این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، جلد ۱۷، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل ارتباط بین صفات و هیبریدهای جدید آفتابگردان با استفاده از روش GT بای‌پلات تحت شرایط دیم و آبی در استان گلستان
چکیده فارسی مقاله
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: آفتابگردان به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید روغن گیاهی نقش مهمی در امنیت غذایی، درآمد و تأمین زندگی زارعین کشور ایفا می‌کند. امروزه خشکسالی و تنش حاصل از آن یکی از رایج‌ترین تنش‌های محیطی است که باعث کاهش عملکرد به ویژه در مناطق خشک و دیم می‌شود. بهره‌وری آفتابگردان نیز به مانند اکثر گیاهان زراعی به شدت تحت تأثیر تنش خشکی قرار می‌گیرد. بنابراین یافتن راهکارهای مؤثر برای کاهش آسیب‌های ناشی از تنش خشکی بسیار مفید خواهد بود. از آنجایی که امروزه هیبریدهای آفتابگردان به عنوان ارقام تجاری کشت می‌شوند؛ با توجه به تغییر اقلیم و خشکالی تولید هیبریدهای برتر با عملکرد دانه و روغن بالا و متحمل به تنش غیرزنده ضروری به نظر می‌رسد. از روش تجزیه و تحلیل بای‌پلات ژنوتیپ- صفت (GT) می‌توان به عنوان یک روش آماری قوی برای بررسی همبستگی بین صفات از طریق ارزیابی ژنوتیپ‌ها برای صفات متعدد و یافتن ژنوتیپی که در صفات خاص برتری دارند، استفاده کرد. بنابراین در این مطالعه برای بررسی روابط متقابل بین صفات مختلف و هیبریدهای آفتابگردان از روش بای‌پلات ژنوتیپ-صفت استفاده شد. اهداف تحقیق حاضر شامل شناسایی هیبریدهای آفتابگردان با مطلوب‌ترین صفات، بررسی روابط بین صفات مختلف مورد مطالعه و روابط آنها و دسته‌بندی هیبریدها براساس صفات مورد مطالعه از طریق روش بای‌پلات ژنوتیپ-صفت است.  
مواد و روش‌ها:  تعداد 18 هیبرید جدید آفتابگردان به همراه هیبرید زرین به عنوان شاهد در دو شرایط دیم و آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در فصل زراعی 1402-1401 در ایستگاه ملی تحقیقات کشاورزی و تولید بذر دیم گنبد کاووس (در شرایط دیم- کشت زمستانه در اسفند ماه) و ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (در شرایط آبی- کشت بهاره در اردیبهشت ماه) اجرا شد. هریک از هیبریدها در کرت‌هایی با سه خط سه متری با فواصل ردیف 60 سانتی‌متر و فواصل بوته 25 سانتی‌متر کاشته شد. کشت به صورت دستی و کُپه‌ای انجام شد. نحوه کشت در شرایط دیم به صورت مسطح  و در شرایط آبی بر روی جوی و پشته‌های ایجاد شده توسط فاروئر بود. صفات زراعی روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، ارتفاع طبق از سطح زمین، قطر طبق، قطر ساقه، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه ارزیابی شد. درصد روغن نمونه‌های 30 گرمی تصادفی از بذر هر کرت در