Оценка сортов картофеля на устойчивость к болезням и вредителям в условиях высокогорного полигона Горного Алтая

Получено 25.10.2024
Доработано 31.01.2025
Опубликовано 12.03.2025

Аннотация

Актуальность работы заключается в необходимости выявления сортов картофеля, наиболее устойчивых к болезням и вредителям в уникальных условиях высокогорья Горного Алтая, что способствует повышению стабильности урожая. Цель работы состояла в том, чтобы определить уровень устойчивости к болезням и вредителям ранних сортов картофеля Белуха, Горец, Сувенир Горного Алтая и Снегирь в условиях высокогорного полигона Горного Алтая. Исследование проходило в 2023 году в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай, Россия. Основные находки и выводы исследования касаются следующего аспекта: уровень устойчивости к болезням и вредителям у каждого сорта картофеля определяется различными факторами, такими как климатические условия, почвенный состав и наличие патогенов и вредителей на полигоне. В ходе исследования применялись методы полевых испытаний, фитопатологического анализа и статистической обработки данных для оценки устойчивости различных сортов картофеля. Было проанализировано наличие и степень поражения растений фитопатогенами, такими как фитофтора и парша обыкновенная, а также повреждения, наносимые колорадским жуком и другими вредителями. Установлено, что все сорта проявляют полную устойчивость к фитофторозу, парше обыкновенной и сухим гнилям, что говорит о высокой адаптированности этих сортов к условиям региона. Однако, сорт Сувенир Горного Алтая показал незначительное поражение мокрыми гнилями с уровнем поражения 0,2 %, а показатели продуктивности изучаемых сортов составил от 1120 г/куст (сорт Снегирь) до 1870 г/куст (сорт Белуха). Полученные данные позволяют рекомендовать к выращиванию в высокогорных условиях Республики Алтай данные сорта для минимизации потерь урожая. Практическая ценность работы состоит в возможности использовать результаты исследований для рекомендации адаптированных сортов картофеля фермерам, работающим в аналогичных климатических условиях, что позволит снизить потери продукции и затраты на защиту растений

Ключевые слова

генотип; Горец; Белуха; Сувенир Горного Алтая; фитофтороз; парша обыкновенная
ЦИТИРОВАНИЕ
Okasheva, N., Krasnikov, S., & Konunova, A. (2025). Evaluation of potato cultivars for resistance to diseases and pests under the high-altitude conditions of the Gornyi Altai testing site. Bulletin of the Kyrgyz National Agrarian University, 23(1), 29-37. https://doi.org/10.63621/bknau./1.2025.29

Использованные источники

  1. Adekanmbi, T., Wang, X., Basheer, S., Liu, S., Yang, A., & Cheng, H. (2023). Climate change impacts on global potato yields: A review. Environmental Research: Climate, 3(1), article number 012001. doi: 10.1088/2752-5295/ad0e13.
  2. Anoumaa, M., Kanmegne, G., Suh, C., Kouam, E.B., Sime, H.D., Deloko, C.D.T.D., & Fonkou, T. (2022). Resistant genotypes combined with high elevation level provide bacterial wilt control in potato (Solanum tuberosum L.) in the Western Highlands zone of Cameroon. Crop Protection, 160, article number 106046. doi: 10.1016/j.cropro.2022.106046.
  3. Arcos-Pineda, J.H., del Rio, A.H., Bamberg, J.B., Vega-Semorile, S.E., Palta, J.P., Salas, A., Gomez, R., Roca, W., & Ellis, D. (2024). An international breeding project using a wild potato relative Solanum commersonii resulted in two new frost-tolerant native potato cultivars for the Andes and the Altiplano. Frontiers in Plant Science, 15, article number 1358565. doi: 10.3389/fpls.2024.1358565.
  4. Bagchi, P., Sawicka, B., Stamenkovic, Z., Marković, D., & Bhattacharjee, D. (2024). Potato late blight outbreak: A study on advanced classification models based on meteorological data. Sensors, 24(23), article number 7864. doi: 10.3390/s24237864.
  5. Bethke, P.C., & Jansky, S.H. (2021). Genetic and environmental factors contributing to reproductive success and failure in potato. American Journal of Potato Research, 98, 24-41. doi: 10.1007/s12230-020-09810-3.
  6. Bhardwaj, V., Rawat, S., Tiwari, J., Sood, S., Dua, V.K., Singh, B., Lal, M., Mangal, V., & Govindakrishnan, P. (2022). Characterizing the potato growing regions in India using meteorological parameters. Life, 12(10), article number 1619. doi: 10.3390/life12101619.
  7. Bomok, S., & Pikovskyi, M. (2019). Symptomatology of fusarium dry rot of potato tuber. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 15(5), 60-68. doi: 10.31548/dopovidi2019.05.006.
  8. Chizhik, V.K, Kuznetsova, M.A., Rogozina, E.V., & Martynov, V.V. (2024). Polymorphism of Avr genes in Russian populations of Phytophthora infestans. Journal of Phytopathology, 172(5), article number e13400. doi: 10.1111/jph.13400.
  9. Choudhary, A.K., Yadav, D.S., Sood, P., Dua, V.K., Singh, A., & Rahi, S. (2021). Influence of integrated crop management technology on potato productivity, profitability, energy dynamics and carbon footprints in northwestern Himalayas. Potato Journal, 48(2), 148-160.
  10. Dey, T., Saville, A., Myers, K., Tewari, S., Cooke, D.E.L., Tripathy, S., Fry, W.E., Ristaino, J.B., & Roy, S.J. (2018). Large sub-clonal variation in Phytophthora infestans from recent severe late blight epidemics in India. Scientific Reports, 8, article number 4429. doi: 10.1038/s41598-018-22192-1.
  11. Dospekhov, B.A. (1985). Field experiment methodology (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat.
  12. Fry, W. (2020). Phytophthora infestans: The itinerant invader; “late blight”: The persistent disease. Phytoparasitica, 48, 87-94. doi: 10.1007/s12600-019-00778-3.
  13. García-Serquén, A.L., Chumbe-Nolasko, L.D., Navarrete, A.A., Girón-Aguilar, R.C., & Gutiérrez-Reynoso, D.L. (2024). Traditional potato tillage systems in the Peruvian Andes impact bacterial diversity, evenness, community composition, and functions in soil microbiomes. Scientific Reports, 14, article number 3963. doi: 10.1038/s41598-024-54652-2.
  14. Gastelo, M., et al. (2024). New potato varieties resistant to late blight and with high quality for French fries generated in Peru. Potato Research, 67, 1435-1468. doi: 10.1007/s11540-024-09697-1.
  15. González-Jiménez, J., Andersson, B., Wiik, L., & Zhan, J. (2023). Modelling potato yield losses caused by Phytophthora infestans: Aspects of disease growth rate, infection time and temperature under climate change. Field Crops Research, 299(1), article number 108977. doi: 10.1016/j.fcr.2023.108977.
  16. Griffin, D., Bourke, L., Mullins, E., Hennessy, M., Phelan, S., Kildea, S., & Milbourne, D. (2022). Potatoes in Ireland: Sixty years of potato research and development, market evolution and perspectives on future challenges. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 61(1), 184-200. doi: 10.15212/ijafr-2020-0144.
  17. Karmanov, S., et al. (Eds.). (1982). Guidelines for ecological testing of potato varieties. Moscow: VASKHNIL.
  18. Krasnikov, S.N., Cheremisin, A.I., Sogulyak, S.V., Krasnikova, O.V., & Panteeva, K.O. (2023). Evaluation of the productivity and quality of new promising varieties of potatoes for the conditions of Western Siberia. Potatoes and Vegetables, 7, 37-40. doi: 10.25630/PAV.2023.80.58.005.
  19. Okasheva, N.A., Rogozina, E.V., Streltsova, T.A., & Polnikova, E.N. (2023a). Studying the prospects of growing of interspecific potato hybrids in the high and low mountains of the Republic of Altai. Bulletin of Gorno-Altaysk State University, 7(225), 9-16. doi: 10.53083/1996-4277-2023-225-7-9-16.
  20. Okasheva, N.A., Streltsova, T.A., Rogozina, E.V., & Safonova, O.V. (2023b). Studying the adaptive capacity of interspecific potato hybrids from the VIR gene pool in the high-altitude and mid-altitude conditions of the Altai Mountains. In Selection and genetics of cultivated plants – 2023: Materials of the International scientific conference dedicated to the 100th anniversary of the Department of Genetics, Breeding and Seed Production of the RGAU-MSKHA named after K.A. Timiryazev (pp. 166-168). Moscow: Russian State Agrarian University.
  21. Patarroyo, C., Lucca, F., & Dupas, S. (2024). Reconstructing the global migration history of Phytophthora infestans toward Colombia. Phytopathology, 114(9), 2151-2161. doi: 10.1094/PHYTO-05-24-0163-R.
  22. Pérez, W., Alarcon, L., Rojas, T., Correa, Y., Juarez, H., Andrade-Piedra, J.L., Anglin, N.L., & Ellis, D. (2022). Screening South American potato landraces and potato wild relatives for novel sources of late blight resistance. Plant Disease, 106(7), 1845-1856. doi: 10.1094/pdis-07-21-1582-re.
  23. The Convention on Biological Diversity. (1992, May). Retrieved from https://www.cbd.int/convention.
  24. Volovik, A.S., et al. (Eds.). (1995). Research methods for protecting potatoes from diseases, pests, weeds and immunity. Moscow: VNIIKH, Russian Agricultural Academy.
  25. Weng, L., Tang, Z., Sardar, M.F., Yu, Y., Ai, K., Liang, S., Alkahtani, J., & Lyv, D. (2024). Unveiling the frontiers of potato disease research through bibliometric analysis. Frontiers in Microbiology, 15, article number 1430066. doi: 10.3389/fmicb.2024.1430066.
  26. Zoteyeva, N., Kosareva, O., Rogozina, E., & Chalaya, N. (2024). Resistance of potato cultivars and hybrid clones from the VIR collection to the north-western population of Phytophthora infestans. Proceedings on Applied Botany Genetics and Breeding, 185(2), 201-209. doi: 10.30901/2227-8834-2024-2-201-209.