logo
calendar4 Noyabr 2025
view30
Основной язык:Русский

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ МИКРОКЛОНАЛЬНОМ РАЗМНОЖЕНИИ FICUS CARICA L. И СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Область науки:
pdf

6909d8249d513.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Микроклональное размножение инжира (Ficus carica L.) является перспективным методом для получения высококачественного посадочного материала и ускоренного введения сорта в культуру. Однако одной из проблем этого процесса является выделение фенольных соединений, вызывающих потемнение среды и гибель эксплантов. В статье рассмотрены современные подходы к устранению фенольного потемнения: использованию адсорбентов (активированный уголь, поливинилпирролидон), добавлению антиоксидантов (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), оптимизации состава питательных сред и условий культивации. Представленные решения позволяют повысить эффективность клонального размножения инжира, улучшить приживаемость культур и обеспечить стабильное производство оздоровленного посадочного материала.

АВТОРЫ

O.Zakirova

XXX

A.Esankulov

Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева

M.Habibullayeva

Ташкентский государственный аграрный университет

Теги

# активированный уголь# activated charcoal# окисление# oxidation# антиоксиданты# Antioxidants# микроклональное размножение# phenolic compounds# фенольные соединения# oksidlanish# Инжир (Ficus carica L.)# потемнение среды# anjir (Ficus carica L.)# mikrokлонal ko‘paytirish# fenolik birikmalar# muhit qorayishi# antiok sidantlar# faollashtirilgan ko‘mir# fig (Ficus carica L.)# micropropagation# medium browning

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

1. Шишкина Е.Л. Генофондовая коллекция инжира/ Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян»// Вып.6, 2015 – Коллекции Никитского ботанического сада.С.3

2. Chatterjee, S., & Ghosh, B. (2020). Micropropagation of medicinal plants: A review. International Journal of Environmental and Planning, 6(2), 34–45.

3. Gurung AB, Ali MA, Lee J, Farah MA, Al-Anazi KM. Molecular docking and dynamics simulation study of bioactive compounds from Ficus carica L. with important anticancer drug targets. PLoS ONE. 2021;16(7):e0254035. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0254035.

4. Li Z, Yang Y, Liu M, Zhang C, Shao J, Hou X, Tian J, Cui Q. A comprehensive review on phytochemistry, bioactivities, toxicity studies, and clinical studies on Ficus carica Linn. Leaves. Biomed Pharmacother. 2021;137:111393. https://doi. org/10.1016/j.biopha.2021.111393.

5. Morovati MR, Ghanbari-Movahed M, Barton EM, Farzaei MH, Bishayee A. A systematic review on potential anticancer activities of Ficus carica L. with focus on cellular and molecular mechanisms. Phytomedicine 2022:154333. https://doi. org/10.1016/j.phymed.2022.154333.

6. Saddoud O, Baraket G, Chatti K, Trifi M, Marrakchi M, Salhi-Hannachi A, Mars M. Morphological variability of fig (Ficus carica L.) cultivars. Int J Fruit Sci. 2008;8(1–2):35–51. https://doi.org/10.1080/15538360802365921

7. Teruel-Andreu C, Andreu-Coll L, López-Lluch D, Sendra E, Hernández F, Cano-Lamadrid M. Ficus carica fruits, By Products and based products as potential sources of Bioactive compounds: a review. Agronomy. 2021;11(9):1834. https://doi. org/10.3390/agronomy11091834

8. Oliveira AP, Baptista P, Andrade PB, Martins F, Pereira JA, Silva BM, Valentao P. Characterization of Ficus carica L. cultivars by DNA and secondary metabolite analysis: is genetic diversity reflected in the chemical composition? Food Res Int. 2012;49(2):710–9. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.09.019