Створення селекційно-цінного матеріалу на базі генетичного контролю жирнокислотного складу лляної олії

  • В. М. Ніконова Інститут олійних культур НААН, вул. Інститутська, 1, с. Сонячне, Запорізький район, Запорізька область, 69055, Україна https://orcid.org/0000-0001-9344-0483
Ключові слова: лляна олія, ω-3 ліноленова кислота, ω-6 лінолева кислота, характер домінування, успадковування, популяція F1- F3, сорт

Анотація

Мета. Вивчення успадковування жирнокислотного складу лляної олії для успішного створення нового селекційного матеріалу  з різним вмістом α -ліноленової кислоти, стійкого до посухи.

Методи. Генетичний аналіз, індивідуальний добір, статистичний, газорідинна хроматографія.

Результати. Проведено схрещування контрастних батьківських форм, низьколіноленового сорту Сонячний (9,7%) з високоліноленовими лініями М-17, ІЗ-2,  М-28, М-48 (57,5-64,8%). Встановлено проміжне успадковування ліноленової кислоти (ω-3) та лінолевої (ω-6) у популяції F1 . При визначенні істинного та гіпотетичного гетерозису, явище не виявлено. У популяціях Fпідраховано високі коефіцієнти успадковування в широкому сенсі за ненасиченими жирними кислотами (ω-3 та ω-6). Успадковування у вузькому  сенсі популяцій F3 показало також високі значення за ненасиченими жирними кислотами, які досліджували.

Висновки. Вперше  в Україні проведено генетичний контроль жирнокислотного складу лляної олії. Результати   генетичного аналізу ненасичених жирних кислот  (ω-3 та ω-6) у популяцій  F1, Fта F3 свідчать про ефективність добору ненасичених жирних кислот. Високі показники успадковування також демонструють адитивну дію генів, та незалежність від дуже посушливих умов вирощування льону олійного. Ефективний добір за ліноленової та лінолевої кислот дав змогу виділити ряд селекційно-цінного матеріалу та створити новий сорт Поживний харчового напрямку з вмістом ліноленової кислоти до 10 %, олія якого характеризується подовженими терміном  зберігання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. М. Ніконова , Інститут олійних культур НААН, вул. Інститутська, 1, с. Сонячне, Запорізький район, Запорізька область, 69055, Україна

канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції льону,

 

Посилання

Homroy S., Bapputty R.M., Chopra R., Soni R., Sanglekar D., Shah V. (2025). Nutritional Benefits of Linseed Oil-Based Omega-3 Fatty Acids. In: Chopra, R., Singh, A., Oberoi, H.S. (eds) Dynamics of Lin-seed and its Valorization. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-8927-9_8

Vergara Nieto Á. A., Díaz A. H., Hernández Millán M., & Sagredo, D. (2025). Molecular Features, Effec-tive Sources, and Physiological Effects of Omega-3 Unsaturated Fatty Acids on Cardiovascular, Neuro-logical, and Muscular Health, and Clinical Relevance for Several Conditions: A Narrative Re-view. Nutrition Reviews, nuaf201. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaf201

Duarte S., Shah M. A., & Sanches Silva A. (2025). Flaxseed in Diet: A Comprehensive Look at Pros and Cons. Molecules, 30(6), 1335. https://doi.org/10.3390/molecules30061335

Poliakova I, Sokolov V, Molodchenkova O, Bezkrovna L, Lyakh V (2023) Biochemical features of the seeds of oil flax varieties for special purposes. Food Science and Technology, 16 (4). https://doi.org/10.15673/fst.v16i4.2540 (in Ukrain-ian)

Green A. G. (1986). Genetic control of polyunsaturated fatty acid biosynthesis in flax (Linum usitatissimum) seed oil. Theoretical and Applied Genetics, 72(5), 654-661. https://doi.org/10.1007/BF00289004

Wilcox J. R., & Cavins J. F. (1985). Inheritance of low linolenic acid content of the seed oil of a mutant in Glycine max. Theoretical and Applied Genetics, 71(1), 74-78. https://doi.org/10.1007/BF00278257

