9,2 ± 4,0%) оказалась в 2,2 раза меньше, чем в объединенной с уровнем значимости р = 0,05 по t-критерию Стьюдента (t = 2,12), но при этом носила положительную динамику, хотя уже наблюдали заторможенный характер роста и развития растений.

В опытных группах с облучением 40 с (Δср. = –6,5 + ± 2,1%) средняя разница достоверно (р < 0,01) была не только ниже, чем в опытных с облучением 5…10 (Δср. = 20,0 ± 3,2%) и 20 с (Δср. = 9,2 ± 4,0%), но и имела отрицательную динамику, по сравнению с контрольными группами, что указывает на негативное действие на рост и развитие семян риса.

Различную биологическую эффективность лазерного облучения длительностью 5…10, 20 и 40 с можно объяснить с помощью кинетических кривых выхода метаболитов в водную среду из семян риса при их замачивании в течение 180 мин., которые были определены на примере сорта риса Лидер (см. рисунок). Очень сильная прямая корреляционная связь (r = 0,985) динамики процентных показателей сортов позволяет распространить это объяснение и на Велес.

 

Кинетические кривые выхода метаболитов из семян риса при их замачивании в опытных группах и контрольной на примере сорта риса Лидер: кривая 1 – облучение 5 с; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 40 с; 5 – без облучения.

 

Выход метаболитов в водную среду наблюдается практически сразу, однако наибольшая скорость характерна для кривых 1 и 2 (время облучения – 5 и 10 с), затем ниже с большим отрывом следует кривая 3 (20 с), минимальная – 4 (40 с) и 5 (без облучения).

Значения оптической плотности (D) для кривых 1 и 2 практически не отличаются между собой, как и значения средней разницы в опытной группе с облучением 5 (Δср. = 21,7 ± 5,0%) и 10 с (Δср. = 18,3 ± 4,8%), D для кривой 3 более чем в два раза меньше аналогичных значений для кривых 1 и 2 как и средняя разница в опытной группе с облучением 20 с (Δср. = 9,2 ± 4,0%), по сравнению с объединенной, которая оказалась в 2,2 раза меньше.

Следовательно, по данным выхода метаболитов процесс пробуждения семян происходит максимально интенсивно при облучении 5…10 с, менее – 20 с и без эффекта стимуляции – 40 с, что совпадает с результатами, наблюдаемыми по значениям средней разницы процентных показателей между опытными и контрольными группами (табл. 1, 2). Процентные показатели всхожести риса при облучении 40 с указывают на его тормозящее влияние, по сравнению с контрольными группами (–6,5 ± 2,1%). Облучение 40 с негативно влияет не только на выход метаболитов, но и другие биохимические процессы, связанные с ранними стадиями роста и развития растений. Процентные показатели всхожести риса, по сравнению с выходом метаболитов, более интегральные.

Таким образом, предпосевная обработка семян риса двухчастотным лазерным импульсным излучением, получаемым на парах меди, в течение 5…20 с стимулирует рост растений на ранних стадиях развития, повышая их устойчивость при выращивании в стрессовых условиях среды (дефицит влаги, обедненный грунт). Наибольший эффект наблюдается при лазерном воздействии на семена риса в течение 5…10 с.

Обработка семян риса с помощью лазера на парах меди – высокоэффективный, экологически чистый, безопасный, быстрый и нетрудозатратный способ повышения всхожести и стрессоустойчивости растений на ранних стадиях развития, который можно сочетать с опрыскиванием зерновой культуры в поздний период вегетации экологически чистым водным раствором пероксида водорода природной концентрации, что приведет к еще большему повышению урожайности. [13, 14]

×

Об авторах

Людмила Магомедовна Апашева

ФИЦ химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: ziraf@mail.ru

кандидат биологических наук

Россия, Москва

Валерий Васильевич Савранский

ФИЦ «Институт общей физики имени А.М. Прохорова» Российской академии наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат физико-математических наук

Россия, Москва

Михаил Иванович Будник

Российская академия ракетных и артиллерийских наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат биологических наук

Россия, Москва

Лидия Александровна Смурова

ФИЦ химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат химических наук

Россия, Москва

Елена Николаевна Овчаренко

ФИЦ химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат химических наук

Россия, Москва

Ольга Тарасовна Касаикина

ФИЦ химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: ziraf@mail.ru

доктор химических наук

Россия, Москва

Антон Валерьевич Лобанов

ФИЦ химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук; Московский педагогический государственный университет