آزمایشگاه دانه‌های روغنی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اندازه‌گیری شد. سپس عملکرد روغن بر حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. پس از حصول داده‌های آزمایشی، از نرم افزار GGE biplot برای تجزیه داده‌ها به‌روش گرافیکی بای‌پلات GT با استفاده از مدل آماری مناسب استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بای‌پلات ژنوتیپ- صفت در مجموع در شرایط دیم 3/78 درصد (مؤلفه اصلی اول و دوم به ترتیب 8/61 و 5/16 درصد) و در شرایط آبی 7/58 درصد (مؤلفه اصلی اول و دوم به ترتیب 4/39 و 3/19 درصد) از کل تنوع داده‌های استاندارد شده را توجیه کردند. به طورکلی براساس نمایش چندضلعی بای‌پلات، هیبریدهای شماره 4 و 16 در شرایط دیم و هیبریدهای شماره 2، 3، 4 و 16 در شرایط آبی هیبریدهای برتر براساس اکثر صفات مورد ارزیابی بودند. نتایج بای‌پلات روابط متقابل میان صفات نشان داد که قطر طبق و قطر ساقه با عملکرد دانه در دو شرایط دیم و آبی همبستگی مثبتی دارند. همچنین در شرایط دیم صفت ارتفاع بوته و در شرایط آبی صفت تعداد دانه در طبق نزدیک‌ترین صفت به صفت ایده‌آل بودند و بیشترین تمایز و بیانگری را نشان دادند. بای‌پلات مقایسه کلیه هیبریدها با هیبرید ایده‌آل نشان داد که در شرایط دیم هیبریدهای 4، 16، 1، 10 و 2 و در شرایط آبی هیبریدهای 16، 4 و 10 مطلوب‌ترین هیبریدها از نظر تمام صفات مورد مطالعه بودند. همچنین هیبرید شماره 3 (در شرایط دیم) و هیبرید شماره 11 در شرایط آبی در مقایسه با هیبرید ایده‌آل، نامطلوب‌ترین هیبرید بودند. نمودار گرافیکی بررسی هیبریدها براساس پایداری نشان داد که هیبرید شماره 16 به عنوان بهترین و پایدارترین هیبرید برای دو شرایط دیم و آبی انتخاب شد.
نتیجه‌گیری کلی: در مجموع با توجه به محدودیت منابع آبی، اصلاح برای تهیه ارقام و هیبریدهای متحمل به خشکی با پتانسیل عملکرد بالا در این گیاه مهم اقتصادی مطرح است. علاوه براین باید به دنبال هیبریدهایی بود که عملکرد (دانه و روغن) آن‌ها در دو شرایط دیم و آبی بالا باشد. بهبود ارتفاع بوته و قطر ساقه در شرایط دیم باعث بهبود عملکرد دانه می‌شود؛ این در حالی است که در شرایط آبی بهبود قطر طبق باعث بهبود عملکرد دانه خواهد شد. هیبریدهای شماره 4 و 16 در دو شرایط دیم و آبی و هیبریدهای شماره 2 و 3 در شرایط آبی مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین هیبریدها از نظر عملکرد دانه و روغن بودند. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق کارایی روش بای‌پلات ژنوتیپ- صفت را برای تشخیص صفات مختلف و انتخاب هیبریدهای پرمحصول و پایدار را نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آفتابگردان، تنش خشکی، عملکرد روغن، عملکرد دانه، روش گرافیکی