Zhang X., Lian J., Dai C., Wang X., Zhang M., Su X., Yu C. (2021). Genetic segregation analysis of unsaturated fatty acids content in the filial generations of high-linolenic-acid rapeseed (Brassica napus). Oil Crop Science, 6(4), 169-174. https://doi.org/10.1016/j.ocsci.2021.10.001

Mendes A., Kelly A. A., Van Erp H., Shaw E., Powers S. J., Kurup S., Eastmond P. J. (2013). bZIP67 regulates the omega-3 fatty acid content of Arabidopsis seed oil by activating fatty acid desaturase3. The Plant Cell, 25(8), 3104-3116. https://doi.org/10.1105/tpc.113.116343

Walkowiak M., Spasibionek S. & Krótka K. (2022). Variation and genetic analysis of fatty acid composition in flax (Linum usitatissimum L.). Euphytica, 218, 2 . https://doi.org/10.1007/s10681-021-02941-6

Choudhary V.R., Ram S., Kumar Rajesh C. A., Bhushan S., Medha P. (2016). Genetic variability and heritability estimates for morfological and quality traits in linseed (Linum usitatissimum L.). Adv. Res. J Crop Improv,7(1), 121-128. https://doi.org/10.15740/HAS/ARJCI/7.1/121-128

Yadav K., Yadav R. K., Dubey S. D., Singh H. K., Vishwanath Yogesh and Sanjeev K. (2018.) A study on midgeneration analysis for seed yield and associated traits in flaxseed (Linum usitatissimum L.). International Journal of Microbiological Research. 10.1027-1034. http://dx.doi.org/10.9735/0975-5276.10.3.1097-1103

Lyakh V, Tovstanovska T, Poliakova I (2023). Selection and primary breeding of lyon. Methodical recommendations. Zaporizhzhya: Institute of Olive Cultures of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from http://imk.zp.ua/index.php/naukovi-vydannia/rekomendatsii/440-2023-11-15-10-29-48 (in Ukrainian)

Beil, G. M., & Atkins, R. E. (1965). Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal of Science, 39(3), 345-358.

Matzinger D.F., Mannand T.J., Cockerham C.C. (1962). Diallel cross in Nicotiana tabacum. Crop Sci-ence. (2), 238-286. https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200050006x

Fonseca S., Patterson F. L. (1968). Hybrid vigor in a seven parent diallel cross in common winter wheat (Triticum aestivum L.). Crop Science, 8(1), 85-88. https://doi.org/10.2135/cropsci1968.0011183X000800010025x

Sherbakova Yu (2021). Inheriance of economically valuable characteristics in intervarious hybrids of wheat in soft winter under forest steppe. Norvegian journal of development of international science, (55-2), 16-20. Retrieved from https://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/NJD_55_2.pdf

Dewi S. M., Syukur M. (2015). Interaksi genotipe x lingkungan hasil dan komponen hasil 14 genotipe tomat di empat lingkungan dataran rendah. Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy), 43(1), 59-65. https://doi.org/10.24831/jai.v43i1.9592

Farid M., Anshori M.F., Ridwan I. (2022). Tomato F3 lines development and its selection index based on narrow-sense heritability and factor analysis. Biodiversitas: Journal of Biological Diversity, 23(11). https://doi.org/10.13057/biodiv/d231132

DSTU ISO 5508:2001. Animal and vegetable oils and fats. Analysis of fatty acid methyl esters by gas chromatography (ISO 5508:1990, IDT). (2003). Valid from 2003-01-01. State Standard of Ukraine. Retrieved from https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_5508-2001.pdf (in Ukrainian)

Nikonova V.M., Lyakh V.O., Poliakova I.O, Bezsusidny О.V., Levchenko V.I., Lupinos T. М. (2025). Features of the new line of food-used oil flax. Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Oilseed Crops, National Academy of Agrarian Sciences. (39), 74-82. https://doi.org/10.36710/IOC-2025-39-07 (in Ukrainian)

Опубліковано
2026-05-30
Як цитувати
Ніконова , В. М. (2026). Створення селекційно-цінного матеріалу на базі генетичного контролю жирнокислотного складу лляної олії. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (45), 213-220. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2026-45-16
Розділ
Сільськогосподарські дослідження