Осока парвская (Сагех breviconis D С.) - новое лекарственное растение, трава которого содержит алкалоид бревиколлин, применяемый как родовспомогательное средство в гинекологической практике.
В течение 1967-1971 гг. нами изучалась биология цветения осоки парвской в условиях Украины.
Осока парвская - однодомное растение, на каждом генеративном побеге которого находится по одному тычиночному (верхние) и по одному-два пестичных (нижние) колоска. Она относится к перекрестноопыляющимся растениям (ксеногамия, гейтеногамия), но не исключена возможность и самоопыления. Опыление осуществляется при помощи ветра и частично насекомых.
В процессе исследования выявлены особенности цветения осоки парвской в услсжиях Украины, Растение цветет во второй половине апреля - начале мая с явно выраженной протерогиничной дихогамией, т.е. пыльца освобождается из пыльников после того, как рыльца на том же генеративном побеге были уже готовы к оплодотворению в течение трех-четырех дней. Первыми выдвигаются из-за кроющих чешуй рыльца, расположенные в средней и нижней частях пестичного колоска; распускание тычиночных цветков начинается со средней или же с верхней части тычиночного колоска.
Сроки и продолжительность цветения осоки парвской зависят от условий произрастания: влажности воздуха, почвы, температуры, освещенности и др. Раньше начинают цвести растения, произрастающие на открытых, хорошо освещенных участках. При искусственном затенении (парк Украинской ЗОС) цветение наступает на 3-5 дней позже. Продолжительность цветения колоска составляет 1,5-3 дня, растения - 4-5 дней.
Выявлена зависимость продолжительности и характера цветения осоки парвской от условий погоды. Оптимальная температура цветения растения - 15-18. Наблюдение за цветением соцветия в течение суток показывает, что наибольшая интенсивность цветения наблюдалась с 11 до 16 часов. В пасмурную, прохладную погоду продолжительность цветения увеличивается, при этом значительная часть пыльников буреет, деформируется и не участвует в процессе опыления. В солнечную теплую погоду срок цветения сокращается, опыление тычинок происходит интенсивно.
УДК 633.88:547,913
О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВНЕШНИМИ ПРИЗНАКАМИ ЦВЕТКА
И СОДЕРЖАНИЕМ ЭФИРНОГО МАСЛА У ТИМЬЯНА ОБЫКНОВЕННОГО
Л.М.КОНДРАТЕНКО
Тимьян обыкновенный (Thymus violgeiris L.) культивируют в Краснодарском крае, в южных районах Украины и в Молдавии. Из листьев его получают эфирное масло, главной составной частью которого является тимол, используемый в медицине как антисептическое средство.
На Украинской ЗОС ВИЛР селекционно-семеноводческая работа с тимьяном начата в 1952 году. Путем чередующихся индивидуально-семейственного и массового отборов выведена популяция, дающая до 10 ц/га дополнительной продукции повышенного качества.
Основными признаками, по которым ведется работа по улучшению наследственных качеств тимьяна обыкновенного, являются содержание эфирного масла, урожайность сырья (листьев) и семян, зимостойкость.
Для успешного ведения дальнейшей селекционной работы с этой культурой большое значение имеет вопрос о взаимозависимости между хозаайственно-важными признаками растения. Особенно полезна устойчивая корреляция в случаях, когда важный, но трудно учитываемый признак коррелирует с легко учитываемым.
Нами наблюдалась большая изменчивость у тимьяна в окраске венчика (белая, бледно-розовая, розовая, темно-розовая) и величине цветка. Поэтому необходимо было выявить взаимосвязь между перечисленными внешними признаками цветка и содержанием эфирного масла в листьях. С этой целью биохимическому анализу подвергались формы с различной окраской и величиной цветка. Содержание эфирного масла (среднее за 3 года) в различных формах было следующим: белая, розовая, темно-розовая крупноцветковые формы соответственно - 1,57; 1,44 и 1,36%, белая, розовая, темно-розовая мелкоцветковые фермы соответственно - 1,96; 1,93 и 1,53%.
Судя по полученным данным, формы с мелкими цветками во всех случаях отличаются более высокой эфиромасличностью по сравнению с крупноцветковыми, но больше эфирного масла у форм с белой и розовой окраской венчика.
Таким образом, выявленная взаимосвязь позволяет проводить отбор форм тимьяна обыкновенного с высоким содержанием действующих веществ по таким внешним признакам, как величина и окраска цветка.
УДК 631.525:633.88(477)
К ВОПРОСУ ИНТРОДУКЦИИ АМОРФЫ КУСТАРНИКОВОЙ НА УКРАИНЕ
Б.С.КОНДРАТЕНКО
Учитывая лекарственное значение аморфы кустарниковой - Amorpha fruticosa L., a также потребность в создании сырьевой базы, большое значение приобретает введение этого растения в культуру.
В связи с этим в течение 1968-1971 гг. проводилось интродукционное изучение аморфы на Украинской ЗОС, Исходным материалом послужили семена, собранные на опытной станции, отбор которых проводился с учетом выполненности и степени зрелости с лучших по развитию экземпляров. При этом были изучены морфологические особенности семян, их весовые характеристики, лабораторная и полевая всхожесть. Установлено, что оптимальными для прорастания семян в лaбоpaтopныx условиях являются переменные (25° в течение 17 часов и 30° в течение 7 часов), а также постоянные температуры (25-30°).
При введении аморфы кустарниковой в культуру были изучены сроки посева, глубина заделки семян. Лучшими сроками посева являются ранне-весенний (конец апреля) и весенний (начало мая); в отдельные годы возможен и поздневесенний посев - во второй половине мая с увеличением нормы высева и глубины заделки семян. Выявлена оптимальная норма высева - 10-15 кг/га; для получения посадочного материала (однолетних саженцев) норму высева увеличивают до 20 кг/га. Оптимальной в условиях Украины, обеспечивающей нормальную густоту травостоя, дальнейший рост и развитие растений, является глубина заделки до 3 см.
Аморфа начинает цвести и плодоносить в основном на третьем году жизни, на втором году наблюдается цветение лишь отдельных растений. Общая продолжительность периода цветения составляет 50-55 дней, от цветения до созревания плодов проходит в среднем 80-90 дней.
Средняя урожайность плодов плантаций второго-четвертого годов жизни соответственно составляет 3,2; 15,3; 16,4 ц/га. Уборка сырья (плодов) проводится вручную в фазе полной зрелости в конце сентября - начале октября. Сушить сырье можно на чердаках, в хорошо проветриваемых помещениях или в огневых сушилках при температуре не выше 50°. Выход сухого сырья составляет 75-80%.
Таким образом, в результате проведенных интродукционных работ доказав возможность выращивания аморфы кустарниковой в условиях Украины (во всех совхозах зоны деятельности опытной станции). Составлены краткие агроуказания по выращиванию этого растения.
УДК 633.88:631.35
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОМ СПОСОБЕ УБОРКИ
Н.Н.МЕЛЬНИКОВА
Трава череды издавна широко применяется в медицине как укрепляющее средство при нарушении обмена веществ, особенно в детской практике при различных диатезах (золотуха и др.).
Череда трехраздельная (Bidens tripartita) - однолетнее травянистое растение. Встречается повсеместно в СССР, однако больших зарослей не образует, что затрудняет ее заготовку. Поэтому череда трехраздельная с 1959 года введена в культуру в совхозах В/О «Лекраспром». Однако всшрос заготовки данного сырья в необходимом количестве нельзя считать решенным, пока уборка культивируемой череды производится вручную.
В 1970 г. в совхозах «Апшеронский» и «Мостисский» провели уборку череды силосоуборочным комбайном СК-2,6 с последующей подработкой. Полученное при этом сырье было изучено в совхозах и в лаборатории фармакогнозии ВИЛР в целях составления нормативно-технической документации.
В результате оказалось, что трава череды, полученная при механизированном способе уборки, значительно отличается от заготавливаемой, согласно требований существующего стандарта, вручную. Эти отличия заключаются, прежде всего, в изменении внешнего вида сырья. Если при ручной уборке трава череды представляет собой олиственные верхушки длиной до 15 см, то при механизированной yборке - это отдельные кусочки стеблей и листьев, так как при этом срезается и одновременно разрезается на кусочки почти вся надземная часть. Стебли встречаются как тонкие (толщиной до 3 мм), так и толстые, одревесневшие (толщиной более 3 мм). В сырье же ручной уборки содержатся только тонкие (до 3 мм) стебли. Длина кусочков самая разнообразная, но, как правидо, не длиннее 15 см. При механизированной уборке увеличивается общее содержание стеблей. Если в образце ручной уборки на долю стеблей приходилось 32%, то в неподработанных образцах механизированной уборки - от 53 до 58%, в подработанных - от 25 до 40%.
Кроме того, сырье механизированной уборки отличается значительной измельченностью, особенно листьев и несколько большим со¬держанием побуревших и почерневших частей растения. Если для сырья ручной уборки таких частей допускается не более 3%, то здесь содержание их колеблется в пределах от 4,39 до 11,18%. Выше при механизированной уборке и содержание в отдельных образцах органической примеси.
Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся различия, качество травы череды, полученной при механизированном способе yборки, довольно высокое. Содержание водно-экстрактивных веществ в сырье достигает до 29,78%, а при ручной уборке - до 37,76%. Эта разница будет меньше, если сырье более тщательно подработать. При этом следует удалять толстые, одревесневшие стебли, в которых несколько ниже содержание экстрактивных веществ (24,90%). Кроме того, наличие их портит товарный вид сырья.
Учитывая, что механизированная уборка обеспечивает значительное сокращение затрат ручного труда и повышает выход сырья с единицы площади, в дальнейшем уборку череды целесообразно производить машинами. Это позволит обеспечить заготовку данного вида сырья в необходимом количестве.
В настоящее время составлена и утверждена временная фармакопейная статья, регламентирующая качество сырья, полученного при механизированном способе уборки череды (ВФС 42 15-72).
УДК 633.88:631.35
КАЧЕСТВО СЫРЬЯ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ
Н.Н.МЕЛЬНИКОВА
В настоящее время ромашка аптечная выращивается в 11 совхозах В/О «Лекраспром». Объем заготовок культивируемой ромашки с каждым ГОДОМ увеличивается. Однако потребность в сырье удовлетворяется далеко не полностью. Одна из причин такого положения заключается в трудоемкости процесса уборки.
Лабораторией механизации ВИЛР предложен опытный образец машины для уборки цветков ромашки аптечной. Испытание машины проводилось на Московской экспериментальной базе ВИЛР. Получаемое при этом сырье в течение четырех лет (1967-1970 гг.) исследовалось нами в лаборатории фармакогнозии. Содержание эфирного масла определялось в лаборатории аналитической химии ВИЛР ст. химиком Кононцевой Н.С. Анализы проводились по Государственной фармакопеи X издания.
Статья 270 Государственной фармакопеи X издания на цветки ромашки аптечной регламентирует качество сырья, собранного ручными совками-гребенками путем счесывания корзинок. Принцип счесывания корзинок положен в основу работы машины, за исключением 1967 года, когда корзинки срезались. Следовательно, больших различий в сырье не должно быть, что и пoдтвеpждaлocь результатами анализов.
Нами было исследовано 34 образца цветков ромашки аптечной, собранных машиной. Часть образцов было предварительно подработано на сите с размером отверстий 15 х 15 мм, часть - без подработки. Результаты получились следующие. Содержание влаги, золы общей и нерастворимой в соляной кислоте, побуревших и почерневших частей растения, а также минеральной примеси оказалось в пределах норм, допустимых Государственной фармакопеей X издания.
Измельченность сырья в 11 образцах была вполне допустимой (от 30 до 57,77%), Содержание органической примеси колеблется в 17 образцах в пределах до 1% (как и требуется по ГФ), а в остальных 17 образцах значительно выше. Следует отметить, что этот показатель в большей степени зависит от засоренности участка, чем от способа уборки.
Содержание листьев, стеблевых частей, корзинок с остатками цветоносов (длиной больше 3 см, но не длиннее 5 см) в сырье, предварительно подработанном, оказалось в 11 образцах из 21 от 2,53 до 8,44% и в 10 образцах от 9,91 до 14,38%. По ГФ допускается не более 9%. Образцы сырья без предварительной подработки содержат других частей растения от 4,64 до 15,36%. Из этих данных видно, что можно получить партии сырья, которые по этому показателю будут соответствовать требованиям Государственной фармакопеи X издания.
Наиболее существенным признаком, характерным для сырья, убранного машиной, является наличие в нем кусочков стеблей длиннее 5 см и корзинок с остатками цветоносов длиннее 5 см. По ГФ-Х наличие частей сырья такой величины вообще не допустимо. В анализируемом сырье содержание их колеблется в пределах от 0,5 до 5,97% в 20 подработанных образцах и значительно выше в некоторых неподработанных образцах (от 13,32 до 18,80%).
Наличие в сырье частей растения длиннее 5 см ухудшает товарный вид сырья, затрудняет его расфасовку. В то же время следует отметить, что содержание эфирного масла высокое как в подработанных, так и в неподработанных образцах - от 0,3 до 0,58%. По ГФ-Х должно быть не менее 0,3%.
Таким образом, качество сырья ромашки аптечной, собранного машиной, высокое. Однако необходимо дополнительно подрабатывать его для удаления длинных стеблей растений, а также иметь соответствующую нормативно-техническую документацию, составленную с учетом вышеизложенных особенностей этого сырья.
УДК 631.525:633.88(471.311)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РУТЫ
ДУШИСТОЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Т.М.МЕЛЬНИКОВА
Рута душистая (Ruta graveolens L.) - полукустарник из семейства рутовых (Rutaceae Juss) произрастает на каменистых и щебенистых склонах Европейской части СССР (Флера СССР, т. Х1У, 1949).
Надземные части содержат фурокумарины (бергаптен, ксантотоксин), рутин, эфирное масло (А.Ф.Гаммерман и др., 1970, Каггег 1958).
Свежая трава руты применяется как спазмолитическое средство при головных болях, связанных со спазмами сосудов, при пневмонии, ревматизме. Наружно применяется при чесотке и кожных болезнях, в гомеопатии при суставном ревматизме и радикулитах (А.Ф.Гаммерман и др. 1970; Норре, 1958); в индийской медицине как стимулирующее, абортивное и антисептическое средство (Chopra et e.L, 1956). В Германии рута душистая культивируется на небольших площадях как лекарственное растение (Heeger, 1956). В фармации сырье используется для приготовления многочисленных галеновых препаратов (Я.Мацку, И.Крейча, 1970). Трава официнальна в 8 странах мира (Klan, 1948).
Изучение проводилось в течение 5 лет (1967-1971 гг.) на интродукционном питомнике и в ботаническом саду ВИЛР.
Результаты исследования показали, что при посеве семян в грунт всходы появляются на 27-30-й день. Тип прорастания - надземный. Первоначально начинает расти зародышевый корешок, давая начало главному корню. Затем, на поверхности почвы, появляются две семядоли, вначале продолговатой, затем яйцевидно-удлиненной формы, серо-зеленые, сверху покрытые серебристо-белым налетом. Край семядоли ровный или слегка волнистый. Близ края листовой пластинки имеются масляные железки, заметные как просвечивающие точки. Семядоли черешковые, супротивно расположенные, толстые, длина их 0,68±0,04 см, ширина 0,42 ±0,03 см. Длина черешка 0,3 см. Через два дня появляется первый настоящий лист, неровноокруглой формы с центральной жилкой в середине. Его длина 1,02±0,04 см, ширина 1,11 ±0,04 см. При появлении седьмого и восьмого настоящих листьев семядоли желтеют и отмирают. За вегетационный период растения первого года жизни образуют 16-18 настоящих листьев и достигают высоты 22,20 ±0,49 см, диаметра 19,48 ±0,51 см. Расположение листьев на стебле очередное, ветвление побегов основного и боковых моноподиальное. В структуре побега выражена определенная периодичность смены укороченных и удлиненных междоузлий: укороченные расположены у основания годичного побега, выше они сменяются более длинными междоузлиями. Вегетационный период у растений первого года жизни продолжается 130-135 дней. Зимуют растения со стеблем, одревесневшим в нижней части.
Весеннее возобновление растений руты душистой на второй и последующие годы жизни наступает в конце апреля - начале мая. Первое цветение наблюдается на втором году жизни в середине июня. Массовое цветение наблюдается в третьей декаде июля - начале августа. Высота многолетнего растения в период массового цветения достигает 52,6±0,47 см, диаметр - 58,63±0,52 см. Наиболее интенсивный рост надземной массы наблюдается у растений первого года жизни в третьей декаде августа - начале сентября; у многолетних растений - в мае-июне. Конец цветения совпадает с периодом массового созревания семян (август - сентябрь). Плодоношение регулярное. Семена руты мелкие, (длина 2,62 ±0,09, ширина 1,54±0,3 мм, толщина 1,31 ±0,01 мм), черные, с ребристой поверхностью, почковидной формы. Вес 1000 семян равен 2,29 ±0,01 г.
В лабораторных условиях проводилось изучение влияния температурного ж светового режимов на прорастание семян. Семена высевали в чашки Петри по 100 штук в четырехкратной повторности. Результаты исследований показали, что семена руты хорошо прорастают без предпосевной подготовки. Оптимальная температура прорастания семян равна 20°. Световой фактор существенного влияния на прорастание семян не оказывает. Лабораторная всхожесть семян составляет 91,75%, полевая - 54,3%.
Возобновление растений происходит самосевом. Зимует рута душистая хорошо. Вегетационный период многолетних растений равен 170-180 дням.
УДК 631.525:633.88(471.311)
ИНТРОДУКЦИЯ ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО В ПОДМОСКОВЬЕ
Т.М.МЕЛЬНИКОВА
Горицвет весенний - важное лекарственное растение, содержащее в надземной массе гликозиды, которые служат сырьем для получения препаратов сердечного действия.
Интродукционное изучение проводилось в период с 1963 по 1968 год.
Результаты исследований показали, что горицвет весенний - многолетний короткокорневищный безрозеточный травянистый поликарпик со симподиальным возобновлением Побегов. Структурной единицей является побег, базальная часть которого состоит из коротких междоузлий. Базальные части побегов с многодетними стеблевыми образованиями составляют корневище, на котором образуются почки возобновления. Комплекс генеративных побегов, возникаюпщх из почки, развивается по типу симподиального ветвления. В связи с этим период цветения горицвета сильно растянут. Продолжительность цветения цветков на оси первого псрядка в среднем составляет 9 дней (с 12 по 20 мая), второго - 12 (с 19 по 29 мая), третьего - 13 (с 20 мая до 1 июня), четвертого - 15 дней (с 1 по 14 июня). Однако следует отметить, что при высокой температуре и понижении влажности воэдуха в весенне-летние месяцы фенологические фазы наступают раньше и отличаются меньшей продолжительностью.
Цветение и плодоношение горицвета весеннего при посеве в грунт наступает через 3 - 4, при посадке рассадой - через 2 - 3 года. Семенная продуктивность увеличивается с возрастом растений. Урожай же плодов зависит еще от температуры и распределения атмосферных осадков в мае-июне. Максимальный урожай плодов (2 кг на 100 м) получен в мае - июне. В это время было тепло, а осадков в июне выпало достаточное количество. В связи с симподиальным ве¬твлением побегов созревание семян происходит неодновременно. Вначале согревают семена на оси первого порядка, затем второго и так далее. Созревшие плоды осыпаются на землю. В связи с этим сбор их можно продолжить несколько раз по мере созревания. Нами установдено, что несколько недозрешие плоды по всхожести семян не отличаютет от зрелых, поэтому их можно собирать немного недозревшими. Собранные плоды необходимо подсушить, рассыпав тонким слоем в xорошо проветриваемся помещении на 3 - 5 дней. Это мероприятие предохраняет их от порчи и заплесневения. Семена, зрелые и несколько недозрелые, собранные с плантации, сохраняют всхожесть до трех лет. Нарастание процента всхожести наблюдается до 17 месяцев хранения, а затем происходит спад. Семенам свойственен период послеуборочного дозревания. Оптимальная температура прорастания семян равна 20-25°. Лучшими способами предпосевной подготовки семян являются холодная стратификашя сроком 6 месяцев и обработка семян перед посевом раствором гиббереллина (200 или 500 мг/л в течение 48 часов).
Размножение горицвета весеннего можно осуществлять семенным, рассадным и вегетативным способами. Посев семян в грунт необходимо производить или в течение 20 дней после сбора или весной следующего года. В наших опытах лучшие результаты были получены при рассадном способе размножения. Рассаду необходимо выращивать в глубоких ящиках без пикировки в парниках или теплицах. Высевают семена в феврале-марте в ящики со специально подготовленной почвой на глубину 1 см. Трехкратная обработка растений гиббереллином (100 мр/л) в первые годы жизни способствует лучшему их росту и развитию; усиливается прирост побегов, удлиняются междоузлия, пазушные почки выводятся из состояния покоя, рост боковых побегов становится интенсивным, увеличиваются количество и размеры вновь образованных придаточных корней и почек возобнов¬ления. При вегетативном размножении необходимо брать корневища с плантации шестидесятилетнего возраста и разрезать на части соответственно количеству крупных почек возобновления. Отрезки корневищ высаживают в грунт в октябре месяце на глубину 2-3 см. Перед посадкой отрезки корневищ целесообразно выдержать в растворе гетероауксина (100 мг/л) в течение 24 часов. Горицвет весенний, выращенный из рассады, следует убирать на сырье на 4-5-й год жизни, при вегетативном размножении на 2-3-й год после посадки в период от начала массового цветения боковых цветков и образования плодов до конца цветения. Лучшим способом уборки надземной массы является скашивание ее на четверть высоты растения. Ежегодное скашивание надземной массы таким способом обеспечивает длительное использование плантации.
УДК 330.15:633.88
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПЛАТИФИЛЛИНОВОГО СЫРЬЯ
А.Х.НАКАИДЗЕ
Источником платифиллинового сырья является крестовник плосколистный, произрастающий в субальпийской и верхней лесной зонах юго-западного Закавказья (по Месхетскому и Триалетскому хребтам).
Ресурсы крестовника плосколистного в природном ареале весьма значительны. Они выявлены в большом объеме по верхней границе лесов Адыгейской, Карачаево-Чекесской автономных областей, Северо-Осетинской АССР в пределах Северного Кавказа и Закавказья по отрогам хребтов Большого и Малого Кавказа.
На основе проведенных ресурсных обследований выявлена зона произрастания крестовника плосколистного с устойчивыми показателями качества сырья. Она включает большой массив субальпийской зоны по верхней границе лесов Месхегского хребта от Земо-Суреби (Чохатаурский р-н) на севере до Баратаули (Шуахевский р-н) на юге и от горной части Кобулетского района на востоке до Горджоми (Хулойский р-н) на западе. Вторая зона местообитания крестовника находится в Боржомском районе близ Бакуриани, селений Митарба, Цихис-джвари, Гуджарети и перевала Цхра-Цкаро.
Для пшгулядий вышеуказанных двух зон характерно преобладание форм со следующими коррелятивными особенностями морфологии: крупные растения с большим количеством цветков в корзинке (9-20),стебли и черешки нецветущих растений ребристые, опушенные, верхние листья с ушками слабого или среднего развития; в бакурианской зоне стебли с голубоватым налетом.
В зонах заготовок сырья с качеством ниже стандартного преобладают крупноушковые популяции с большим количеством цветков в корзинках (зфебты Большого Кавказа) или короткоушковые формы с небольшим количеством цветков и голубоватым налетом на стеблях.
Наиболее ценные по содержанию платифиллина популяции выявлены близ озера Чинчаво на высоте около 2500 м над уровнем моря и по границе леса высокогорной части Цальского района.
УДК 330.012:633.88
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ ЗАПАСОВ
КРЕСТОВНИКА ПЛОСКОЛИСТНОГО (ПЛАТИФИЛЛИНОВОГО) В ЗОНАХ ЕГО АРЕАЛА
А.Х.НАКАИДЗЕ
Крестовник плосколистный (Senecio platyphylloides Sonu et. Lev,) - источник сырья для получения платифиллина. В природных условиях наиболее распространен в горной зоне Грузинской ССР. В местах, доступных для автотранспорта по Триалетскоьог и Месхетскому хребтам, многие годы велись заготовки крестовника (корневищ с корнями). Это значительно сократило природные ресурсы, особенно в зонах с устойчивым качеством платифидлинового сырья, близ горных курортов (Бакуриани, Бахмаро, Гомис-мта) и перевалов Зекарского и Гсдердзского.
Сокращение природных ресурсов при росте потребности в платифиллиновом сырье обосновывает необходимость проведения мероприятий по воспроизводству сырьевых запасов в зоне ареала.
Изучение ценозов и опытных насаждений крестовника плосколистного в 1968-1971 гг., проведенное близ Гомис-мта Махарадзевского района, позволило выявить особенности биологии крестовника, его химической структуры и требования к условиям произрастания.
Крестовник плосколистный - многолетнее травянистое растение, приуроченное к высокотравным ценозам редколесья и склонов северной и близких к ним экспозиций на высоте 1600-2500 м над уровнем моря, к местам с высокой влагообеспеченностью. Растения очень отзывчивы к удобрениям.
Мероприятия по производству сырьевых запасов в зоне ареала предусматривают следующее:
- осенний и подзимний посев семян в местах распространения и на питомниках; ранневесенний посев стратифицированными семенами;
- подсадку корневищной рассады на свободных местах; удаление крупногабаритных растений, сопутствующих видов, конкурирующих с крестовником в высокотравных ценозах;
- использование для сбора семян лучших природных популяций, проверенных на содержание платифиллина; закладку маточного участка для сбора семян;
- отбор участков под заказники в зоне ареала и закладку на них плантаций.
УДК 633.88:581.4
ПОЛУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО И
ИХ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Л.М.НАСОНКИНА
Для получения культуры тканей семена паслена дольчатого, обработанные сулемой, были высеяны в стерильных условиях на среду Гамборга.
Время стерилизации семян и-з-за их низкой инфицированности оказалось равным 5 минутам, однако и 20-минутное выдерживание в 0,1% растворе не приводило к потере жизнеспособности семян.
Полученные проростки расчленялись на органы и пересаживались на среду Гамборга с добавкой АНУ (2 мг/л) и кинетина (1 мг/л). Для предотвращения образования окисленных фенолов добавлялся диэтилдитиокарбамат.
На этой среде наблюдалось хорошее каллюсообразование, но в дальнейшем полученная ткань слабо растет. Наблюдался также и небольшой органогенез в этой ткани. Для последующей работы была использована среда Муросиге и Скуга.
Полученная ткань паслена листового и корневого происхождения растет быстро, имеет светлую окраску и слабо реагирует на влияние условий помещения, в котором происходит выращивание.
Ткань корневого происхождения имеет вид плотных комочков. При ее анатомическом изучении не обнаруживают изолированных клеток или их групп. По своему строению внешняя часть ткани несколько отличается от ее центра. Центральная часть имеет более плотное строение. В ней встречаются отдельные сосуды или даже сосудистые пучки. Наблюдается некоторая организация этой ткани. Размер клеток периферийной части комочка ткани равняется в среднем 16 мк с колебаниями от 5 до 28 мк при его колебаниях от 8 до 28 микрон.
Ткань листового происхождения имеет более рыхлое строение, особенно на периферии. Здесь встречаются изолированные группы клеток. Никаких форменных элементов в листовой ткани не обнаруживается. Наибольшие размеры имеют клетки в изолированных группах. Средний их диаметр достигает 22 мк и меняется в пределах от 8 до 30 микрон. Клетки периферийной части более однородны. Их средний диаметр равен 17 мк с колебаниями от 7 до 23 микрон. Наиболее однородны клетки центральной части. В ней нет преобладающих размеров как в других частях тканевого комочка - их размер приближается к средней величине. Клетки центра делятся на две группы: мелкие и крупные, которые находятся в разных участках. Средняя величина их равна 16 мк, а колебания размеров фиксируются в пределах от 10 до 43 микрон.
УДК 633.88:581.9
АРЕАЛ РОДА CIMICIFUGA L.
М.Е.ПИМЕНОВА
Род Cimicifuga L., ряд видов которого - C.racemosa L., С. dahurica ( Purcz. ) Maxim., C.simplex (DC. ) Purcz. - используются в научной медицине Англии, СССР и Японии, интересен с точки зрения поисков биологически активных веществ. В некоторых видах этого рода в последние годы исследователями разных стран обнаружены тритерпеновые гликозиды (С. racemosa - актеин, цимигенол; C.acerina (Sieb. et Zucc.) Panaka - цимигенол, ацеринол, матилцимигенол, 25-0-ацетилцимигенол, диокси-15-0-метилцимигенол, 25-0-ацетилцимигенозид, 25-0-метицимигенозид, пимицифугенол; C.simplex - цимицифугенол; С.dahurica - си- тостерол, цимигенол, ксилозид цимигенола, агликон дауринол), алкалоиды (C.europaea Schipcz. - цитизин; С. Racemosa - метилцитизин), флавоноиды (С.dahurica - кверцетин, кемпферол), изоферуловая кислота (C.racemosa).
Этот род, насчитывающий 19 видов (при 29 видовых эпитетах, где 1 - nomen nudum, а 9 - синонимы), распространен в Европе, Азии и Северной Америке (см. рис.). На каждом из этих континентов род представлен своеобразным набором видов, не встречающихся в других частях света. В пределах каждого материка, кроме Европы, где имеется всего один вид, родовой ареал Cimicifuga характеризуется дизъюнкциями ареалов отдельных видов или их групп. Наибольшим видовым разнообразием Cimicifuga отличается в Азии, где распространено 12 видов, в том числе 2 вида эндемичной секции Pityrosperma. В Северной Америке видов рода Cimicifuga в два раза меньше и все они относятся к типовой секции (Davis,1900).
