Abstract
This article presents the results of experiments aimed at studying the effect of various growth regulators (auxins, cytokinins, and gibberellins) on the microclonal propagation of the 'Heaven Can Wait' blackberry variety in vitro. The experiment examined different concentrations and combinations of growth hormones: BAP (6-benzylaminopurine), IBA (indole-3-butyric acid), NAA (naphthalene acetic acid), and GA3 (gibberellic acid). It was found that the highest multiplication rate (8.4) was achieved by the combined application of 1.0 mg/l BAP and 0.2 mg/l IBA. Data analysis revealed that IBA has a more pronounced stimulating effect on the formation of microshoots compared to NAA. Additionally, the introduction of GA3 into the nutrient medium generally reduced the multiplication rate, and this reduction was statistically significant. However, the combination of 1.0 mg/l BAP and 0.2 mg/l GA3 contributed to significant shoot elongation (up to 4.23 cm), which can be applied during the rooting and acclimatization stages. The results highlight the importance of selecting optimal concentrations of growth regulators for the microclonal propagation of specific blackberry varieties and may be used to further improve propagation protocols for 'Heaven Can Wait' with the aim of its widespread commercial introduction.
01 Introduction
The full text of the article is available for download in PDF format on the right panel.
02 References
- 1. Baghdady G. A. In Vitro Propagation of Blackberries (Rubus sp) // Prime-Ark 45 Cultivar. Annals of Agricultural Science, Moshtohor, - 2021. – 59 (2). – Р. 287-294.
- 2. Агроинформационный портал. Выращивание ежевики в Казахстане: потенциал и вызовы // IndexBox. – 2023. – URL: https://www.indexbox.io/search/production-raspberry-blackberry-blueberry-and-cranberry-kazakhstan.
- 3. Долгих С. Г., Кабылбекова Б. Ж. Перспективы производства сертифицированного посадочного материала плодовых культур в Казахстане // Журнал КазНАУ, «Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты». - 2023. – №2 (98). - C. 133-143.
- 4. Кухарчик Н. Получение посадочного материала плодовых и ягодных растений in vitro // Наука и инновации. – 2019. – № 6. – С. 17-21.
- 5. Guney M, Kafkas S, Kefayati S, Motalebipour EZ, Turkeli Y, Ercisli S, Kafkas E. In vitro propogation of Physalis peruviana (l.) using apical shoot explants // Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. – 2016. – 15(5). – P. 109-118
- 6. Jadan M, Ruiz J., Soria N., Mihai R. A. Synthetic seeds production and the induction of organogenesis in blackberry (Rubus glaucus Benth) // Romanian Biotechnological Letters. – 2015. – 20 (1). – P. 10134-10142.
- 7. AbdAlla M.M, Mostafa R.A.A. In Vitro Propagation of Blackberry (Rubus fruticosus L.) // Assiut J. Agric. Sci. – 2015. – 46. - P. 88-99.
- 8. Иванова-Ханина Л. В. Влияние гормонального состава питательной среды на интенсивность роста ежевики in vitro // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. - 2019. – № 4(70). – С. 51–59.
- 9. Magdi S, Fouad M. Influence of Plant Growth Regulators and Dark Pretreatment on Shoot Proliferation, Rooting and Acclimatization of Thorny Blackberry // Egyptian Journal of Horticulture. - 2023. - 50(2). – P. 135-148.
- 10. Clark, J. R., Finn, C. E. Blackberry breeding and genetics, Fruit // Vegetable and Cereal Science and Biotechnology. - 2011. 5(1), P. 27-43.
- 11. Fira A., Clapa D., Plopa C. New aspects regarding the micropropagation of blackberry cultivar'thornless evergreen' // Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulturae. - 2010. - 67(1). P. 41-44.
- 12. Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Ф. Л. Калинин, В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук. – К.: Наукова думка, 1980. – 488 с.
- 13. Бутенко Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р. Г. Бутенко. – М.: Наука, 1964. – 272 с.
- 14. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Skoog // Physiologia Plantarum. – 1962. – Vol. 15. – Р. 473–497.
- 15. Тезекбаева Б., Хасейн А., Хансеитова А., Есенбаева Г., Георгиева М., Малахова Н. Оптимизация условий введения в культуру in vitro и микроклонального размножения растений ежевики (Rubus L.) // Журнал КазНАУ «Ізденістер, нәтижелер –Исследования, результаты». - 2024. - № 3(103), ‒ С. 278-288.
- 16. Kornatskiy S. A. New approaches to micropropagation of raspberry. // Acta Horticulturae - 2020. - P. 113-116.
- 17. Шорников Д. Г., Брюхина С. А., Муратова С. А., Янковская М. Б, Папихин Р. В. Оптимизация условий культивирования in vitro ягодных и декоративных культур // Вестник российских университетов. Математика. - 2010. №15(2). – С. 640-645.
- 18. Гашенко О. А., Фролова Л. В. Размножение ежевики сорта Стэфан в культуре in vitro // Плодоводство. – 2022. – Т. 31. – №. 1. – С. 144-149.
- 19. Турдиев Т., Ковальчук И., Успанова Г., Чуканова Н., Фролов С. Оптимизация технологии клонального микроразмножения для сохранения генофонда растений груши (P. communis L.) // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2020. – № 4 (98). – С. 5–12.
- 20. Samaan M. S. F., Nasser M. A. E. Micropropagation of Blackberry (Rubus fruticosus.) cv. Karaka Black // Egyptian Journal of Horticulture. – 2022. - 49(2). P. 187-198.
- 21. Najaf-Abadi A.J., Hamidoghlu Y. Micropropagation of thornless trailing blackberry (Rubus Sp.) by axillary bud explants // Australian Journal of Crop Science. – 2009. -3(4). P. 191-194.
- 22. Оразбаева Г.К., Хасанов В.Т.,Искаков А.Р., Швидченко В.К. Клональное размножение растений черной смородины (Ribes Nigrum L.) in vitro // Вестник науки КазАТУ им. С.Сейфуллина. – 2012. - №1 (72).
- 23. Wu J. H, Miller S. A, Hall H. K, Mooney P. A. Factors affecting the efficiency of micropropagation from lateral buds and shoot tips of Rubus // Plant Cell Tissue Organ Culture. - 2009. -99. – P. 17-25.
- 24. Sabooni N., Shekafandeh A., Gharaghani A., Teixeira Da Silva J. A. Tissue culture of Rubus sp. by different methods and assessment of genetic fidelity of regenerated plants using RAPD // Agriculturae Conspectus Scientificus. – 2022. – 87(3). – P. 223-230.