عنوان انگلیسی Analysis of relationships between traits and new sunflower hybrids using the GT biplot method under dryland and irrigated conditions in Golestan province
چکیده انگلیسی مقاله
Extended Abstract
Background: Sunflower is one of the most important sources of vegetable oil production that plays a pivotal role in food security, income and livelihood of the country's farmers. Currently, drought and the resulting stress are among the most common environmental stresses that lead to yield reduction, especially in dry and rainfed areas. Like most crops, sunflower productivity is significantly impacted by drought stress. Therefore, effective solutions to mitigate drought stress are essential. Given that sunflower hybrids are now cultivated as commercial varieties, producing superior hybrids with high seed and oil yields that are also tolerant to abiotic stress is crucial, considering climate change and aridity. The genotype-trait (GT) biplot analysis is a powerful statistical method that can identify correlations among traits by evaluating genotypes across multiple traits and identifying genotypes that excel in specific characteristics. this study employs the GT biplot method to explore the interrelationships between various traits and sunflower hybrids. The objectives of this research include identifying sunflower hybrids with desirable traits, investigating the relationships among the studied traits, and categorizing hybrids based on these traits using the GT biplot method.
Methods: Eighteen new sunflower hybrids, along with the Zarin hybrid as a control, were evaluated under both dryland and irrigated conditions. The experiment was conducted using a randomized complete block design with three replications at the National Agricultural Research Station and Dryland Seed Production of Gonbad-e Kavous (in dryland condition and winter cultivation in February) and the Agricultural Research Station in Gorgan (in irrigated condition and spring cultivation in April) during the 2023-2024 cropping season. Each hybrid was planted in plots with three rows, spaced 60 centimeters apart, with within-row spacing of 25 centimeters. Planting was done manually in hills. The planting was on flat beds in dryland conditions, while in irrigated conditions, it was on furrows created by a furrower. Agronomic traits, including day to maturity, plant height, head height from the ground, head diameter, stem diameter, seed number per head, thousand-seed weight, and seed yield, were evaluated. The oil content of 30-gram samples randomly selected from the seeds of each plot was measured in the oilseed laboratory of the Institute of Crop Improvement and Seed Production in Karaj. Subsequently, oil yield was calculated in kilograms per hectare. After obtaining the experimental data, the GGE biplot software was used for data analysis using the graphical GT biplot method with an appropriate statistical model.
Results: The GT biplot analysis explained a total of 78.3% of the standardized data diversity under dryland conditions (with the first and second principal components explaining 61.8% and 16.5%, respectively). Similarly, under irrigated conditions, the GT biplot explained 58.7% of the standardized data variation (with the first and second principal components explaining 39.4% and 19.3%, respectively). Overall, based on the polygonal representation of the GT biplot, hybrids numbered 4 and 16 excelled in dryland conditions, while hybrids numbered 2, 3, 4, and 16 performed well under irrigated conditions across most evaluated traits. The GT biplot analysis revealed that head diameter and stem diameter were positively correlated with seed yield under both dryland and irrigated conditions. Additionally, in dryland conditions, plant height was closest to the ideal trait, while under irrigation, the seed number per head exhibited the highest distinctiveness and representativeness. The overall comparison using the GT biplot indicated that, under dryland conditions, hybrids numbered 4, 16, 1, 10, and 2 were the most desirable across all evaluated traits. Similarly, under irrigated conditions, hybrids numbered 16, 4, and 10 stood out as the preferred hybrids based on the studied traits. Furthermore, hybrid number 3 (under dryland conditions) and hybrid number 11 (under irrigated conditions) were the least desirable hybrids compared to the ideal hybrid. The graphical analysis of hybrid stability revealed that hybrid number 16 was selected as the best and most stable hybrid for both dryland and irrigated conditions.
Conclusion: Breeding drought-tolerant sunflower varieties and hybrids with high yield potential is crucial to improve water resource limitation. Hybrids performing well in both dryland and irrigated conditions, concerning seed and oil yield, should be prioritized. Improving plant height and stem diameter in dryland conditions enhances seed yield, while in irrigated conditions, improving head diameter leads to better seed performance. Hybrids 4 and 16 performed favorably in both dryland and irrigated conditions, while hybrids 2 and 3 excelled under irrigated conditions in terms of seed and oil yield. This study demonstrates the effectiveness of the GT biplot method in identifying various traits and selecting productive and stable hybrids.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sunflower, Drought stress, Oil yield, Seed yield, Graphical method

نویسندگان مقاله حسین احمدی اوچ‌تپه | Hossein Ahmadi-Ochtapeh
ssistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران

مهدی غفاری | Mehdi Ghaffari
Associate Professor, Oil Crops Research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
دانشیار بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

امیر قلی‌زاده | Amir Gholizadeh
ssistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران

عبدالعزیز خقیقی | Abdolaziz Haghighi
Assistant Professor, Plant Protection Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران


نشانی اینترنتی http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-721-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اصلاح برای تنش های زنده و غیرزنده محیطی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات