Успех гетерозисной селекции кукурузы определяется правильным подбором исходных родительских форм – гомозиготных линий. Создание коллекции гомозиготных инбредных линий, их изучение и подбор оптимальных родительских пар из них – сложный, долгий и трудоемкий процесс, малейшая ошибка в котором ставит под угрозу успех всей селекционной программы. Особенно актуален этот аспект селекционной работы в регионах, климатические условия периода вегетации культуры в которых могут существенно отличаться год от года. Здесь для изучения каждого отдельного признака может понадобиться срок в несколько раз больший, чем в регионах с более стабильным климатом. Тем не менее вести первичную селекцию и испытание готовых гибридов в агроклиматических зонах отличных от тех, для которых предназначены создаваемые коммерческие гибриды, нецелесообразно. Многими исследователями подтверждено, что в различных морфобиологических группах растений возможны отличия в коэффициентах корреляции между признаками. Выходом из такой ситуации будет определение корреляционных связей между высоконаследуемыми хозяйственно ценными признаками инбредных линий в конкретной экологической подгруппе, для более полного анализа хозяйственной ценности и экономической эффективности выращивания исходных родительских инбредных линий кукурузы. Обнаружение и определение величины таких корреляционных связей помогают более четко составлять план селекционной работы, повышать эффективность труда селекционера [2, 5, 7].
В данной статье приведены результаты исследования корреляционных связей между основными хозяйственно ценными признаками у инбредных линий кукурузы, созданных в Сибирском филиале Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы (СФ ВНИИК, г. Омск). Данная группа инбредных линий была отобрана в ходе изучения большой коллекции линий Сибирского филиала ВНИИК по комплексу хозяйственно ценных признаков.
Материалы и методика исследований
Объектом исследования была группа из 48 инбредных линий кукурузы, отобранных по комплексу признаков из коллекции линий, созданной в Сибирском филиале ВНИИК с 1997 по 2009 г., а также линия Ом 136, выделенная в 1985 г., но ранее не достаточно изученная. Проводился опыт по изучению линий кукурузы по комплексу признаков и выделению источников раннеспелости, холодостойкости, комбинационной способности и других хозяйственно ценных признаков.
Исследования проводились с 2010 по 2013 гг. Погодные условия в период проведения опыта значительно отличались по годам. Наиболее благоприятным для роста и развития кукурузы был 2011 г. – в течение вегетационного периода выпало 195 мм осадков, а среднесуточная температура воздуха составила 17,3 °С. Наиболее стрессовым был 2012 г., в июле которого выпало всего 8,2 мм осадков, при том что среднесуточная температура воздуха за летние месяцы превысила климатическую норму на 2,3 °С, и составила 20,4 °С. В 2010 г. наблюдался дефицит осадков, а 2013 г. по климатическим показателям был близок к среднестатистическому [3].
Растения в опыте высевались квадратно-гнездовым способом по схеме 70×70 см, на делянках площадью 9,8 м2. Размещение вариантов систематизированное. В трёхкратной повторности. Проводились следующие измерения и учеты: высота растения, высота прикрепления верхнего початка, длина метелки, число веточек метелки, масса 1000 семян, масса сухого початка, длина початка, диаметр початка, число рядов зерен и число зерен в ряду, масса зерна с початка, выход сухого зерна из початка. Определялась урожайность зерна в пересчете на стандартную 14 %-ную влажность и густоту стояния растений 60 тыс. на 1 га.
Коэффициенты корреляции Пирсона (r) рассчитывались по методике, изложенной Б.А. Доспеховым [1]. Для всей изучаемой группы линий, а также по подгруппам, выделенным по признаку «продолжительность периода – всходы – цветение початка». Значение коэффициента корреляции r от 0 до 0,500 показывает слабую корреляционную связь между признаками, от 0,501 до 0,700 – среднюю и от 0,701 до 0,999 – сильную.