Карта ареала рода Cimicifula L.
В Европе распространен лишь один вид рода, С.europaea, близкая к сибирской C.foetida.
В настоящее время выявляются два центра развития рода, которые характеризуются как наибольшим видовым разнообразием, так и более или менее значительным по площади сплошным распространением. Это Восточная Азия и приатлантическая часть Северной Америки. Они же центры и многих других неморальных видов умеренной флоры. В пользу признания связи развития Cimicifuga с генезисом неморальной флоры свидетельствует также приуроченность многих видов этого рода к формациям широколиственных лесов.
В Восточной Азии (Китай, Япония, Корея, Советский Дальний Восток) представлены все 12 азиатских видов рода, в том числе в Западном и Юго-Западном Китае - 6 видов (Forbes, Hemsley, 1905; Wang, Hsiao, 1965) - C.foetida, C.caltifolia Oliver, C. mairei Lev., C.yunnanensis Hsiao, C.brachycarpa Hsiao, C.nanchuanensis Hsiao, в Японии - 3 вида (Ohwi, 1965) - C.japonica Spreng., C.simplex, C. acerina, на Советском Дальнем Востоке и в Северо-Восточном Китае - 3 вида (Ворошилов, 1966; Kitagawa, 1939) - C.dahurica, С.simplex, C.herac- leifolia Кот., причем последние встречаются и в Корее, где произрастает еще C.taquetii Lev. За исключением цикла форм, близких к C.foetida, остальные восточно-азиатские виды рода являются типичными представителями неморальной флоры.
Приатлантическая часть американского центра рода, расположенного в Северной Америке, по числу видов значительно уступает восточно-азиатскому центру. Здесь распространены 3 вида и одна разновидность, причем все они связаны с широколиственными листопадными лесами Аппалачских гор (Gleason, Cronquist, 1963;Ramsey, 1964). Наибольший ареал имеет C.racemosa (от Онтарио в Канаде и штатов Мэн и Висконсин в северо-восточной части США до южной Каролины, Теннесси, Миссури и Иллинойса). Два других вида - C.americana Michx. и C.rubifolia Kearney - распространены в пределах ареала С. racemosa. В западной части Северной Америки известны еще 3 вида (Kearney, PeeblesJ[960; Hitchock, Cronquist, 1964), их распространение дизъюнктивное, каждый из них является узким эндемом одного из районов Скалистых гор (C.laciniata S.Wats. и C.elata S. Wats. - штаты Вашингтон и Орегон, а C.dirizonica S.Wats. - центральная Аризона).
Дизъюнктивный характер ареала позволяет считать род Cimicifuga реликтовым во многих районах его распространения.
УДК 633.88
К ИЗУЧЕНИЮ СЫРЬЯ КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ
О. В. ПОГОРЕЛОВА
Вяжущие и антибиотические свойства корневища лапчатки прямостоящей (Potentilla erecta Lo Raeusch., sin, Potentilla tormentilla Neck.) обусловлены наличием в них дубильных веществ смешанного характера с преобладанием конденсированных таннидов.
Ввиду этого при пересмотре ГОСТ №6715-53 на корневище лапчатки в проект нового стандарта нами включен новый важный показатель - содержание дубильных веществ, позволяющий объективно и с достаточной точностью оценивать качество сырья. По данным анализа 13 образцов товарных партий сырья установлен нижний предел содержания дубильных веществ - 20% (на абсолютно сухое сырье).
Анализы образцов сырья, хранившегося в течение 4 лет, показали, что содержание действующих веществ в них остается в пределах нормы. На основании этих данных в проект ГОСТа введен указанный срок годности сырья - 4 года.
Учитывая литературные данные о наибольшем накоплении дубильных веществ в фазе цветения, в ГОСТе рекомендуется сырье собирать в этой фазе, а не осенью, как было ранее.
Целесообразно корневища лапчатки заготавливать независимо от их возраста и окраски (снаружи и в изломе), так как содержание дубильных веществ в разновозрастных корневищах различной окраски, выбранных из 6 товарных партий, было в пределах нормы (точнее не менее 22,1%). Следует отбрасывать лишь старые, потемневшие в изломе корневища, потерявшие плотность, так как содержание дубильных веществ в них снижается. (6,83%).
Целый ряд показателей: содержание влаги, золы, примесей, измельченности - оставлен без изменения, так как подтвержден данными товароведческих анализов 27 образцов товарных партий цельного и дробленого сырья.
В соответствии с современными требованиями в проект стандарта на корневище лапчатки включено описание анатомического строения и локализации в нем дубильных веществ (с учетом тштературных данных). Это позволит лучше диагностировать сырье.
По экспериментальным данным установлено, что в сухом сырье дубильные вещества остаются в тех же тканях и клетках, что и в свежем, т.е. в основном они локализуются в паренхимных клетках коры, сердцевины и древесины вместе с крахмальными зернами.
Из вышеизложенного следует, что внедрение в практику нового проекта ГОСТа на корневище лапчатки позволит улучшить контроль за качеством сырья и повысить ответственность заготовителей.
УДК 004.12:633.88:631.55
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ ВАЛЕРИАНЫ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ И РУЧНОЙ УБОРКИ
О. В. ПОГОРЕЛОВА
Корцевище с корнями валерианы - один из самых важных видов лекарственного сырья. Ежегодная потребность в нем (около 1000 т) удовлетворяется лишь на 40-45%. Для расширения сырьевой базы необходимо ввести механизированную уборку сырья на больших площадях. Кроме того, по предварительным данным лаборатории экономики ВИЛР, механизированная уборка валерьяны дает значительный экономический эффект: затраты труда снижаются в 4, стоимость работ - в 2,5 раза.
Для составления технической документации на корневища с корнями валерьяны механизированнсй уборки нами было проанализировано около 30 образцов опытных партий сырья валерианы осенней уборки 1970-1971 гг., собранного в Воронежском совхозе валерьяноуборочным комбайном ВК-03. Товароведческие анализы показали, что сырье механизированной уборки отличается от сырья ручной уборки, прежде всего, повышенным содержанием остатков надземной части валерианы. Если сырье ручной уборки почти не содержит остатков надземной части, то в сырье механизированной уборки без ручной подработки остается до 20% надземной части, а в образцах с ручной подработкой - до 5%. При этом содержание экстрактных веществ в образцах механизаифованной уборки колебалось в пределах от 21 до 30%. Государственная Фармакопея СССР X издания предусматривает содержание экстрактивных веществ не менее 25%.При подробном исследовании валерьяны было найдено, что надземная часть содержит экстрактиюых веществ в два с лишним раза меньше и в два раза менее активна, чем подземная. Гистохимическое исследование показало, что содержание действующих веществ в надземной части гораздо ниже, чем в подземной. Так, если корневище содержит крупные капли эфирного масла во всех клетках паренхимы коры и сердцевины, а корень - во всех клетдсах паренхимы коры и гиподермы, то в стебле мелкие капли эфирного масла встречаются только в некоторых клетках паренхимы первого и второго междузлия, а в листе их вообще нет. Алкалоиды и гликозиды также локализуются в основной паренхиме корня и корневища; в надземной части (как в стебле, так и в листе) их содержится очень мало. Из полученных данных следует, что содержание остатков надземной части доджно быть ограниченным, чтобы, не снижать качество сырья.