Email: ziraf@mail.ru

доктор химических наук

Россия, Москва; Москва

Игорь Владимирович Дяченко

Российская академия ракетных и артиллерийских наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат технических наук

Россия, Москва

Андрей Вячеславович Грудзинский

Российская академия ракетных и артиллерийских наук

Email: ziraf@mail.ru

кандидат технических наук

Россия, Москва

Сергей Николаевич Сергеев

Научно-исследовательский институт прикладной акустики

Email: ziraf@mail.ru

доктор биологических наук

Россия, Дубна

Константин Александрович Тараскин

Научно-исследовательский институт прикладной акустики

Email: ziraf@mail.ru

доктор химических наук

Россия, Дубна

Екатерина Константиновна Барнашова

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Email: ziraf@mail.ru

кандидат сельскохозяйственных наук

Россия, Москва

Елена Александровна Вертикова

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Email: ziraf@mail.ru

доктор сельскохозяйственных наук

Россия, Москва

Список литературы

  1. Апашева Л.М., Смурова Л.А., Касаикина О.Т. и др. Способ повышения всхожести семян и стрессоустойчивости сеянцев хвойных пород // Патент РФ № 2790449. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели», 2023. № 6. Опубликовано: 21.02.2023.
  2. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазеры на парах меди. М.: Физматлит, 2005. 312 с.
  3. Долговых О.Г., Красильников В.В., Газтдинов Р.Р. Оптимизация лазерной предпосевной обработки семян зерновых культур. Ижевск: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. 122 с.
  4. Домчева Е. Росстат назвал самые популярные у россиян продукты // Российская газета, 01.05.2016. https://rg.ru/2016/05/01/rosstat-nazval-samye-populiarnye-u-rossiian-produkty.html
  5. Журба П. Практика применения лазерных агротехнологий на Кубани // Фотоника. 2014. № 5. С. 90–103.
  6. Завалеева А., Россинский В. Углеродный след от использования удобрений // HPBS. https://hpb-s.com/news/uglerodnyj-sled-ot-udobrenij.
  7. Зеленский Г.Л. Сорт риса Лидер: биологическое обоснование элементов агротехники // Научный журнал КубГАУ. 2019. № 147(03). https://doi.org/10.21515/1990-4665-147-019
  8. Крылов О.Н., Киселев М.М., Решетников А.Е. и др. Предпосевная оптическая обработка семян зерновых культур на примере озимой ржи «Фаленская 4» // Хранение и переработка сельхозсырья. 2023. № 2. С. 214–230. https://doi.org/10.36107/spfp.2023.439
  9. Петропавловская Ю. Рис земли: самая популярная еда в мире // Вокруг света. 2015. № 10. https://www.vokrugsveta.ru/article/235439/.
  10. Пискарев И.М. Образование перекиси водорода в водных растворах под действием УФ-С излучения // Химия высоких энергий. 2018. Т. 52. № 3. С. 194–198.
  11. Рубцова Н.А., Апашева Л.М., Лобанов А.В. и др. Получение пероксида водорода физическими методами: перспектива применения в тепличных комплексах // Мат. IX Межд. конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития», 20–22 февраля 2017 г. Москва. Т. 2. С. 83–84.
  12. Сергеев С.Н., Будник М.И., Лебедев С.В. и др. Способ увеличения урожайности зерновой культуры тритикале путем опрыскивания водным раствором пероксида водорода и циклогексанона надземной части растений в период поздней вегетации // Патент РФ № 2797916. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели», 2023. № 17. Опубликовано: 13.06.2023.
  13. Стребков Д.С., Будник М.И., Душков В.Ю. и др. Повышение урожайности озимой пшеницы с помощью экологически чистого водного раствора пероксида водорода природной концентрации // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2022. № 4. С. 64–67. https://doi.org/10.31857/2500-2082/2022/4/64-67, EDN: BJSFK.
  14. Юран С.И., Зарипов М.Р., Вершинин М.Н. Устройство лазерной предпосевной обработки семян // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2022. Т. 95. № 3. С. 131–134. https://doi.org/10.37670/2073-0853-2022-95-3-131-134

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. Кинетические кривые выхода метаболитов из семян риса при их замачивании в опытных группах и контрольной на примере сорта риса Лидер: кривая 1 – облучение 5 с; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 40 с; 5 – без облучения.

Скачать (170KB)

© Российская академия наук, 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.