Результаты исследования и их обсуждение
После вычисления коэффициентов корреляции для всей изучаемой группы инбредных линий кукурузы обнаружены сильные положительные корреляционные связи между следующими парами признаков:
- Высота растения и Высота прикрепления верхнего початка (r = 0,72).
- Масса початка и Масса 1000 семян (r = 0,73).
- Масса початка и Длина початка (r = 0,79).
- Длина початка и Число зерен в ряду (r = 0,71).
- Число зерен в ряду и Число зерен в початке (r = 0,87).
- Масса 1000 семян и Масса зерна с початка (r = 0,73).
- Масса початка и Масса зерна с початка (r = 0,97).
- Масса початка и Длина початка (r = 0,78).
- Число зерен в ряду и Масса зерна с початка (r = 0,72).
Сильная отрицательная корреляционная связь обнаружена между признаками:
- Продолжительность периода «всходы – цветение початка» и Масса 1000 семян (r = –0,74).
Средними значениями коэффициента корреляции (0,501 < r < 0,700) связаны признаки:
- Урожайность зерна и Масса початка, Длина початка, Число зерен в ряду, Масса зерна с початка.
- Продолжительность периода «всходы – цветение початка» и Масса початка, Масса зерна с початка.
- Масса 1000 семян и Длина початка.
- Масса початка и Число зерен в ряду, Число зерен в початке.
- Длина початка и Число зерен в початке.
- Число зерен в початке и Масса зерна с початка.
Значения коэффициентов корреляции по всем изучаемым в опыте признакам приведены в табл. 1.
Следует отметить, что вся коллекция сибирских инбредных линий кукурузы относится к ультрараннеспелой по классификации ФАО [6]. Но в экстремальных для этой культуры агроклиматических условиях мы подразделяем ее на более узкие подгруппы (по потребности в сумме активных температур, необходимых для достижения растениями фенологической фазы «цветение початка»). Потребность растений инбредных линий кукурузы, изучаемых в опыте, приведена в табл. 2.
Определение величины корреляционных связей внутри общей группы изучаемых инбредных линий кукурузы позволяет в целом изучить особенности генетически обусловленного адаптивного механизма растений кукурузы сибирского экотипа и использовать эти сведения в практической селекции раннеспелых гибридов кукурузы для регионов с лимитированными агроклиматическими, прежде всего тепловыми, ресурсами.
Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r) между основными хозяйственно полезными признаками у изучаемой группы инбредных линий кукурузы омской селекции
| Количественные признаки | ||||||||||||
| Урожайность зерна при 14 % влажности | Продолжительность периода «всходы – цветение початка» | Высота растения | Высота прикрепления верхнего початка | Количество початков на растении | Масса 1000 семян | Масса сухого початка | Длина початка | Диаметр початка | Число рядов зерен на початке | Число зерен в ряду | Число зерен в початке | |
| Продолжительность периода «всходы – цветение початка» | –0,434 | |||||||||||
| Высота растения | 0,486 | 0,016 | ||||||||||
| Высота прикрепления верхнего початка | 0,112 | 0,231 | 0,723 | |||||||||
| Количество початков на растении | 0,031 | 0,386 | 0,192 | 0,324 | ||||||||
| Масса 1000 семян | 0,478 | –0,735 | 0,150 | –0,085 | –0,258 | |||||||
| Масса сухого початка | 0,632 | –0,555 | 0,222 | –0,237 | –0,251 | 0,726 | ||||||
| Длина початка | 0,542 | –0,435 | 0,141 | –0,239 | –0,120 | 0,518 | 0,741 | |||||
| Диаметр початка | 0,071 | –0,079 | 0,165 | –0,079 | –0,245 | 0,305 | 0,450 | –0,076 | ||||
| Число рядов зерен на початке | –0,213 | 0,241 | 0,091 | 0,131 | –0,252 | –0,331 | –0,102 | –0,204 | 0,406 | |||
| Число зерен в ряду | 0,585 | –0,228 | 0,227 | –0,229 | –0,082 | 0,205 | 0,689 | 0,700 | 0,053 | –0,083 | ||
| Число зерен в початке | 0,430 | –0,091 | 0,261 | –0,135 | –0,196 | 0,007 | 0,562 | 0,526 | 0,243 | 0,414 | 0,868 | |
| Масса зерна с початка | 0,622 | –0,582 | 0,176 | –0,258 | –0,279 | 0,725 | 0,978 | 0,781 | 0,375 | –0,134 | 0,721 | 0,577 | 
Таблица 2
Разделение инбредных линий кукурузы омской селекции на подгруппы по потребности в сумме активных температур выше +10 °С, для прохождения периода «всходы – цветение початка» и средней продолжительности межфазного периода «всходы – цветение початка»
| Инбредные линии, изучаемые в опыте, по подгруппам | Средняя продолжительность межфазного периода «всходы – цветение початка», суток | Сумма активных температур выше +10 °С, необходимая для прохождения периода «всходы – цветение початка», °С | 
| Первая подгруппа: Ом 14, Ом 136, Ом 143, Ом 196, Ом 397, Ом 398 | 50 | 946,7 | 
| Вторая подгруппа: Ом 15, Ом 388, Ом 400, Ом 414 | 52 | 999,2 | 
| Третья подгруппа: Ом 20, Ом 25, Ом 149, Ом 404, Ом 410 | 54 | 1022,7 | 
Селекция кукурузы зернового направления в Западной Сибири направлена на создание малокустящихся гибридов с одним хорошо развитым початком на растении. Величина коэффициентов корреляции урожайности зерна и массы початка (0,63), массы початка с массой 1000 семян (0,73), массой початка (0,97), длиной початка (0,78) и числом зерен в ряду (0,72) подтверждает правильность выбранной стратегии.
Далее рассмотрим значения коэффициентов корреляции в подгруппах, выделенных по скороспелости (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициенты корреляции (r) между основными хозяйственно полезными признаками у изучаемой группы инбредных линий кукурузы омской селекции, по подгруппам спелости
| Урожайность зерна при 14 % влажности | Продолжительность периода «всходы – цветение початка» | Высота растения | Высота прикрепления верхнего початка | Количество початков на растении | Масса 1000 семян | Масса сухого початка | Длина початка | Диаметр початка | Число рядов зерен на початке | Число зерен в ряду | Число зерен в початке | Масса зерна с початка | |
| Продолжительность периода «всходы – цветение початка» | –0,388 | ||||||||||||
| –0,232 | |||||||||||||
| –0,150 | |||||||||||||
| Высота растения | 0,761 | –0,213 | |||||||||||
| 0,466 | 0,048 | ||||||||||||
| 0,171 | 0,356 | ||||||||||||
| Высота прикрепления верхнего початка | 0,488 | –0,066 | 0,834 | ||||||||||
| 0,544 | –0,035 | 0,825 | |||||||||||
| 0,050 | 0,216 | 0,734 | |||||||||||
| Количество початков на растении | 0,110 | 0,517 | 0,143 | 0,313 | |||||||||
| 0,128 | 0,413 | –0,108 | 0,137 | ||||||||||
| –0,104 | 0,409 | 0,429 | 0,530 | ||||||||||
| Масса 1000 семян | 0,452 | –0,679 | 0,456 | 0,272 | –0,329 | ||||||||