Как показали анализы, количество минеральной примеси в образцах с ручной подработкой не превышало 1%, а в ряде образцов без ручной подработки оно было более 3% (ГФ десятого издания допускает не более 3%). Содержание органической примеси в образцах без ручной подработки также было завышено и доходило до 7% (ГФ допускает не более 1%).
Следует отметить, что, несмотря на ряд особенностей, сырье валерианы механизированной уборки имеет довольно высокое качество при условии ручной подработки: содержание экстрактивных веществ в отдельных образцах походит до 30%, содержание органической и минеральной примесей не превышает требования Государственной Фармакопеи. Кроме того, при ручной подработке разрезаются крупные корневища, удерживающие большое количество земли, что стимулирует пропускную способность моечной установки. Сырье механизированной уборки без ручной подработки не отвечает требованиям Государственной Фармакопеи, для повышения его качества необходим МО усовершенствовать валерьяноуборочный комбайн. Особое внимание при этом следует обратить на более полное удаление надземной части и минеральной примеси из сырья. Кроме того, на плантациях валерьяны необходимо усилить борьбу с сорняками, чтобы уменьшить содержание органической примеси в сырье.
УДК 581.15
ВНУТРИВИДОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ
Е.Л. НУХИМОВСКИЙ
Существуют различные объяснения термина «жизненная форма», или «биоморфа». Критический литературный обзор, проведенный нами (Нухимовский, 1973), показал, что все исследователи жизненных форм не смогли полностью преодолеть однажды созданный «габитуальный барьер», который отделил их от простого и, на наш взгляд, наиболее логичного решения проблемы понятия «жизненная форма». Было предложено новое общебиологическое объяснение этого термина (Нухимовский, 1973). Биоморфа - это индивидуум (особь, организм) или кондивидуум (особь полового происхождения и все особи ее клона), т.е. простейшая фоpмa существования вида в пространстве и во времени. Клон, в понимании большинства ииследователей, - совокупность особей (клонистов), составляющих вегетативное потомство особи семенного происхождения (аклониста). Существенные особенности нового объяснения биоморф - преемственность (оно не отбрасывает, а творчески использует все лучшее, что было создано в науке в процессе изучения организмов и их органов) и гибкость в рамках одной общей теории (биоморфу в зависимости от целей исследования можно характеризовать по одному или нескольким ее признакам как структурным, так и функциональным).
Чтобы глубже понимать биоморфы, их надо изучать также в сравнении друг с другом и объединять по одному или нескольким общим признакам в группы. Группу биоморф, охарактеризованную какими-либо общими одним или несколькими признаками (или экзоморфо- логическими, или анатомическими и т.д.), мы называем биоморфотипом. Один из нескольких биоморфотипов, выделенных внутри вида по альтернативным простым или сложным признакам одного ряда (ряд признаков, в понимании Б.Е. Балковсксого, - это совокупность упорядочных, сравнимых и взаимоисключающих признаков), может включать больше или меньше биомсрф в пределах ареала или отдельного региона. Биоморфотипы, выделенные по одному ряду простых или сложных признаков, образуют ряд (серию) биоморфотипов (внутривидовой или надвидовой). Внутривидовые серийные биоморфотипы - показатели внутривидовой изменчивости, или внутривидовой трансфсрмадии жизненных форм, т.е. явления, характеризующегося способностью биоморф одного вида различаться по одному ряду признаков. Внутривидовая изменчивость связана с генотипом биоморф и разнообразием сред их обитания. Во внутривидовом ряду биоморфотипов тот тип, представители которого преобладают в пределах ареала вида или отдельного региона, можно оценивать как основной, а биоморфы, встречающиеся реже, характеризуют один или несколько второстепенных биомсрфотипов (ареальных или региональных).
Рассмотрим несколько примеров. Так, Capparis spinosa L, в пределах Крыма на средах обитания, характеризующихся различ¬ной степенью лабильности поверхности дочвы, представлен серией биоморфотипов: растениями с каудексом соответственно надземным, полуподземным и подземным. Три отмеченноых биоморфотипа - показатели изменчивости вида (каперда колючего) по одному ряду признаков: положение каудекса растений относительно поверхности почвы. Растения с полуподземным каудексом — основной биоморфотип Capparis spinosa Ь., а растения с надземным и подземным каудексом - второстепенные биомсрфотипы этого вида в Крыму. Растения с мелкими обертками и оберточками основной ареальный биоморфотип володушки золотистой, а растения с крупными обертками и оберточками — второстепенный ареальный биоморфотип у этого вида. В условиях высокогорий Алтая основной биоморфотип Bupleurum aureum Pisch. составляют растения с крупными обертками и оберточками.
УДК 577.49:633.88
ОБ ЭТАПАХ ЖИЗНИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Е.Л. НУХИМОВСКИЙ
Морфофизиологическая периодичность жизненных циклов является одним из свойств организмов. Жизненный цикл биоморфы - биоморфогенез - представлен или онтогенезом (жизненным циклом индивидуума) или синонтогенезом (жизненным циклом коцдивидуума). Индивидуум (особь, организм) - это живая мсффофизиологцчески целостная система, состоящая из органда или их зачатков, функционирующая по эволюционно вьфаботанному типу родительских систем и начинающаяся из зиготы, апомиктического зачатка или обособленной партикулы с момента заложения у последней первых клеток недостающих ей основных органов (коней и побегов у семенных растений). Кондивидуум - это живая система, начинающаяся в своем развитии из одной зиготы и оканчивающаяся в последнем поколении клона. Существует два основных периода биоморфогенеза - эмбриональный и эпиэмбриональный. Эмбриональный период у семенных растений - это развитие особи с момента возникновения до обособления от родительской особи или: при наличии постнатального покоя до начала ее видимого роста - пpоpacтaния или отрастания. В этом периоде различают два этапа: пренатальный (развитие эмбриональной особи без утраты морфофизиологической связи с родительской особью) и латентный (термин Т.А. Работнова, 1945, 1950 - пребывание обособленных эмбриональных особей в состоянии полного покоя или скрытого роста). Эпиэмбриональный период - развитие особи после прохождения эмбрионального периода или из конструктивной партикулы, или из деструктивной партикулы, офазовавшей зачатки недостающих ей основных органов, т.е. органов, обеспечивающих самостоятельное развитие родительской особи (побегов и корней у семенных растений), или иначе, органов, свойственных индивидууму определенного вида. Партикуляцию мы понимаем в общебиологическом смысле как всякое (физиологическое или механическое) разделение особи на живые части. Учитывая особенности структуры, целесообразно различать партикулы эмбриональные (у растений это обособленные споры, семена или амфимиктического, или апомиктического происхождения), конструктивные (они включают в свою структуру основные органы; побеги и корни у растений).
Эпиэмбриональный период у семенных растений удобно подразделять на этапы и фазы по схеме, разработанной Т.А. Работновым (1960) с учетом дополнений к ней (Уранов, I960; Трулевич, 1960; Хржановский, Нухимовский, 1972). Этап 1 - виргинильный, подразделяется на фазы: а) проростка, б) всхода, в) ювенильная, г)имматурная; этап 2 - матурный, фазы: а)молодости, б) средневозрастности, в)старости; этап 3 - сенильный. В случае коцдивддуума при характеристике этапов его жизненного цикла необходимо учитывать особенности аклональной (до вегетативного размножения) и клональной (после вегетативного размножения) жизни.