| 0,326 | –0,788 | 0,003 | 0,174 | –0,213 | |||||||||
| 0,205 | –0,671 | –0,263 | –0,255 | –0,329 | |||||||||
| Масса сухого початка | 0,622 | –0,502 | 0,554 | 0,271 | –0,180 | 0,795 | |||||||
| –0,029 | –0,316 | –0,439 | –0,288 | –0,335 | 0,421 | ||||||||
| 0,567 | –0,378 | –0,129 | –0,522 | –0,458 | 0,594 | ||||||||
| Длина початка | 0,598 | –0,418 | 0,512 | 0,251 | –0,089 | 0,725 | 0,832 | ||||||
| –0,314 | –0,252 | –0,566 | –0,672 | –0,075 | 0,231 | 0,476 | |||||||
| 0,393 | –0,114 | –0,515 | –0,486 | –0,280 | –0,195 | 0,316 | |||||||
| Диаметр початка | –0,136 | –0,133 | 0,039 | 0,056 | –0,313 | 0,295 | 0,342 | –0,384 | |||||
| 0,125 | 0,358 | 0,369 | 0,494 | –0,205 | –0,140 | 0,128 | 0,485 | ||||||
| 0,023 | –0,027 | 0,247 | –0,337 | –0,249 | 0,356 | 0,661 | –0,059 | ||||||
| Число рядов зерен на початке | –0,246 | –0,042 | –0,058 | 0,050 | –0,141 | –0,063 | 0,064 | –0,180 | 0,737 | ||||
| 0,149 | 0,536 | 0,609 | 0,578 | –0,035 | –0,498 | –0,422 | –0,664 | 0,676 | |||||
| –0,202 | 0,119 | –0,098 | –0,322 | –0,468 | –0,276 | 0,095 | 0,216 | 0,303 | |||||
| Число зерен в ряду | 0,601 | –0,235 | 0,418 | 0,067 | 0,039 | 0,372 | 0,757 | 0,769 | 0,010 | –0,073 | |||
| –0,014 | 0,043 | –0,369 | –0,602 | –0,123 | –0,303 | 0,358 | 0,451 | –0,266 | –0,295 | ||||
| 0,688 | 0,079 | 0,133 | –0,168 | –0,273 | –0,114 | 0,543 | 0,507 | 0,134 | 0,072 | ||||
| Число зерен в початке | 0,500 | –0,241 | 0,385 | 0,081 | –0,015 | 0,313 | 0,729 | 0,677 | 0,235 | 0,279 | 0,933 | ||
| 0,113 | 0,466 | 0,207 | –0,014 | –0,161 | –0,651 | –0,042 | –0,189 | 0,359 | 0,588 | 0,596 | |||
| 0,429 | 0,118 | 0,086 | –0,278 | –0,456 | –0,258 | 0,472 | 0,507 | 0,275 | 0,598 | 0,839 | |||
| Масса зерна с початка | 0,611 | –0,532 | 0,481 | 0,179 | –0,229 | 0,810 | 0,974 | 0,903 | 0,253 | –0,024 | 0,793 | 0,739 | |
| 0,019 | –0,404 | –0,460 | –0,309 | –0,319 | 0,466 | 0,979 | 0,468 | 0,071 | –0,478 | 0,402 | –0,049 | ||
| 0,577 | –0,415 | –0,129 | –0,449 | –0,473 | 0,606 | 0,978 | 0,335 | 0,591 | 0,108 | 0,545 | 0,479 | ||
| Выход зерна из сухих початков | 0,377 | –0,381 | 0,121 | –0,200 | –0,255 | 0,387 | 0,564 | 0,702 | –0,298 | –0,284 | 0,703 | 0,593 | 0,678 | 
| 0,126 | –0,558 | –0,420 | –0,349 | –0,272 | 0,458 | 0,707 | 0,353 | –0,141 | –0,541 | 0,490 | –0,019 | 0,831 | |
| 0,274 | –0,322 | –0,059 | 0,092 | –0,295 | 0,327 | 0,343 | 0,225 | –0,030 | 0,126 | 0,258 | 0,261 | 0,527 | 
Таблица 4
Различия в сильных взаимосвязей между основными хозяйственно полезными признаками у изучаемой группы инбредных линий кукурузы омской селекции, по подгруппам скороспелости
| Корреляционно взаимосвязанные пары хозяйственно полезных признаков | Значение коэффициента корреляции по подгруппам, r | ||
| Первая подгруппа: Ом 14, Ом 136, Ом 143, Ом 196, Ом 397, Ом 398 | Вторая подгруппа: Ом 15, Ом 388, Ом 400, Ом 414 | Третья подгруппа: Ом 20, Ом 25, Ом 149, Ом 404, Ом 410 | |
| Урожайность зерна – Высота растений | 0,761 | 0,466 | 0,171 | 
| Масса 1000 семян – Продолжительность периода «всходы – цветение початка» | –0,679 | –0,788 | –0,671 | 
| Высота прикрепления верхнего початка – Высота растений | 0,834 | 0,825 | 0,734 | 
| Масса початка – Масса 1000 семян | 0,795 | 0,421 | 0,594 | 
| Длина початка – Масса 1000 семян | 0,725 | 0,231 | –0,195 | 
| Длина початка – Масса початка | 0,832 | 0,476 | 0,316 | 
| Масса початка – Длина початка | 0,769 | 0,451 | 0,507 | 
| Число зерен в початке – Масса початка | 0,729 | –0,042 | 0,472 | 
| Число зерен в початке – Число зерен в ряду | 0,933 | 0,596 | 0,839 | 
| Масса зерна с початка – Масса початка | 0,974 | 0,979 | 0,978 | 
| Масса зерна с початка – Длина початка | 0,903 | 0,468 | 0,335 | 
| Масса зерна с початка – Число зерен в ряду | 0,793 | 0,402 | 0,545 | 
| Масса зерна с початка – Число зерен в початке | 0,739 | –0,049 | 0,479 | 
| Выход зерна из сухих початков – Масса початка | 0,564 | 0,707 | 0,343 | 
| Выход зерна из сухих початков – Длина початка | 0,702 | 0,353 | 0,225 | 
| Выход зерна из сухих початков – Число зерен в ряду | 0,703 | 0,490 | 0,258 | 
| Выход зерна из сухих початков – Масса зерна с початка | 0,678 | 0,831 | 0,527 | 
Значения коэффициентов корреляции по группам спелости внутри изучаемой группы инбредных линий кукурузы омской селекции значительно различаются. Сравнительное соотношение сильных взаимосвязей в различных подгруппах приведено в табл. 4.
Различия сильных взаимосвязей между основными хозяйственно полезными признаками у изучаемой группы инбредных линий кукурузы омской селекции, по подгруппам скороспелости, показывают, что наибольшее число высоких значений коэффициентов корреляции наблюдается у самой раннеспелой подгруппы омских инбредных линий.
Выводы и рекомендации
1. При создании раннеспелых гибридов с высокой урожайностью зерна на основе инбредных линий сибирского экотипа необходимо учитывать сильные корреляционные связи признаков «Масса 1000 семян» с «Масса зерна с початка», «Масса початка» и «Длина початка».
2. У наиболее раннеспелых инбредных линий кукурузы омской селекции отмечаются наиболее сильные корреляционные взаимодействия между основными хозяйственно ценными признаками растений. Что свидетельствует о том, что в более экстремальных для этой культуры условиях возделывания роль каждого отдельного признака и их взаимодействий значительно возрастает, что повышает экологическую адаптацию генотипа к условиям Западной Сибири.
3. Высокие значения коэффициентов корреляции между значениями определённых пар признаков позволяют описать модель родительской инбредной линии для создания раннеспелых гибридов с высокой урожайностью зерна. Такая линия должна обладать следующими признаками [4]:
- Растения – высокие.
- Масса 1000 семян – зерно крупное.
- Початок – длинный.
- Количество початков на растении – один хорошо развитый.
Значения остальных признаков, не связанных с перечисленными высокими корреляцонными взаимодействиями, могут варьировать в зависимости от цели селекционера.
Библиографическая ссылка
Ильин В.С., Гетц Г.В., Губин С.В., Логинова А.М. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ У ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ ОМСКОЙ СЕЛЕКЦИИ // Успехи современного естествознания. 2016. № 11-1. С. 43-48;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36182 (дата обращения: 31.10.2025).