Выделение некоторых фаз биоморфогенеза нуждается в пояснениях. В ссмгласии с И.Т. Васильченко (1936),. В.М. Покровской (1958), П.В.Лебедевым (1968) и другими мы разграничиваем понятия «проросток» и «всход». Фаза проростка у семенных растений продолжается от начала прорастания семени до развертывания зародышевой почки. Фаза всхода, на наш взгляд, начинается с видимого роста первого настоящего листа и заканчивается часто отмиранием семядолей; однако, в тех случаях, если раньше, чем засохнут семядоли, начнутся какие-либо другие существенные экзоморфолагические изменения в структуре растения (например, впервые образуется Пазушный побег или апизкальная часть медиального (первоначального) побега от розеточного роста перейдет к безрозеточному и т.п.), они должны служить признаками, характеризующими переход в новое возрастное состояние.
В рамках виргинильного этапа нами не выделяется возрастное состояние, которое нередко именуют как «взрослое вегетативное» или «взрослое виргинильное», или «молодое вегетативное», а более широко понимается имматурное состояние, т.е. как переходное к матурному. Все особи, проходящие виргинильный период жизни, - виргинильные. Имматурные же особи физиологически неарелые, несмотря на их наибольший возраст среди всех остальных виргинкльных особей. Естественным выходом из этого возрастного состояния для жизнедеятельной особи является развитие ею нового для себя свойства - репродуктивного, т.е. свойства, присущего только матурным (физиологически зрелым) растениям. Термин «матурный» (от лат. maturus - зрелый) период удачнее отражает суть этого периода, чем термины «генеративный» или «репродуктивный».
Отрезок времени, в течение которого особь или кондивидуум обладают физиологической зрелостью, выражающейся в ежегодном или неежегодном отрастании побегов с репродуктивной функцией, представляет собой матурный период их жизненного цикла.
УДК 581.4:633.88
СТРОЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ LIBANOTIS
Л.И. СДОБНИНА
Род Libanotis (Hall.) Zinn (Umbemferae) недостаточно изучен в систематическом отношении. Для уточнения системы рода необходимо выявить комплекс диагностических признаков и провести критический анализ таксономической ценности разных признаков. На¬ряду с такими важными признаками, как строение плодов, черешков, стеблей, химическими данными, определенное значение имеет макро- и микроморфологическое изучение подземных органов растений. В этой связи нами изучено 10 видов рода Libanotis.
Подземная часть видов Libanotis состоит из главного корня, системы разветвлений cтeблeкоpня, гипокотиля, придаточных и боковых корней. Морфология подземной части изменяется с возрастом. Род Libanotis включает моно- и поликарпические виды. Для многих характерна контрактильная; способность главного коряя. Некоторые особенности в строении стебдекорня могут быть ценным диагностическим признаком вида. Во флоэме стеблекорня у всех видов Libanotis находятся секреторные каналы. Наиболее крупные и многочисленные флоэмные каналы имеются у Libanotis condensata (Crantz), Libanotis mucronata (Schrenk.) Pimen. et Sdobn. (400-800 мк), наиболее мелкие - у Libanotis caiycina Korov., Libanotis setifera, Libanotis nevskii Korov (20-50 мк). Периферические секреторные каналы часто анастомозируют между собой. Другим отличительным признаком является наличие или отсутствие секреторных вместилищ и каналрв, а также их размеры и характер расположения в сердцевине стеблекорня. Так, Libanotis condensata, L.mucronata, L.montana Crantz и L. schrenkiana C.A.Mey, имеют крупные секреторные вместилища округлой или слегка вытянутой формы, анастомозирующие между собой и с наружными флоэмными каналами по сердцевинным лучам. Выстилающий слой секреторных вместилищ представлен 3-5 рядами тонких, слегка вытянутых в тангентальном направлении клеток, заполненных зернистым содержимым. Секреторные вместилища ориентированы, в основном, по периферии сердцевины, за исключением L.schrenkia.na, у которого анастомозы проходят по всей сердцевине. Для L.calycina, L.setiferei, L.nevskii характерны очень мелкие, сильно анастомозирующие между собой каналы сердцевины, причем у L.calycina они встречаются только в центре. Эти особенности строения могут быть использованы при уточнении систематики рода Libanotis.
УДК 632:633.88
К ВОПРОСУ О ВРЕДИТЕЛЯХ И БОЛЕЗНЯХ КРЫМСКОГО ЛАДАННИКА
А.В.ПАТУДИН, А.Г. ЛАГУНОВ
Ладанник крымский (Cistus tauricus J, et С. Presl) является ценным эфирномасличным растением. Его эфирное масло и ароматическую смолу применяют в парфюмерии: они проявляют антимикробную и антивирусную активность в отношении некоторых микроорганизмов (Невструева, Шкурат, 1957; Патудин, 1970; Чиркина, Патудин, 1971). При полевом маршрутном обследовании зарослей ладанника в Крыму и Западном Закавказье нами был выявлен следующий видовой состав вредителей и болезней этого растения.
Клоп - Macroplax fascLata H.-S. (Lygacidae). Обнаружен иа ладаннике весной-осенью 1967, 1968, 1969 годов, на южном берегу Крыма и в Западном Закавказье. Питается соком растений и повреждает семена. Раньше был известен как вредитель видов рода Helianthemum Adans.
Клещ - Tauriobia insueta Liv. et Mitr. (сем. Bryobiidae). Впервые описан И.З.Лившиц и В.И.Митрофановым в качестве единственного вида нового рода Tauriobia. Питается соком растений, но ввиду своей относительной малочисленности большой опасности для ладанника не представляет. Обнаружен весной 1969 года на листьях ладанника в Крыму, на мысе Мартьян.
Клещ - Pronematus aneonai Barker (сем. Tydeidae). Найден в конце лета-осенью 1967, 1968, 1969 годов на листьях ладанника в окрестностях Никитского ботанического сада. Повреждает листья растений, которые затем постепенно буреют и засыхают.
Огневка - (вид не установлен) сем. Pyralidae. Поражает ладанник на протяжении всего ареала в Крыму и Западном Закавказье. Относится к числу наиболее опасных вредителей ладанника, у которого повреждает плоды и семена. Наибольший вред причиняют гусеницы 3-го и 4-го возраста. Количество поврежденных семян, особенно засушливой весной, достигает 95%.
Ряд вредителей используют ладанник в качестве промежуточного хозяина. К ним относятся:
- Дубовая палевая листовертка - Tortrix loeffingiana L. (сем. Tortricidae). Найдена 21 мая 1968 года в окрестностях Алушты. Использует листья ладанника для окукливания.
- Непарный шелкопряд - Porthetria dispar L. (сем. Оrgyidae). Найден 28 мая 1968 года в Голубом заливе (окрестности пос. Симеиз). Полностью повреждает листья ладанника. Ладанник крымский впервые приводится нами в качестве кормового растения для непарного шелкопряда.
- Сиреневый бражник - Sphinx ligustri L. (сем. Sphingidae). Найден 21 мая 1968 года в Рабочем уголке близ Алушты. Поедает листья ладанника.
- Настоящая мучнистая роса - Leveillula taurica Arnaud f. Cisti. Обнаружена только конициальная стадия на Ладаннике на мысе Мартьян летом 1967, 1968, 1969 годов. Повреждает в основном листья, кoторыe затем засыхают и опадают.
Кроме того, в конце лета и осенью 1968 года на мысе Мартьян и в районе Алупки нами были обнаружены растения ладанника, пораженные хлорозом.
УДК 638 93/91
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ У ЛАДАННИКА
КРЫМСКОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗ ВЕГЕТАЦИИ
А.В.ПАТУДИН
Выявление закономерностей накопления ароматических веществ в эфирномасличных растениях имеет большое значение для установления рациональных сроков сбора сырья (Федоров, 1965; Федоров и др., 1968). Однако, несмотря на многолетнее использование ладанника в качестве смолоносного сырья, остается невыясненной динамика накопления в нем ароматической смолы. В этой связи нами изучалась динамика накопления смолы у двух форм ладанника, произрастающего на южном берегу Крыма.
Ароматическая смола обнаруживается в побегах растения в течение года, но качество ее не одинаково. У слабоопушенной формы смолы в побегах содержится меньше всего в феврале, самом холодном месяце на южном берегу Крыма, когда растения находятся в состоянии вынужденного покоя или только начинают вегетацию. В марте и апреле, по мере появления новых листьев, количество смолы в побегах постепенно увеличивается, достигая максимальной величины в конце цветения (в начале - середине июня). В июле количество смолы резко уменьшается, что связано с опаданием листьев зимне-весенней генерации. С появлением новой генерации листьев в августе содержание ароматической смолы в побегах снова увеличивается до фазы осыпания семян (конец ноября). С ноября начинается вторичное уменьшение количества смолы.
У сильноопущенной формы динамика накопления смолы несколько иная. Наибольшее количество смолы обнаружено в фазе начала цветения (середина мая), затем наступает постепенное уменьшение ее в течение июня и июля. Наименьшее количество смолы наблюдается в июле, а последующее увеличение ее в августе, сентябре и октябре идет несколько медленнее, чем у слабоопущенной формы.
В нижеследующей таблице приведены данные о максимальном содержании ароматической смолы в облиственных побегах ладанника крымского из разных мест произрастания.
Место сбора образца |
Содержание смолы в % от абсолютно сухого веса сырья
|
1967 г.
|
1968 г. |
цветение |
осыпание семян |
цветение |
осыпание семян |
Слабоопущенная форма
|
Окр. с. Малсреченского
Окр. г. Алушты
Окр. с. Краснокаменки
Окр. с. Запрудного
Окр. с. Никиты
Мыс Мартьян
Окр. г. Ялты
|
6,72
4,28
3,67
3,40
4,10
4,49
3,75
|
6,71
4.17
3,43
3,37
4,10
3,84
3,37
|
6,43
3,98
3,34
3,32
3,85
4,39
3,43
|
6,42
3,82
3,21
2,92
3,74
3,91
3,30
|
Сильноопущенная форма
|
Окр. пос. Мисхора
Окр. г. Алупки
Окр. пос. Симеиза
Окр. бухты Кацивели
Окр. пос. Кастрополя
Окр. пос. Фороса
Мыс Сарыч
Окр. бухты Ласпи
|
1,96
2,15
1,94
2,11
2,42
2,05
1,84
2,68
|
1,80
2,11
1,79
1,78
2,32
2,09
1,79
2,64
|
1,80
1,89
1,92
2,05
2,18
1,94
1,85
2,45
|
1,67
1,84
1,87
1,81
2,01
1,89
1,80
2,40
|
Таким образом, у ладанника крымского существует два периода наибольшего содержания смолы в побегах: в июне (у слабоопущенной формы) и в мае (у сильноопущенной формы), а также осенью, в начале октября, в фазе осыпания семян. Однако содержание смолы в побегах в период цветения несколько выше, чем в период плодоношения.
УДК 654.7:587.34(574)
ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
ЗАРОСЛЕЙ ШИПОВНИКА В КАЗАХСТАНСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ
В.Г. КЛЯЗНИКА
По нашим предварительным расчетам биологический запас сухих плодов шиповника в СССР составляет 22-22,6 тыс. тонн, а промысловый запас - 10-15 тыс. тонн.
Отчетные данные основных заготовительных оpгaнизaций нашей страны свидетельствуют о том, что свыше 90% общего сбора плодов шиповника приходится на его природные заросли. Прогнозирование потребности в сырье шиповника, проведенное лабораторией экономических иссяедований ВИЛР, показало, что основной базой для заготовки плодов шиповника, по крайней мере на ближайшие 20-30 лет, будут служить его естественные заросли.
Наиболее крупные разведанные заросли шиповника сосредоточены на территории Казахстанского Прииртышья. Для сохранения и рационального использования природных зарослей шиповника в этом районе в ближайшее время необходимо провести следующие мероприятия:
- Организовать заказники: а) в пойме реки Иртыш на территории Качирского района Павлодарской области (на площади 2112 га), где запас сухих плодов составляет около 40-60 т; б) в пойме реки Иртыш на территории Лебяжинского района Павлодарской области (на площади 1531 га), с запасом сухих плодов около 35-55 т; в) в пойме реки Кендерлык Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (на площади 534 га), где запас сухих плодов шиповника равен 8-15 т, а запас сырых плодов облепихи достигает 10-20 тонн.
- Создать специализированное хозяйство по выращиванию шиповника, желательно садового направления. В частности, считаем целесообразным организовать такое хозяйство в пойме реки Курчум на площади 2101 га, где запас сухих плодов оценивается в 40-70 тонн. Кроме зарослей шиповника, здесь же имеются довольно крупные заросли боярышника (запас сухих плодов 30-50 тонн).
- Привлечь управления лесного хозяйства к охране промысловых зарослей шиповника и других лекарственных растений и к массовой заготовке их сырья.
- Организовать приемные пункты в Иртышском, Качирском и Лебяжинском районах Павлодарской области, а также в Курчумском и Зайсанском районах Восточно-Казахстанской области, обеспечив их передвижными сушилками и транспортом высокой проходимости.
- Проводить заготовку шиповника в Казахстанском Прииртышье специально организованными подвижными отрядами.
- Организовать широкую информацию населения о закупке плодов шиповника не только в сухом, но и в сыром виде.
Проведение этих мероприятий поможет не только сохранить и рационально использовать природные заросли шиповника в Казахстанском Приитышье, но и наиболее эффективно проводить заготовки сырья шиповника в относительно короткий период, длящийся всего около 2,5 месяца.
УДК 57.633.88
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ БОККОНИИ СЕРДЦЕВИДНОЙ
Н Л. ТАРАСОВА
Боккония сердцевидная - Bocconia (Macleaya) cordata Willd. - является перспективным источником сырья для производства препарата сангвинарин, действующего как антихолинэстеразное средство.
Изучение растения проводили в питомнике размножения ботанического сада ВИЛР (Московская область).
В результате проведенных опытов установлена перспективность вегетативного способа размножения бокконии отрезками корневищ (длиной 2 см) с развитыми почками возобновления. Рассада выращивается веснда в оранжерее, для чего маточные растения сохраняют зимой в парнике. Бокконию сердцевидную можно размножать посадкой отрезков корневищ (длиной до 12 см) непосредственно в грунт.
В результате трехлетних наблюдений выявлены оптимальные сроки посадки (25-28 апреля), при этом приживаемость растений достигает 80%; наибольший процент приживаемости (до 95%) отмечен у рассады, выращенной в закрытом грунте.
В условиях Московской области боккония начинает цвести на первом году (после пересадки); массовое цветение отмечается с 5- 15 августа на 2-3-м году жизни, причем для бокконии характерен очень низкий процент завязывания плодов.
К этому времени растения достигают 1,8-2,3 м высоты, 1,5-1,8м ширины куста и имеют в среднем 18-20 побегов. В первый же год после посадки корневищ растения имеют соответственно следующие показатели: 0,8-1,5 м, 0,6-1,0 м и 2-3 побега.
В результате химическсмго изучения (проведенного совместно с О.Е.Ласской) было установлено, что наиболее высокое содержание сульфатной фракции двух активных алкалоидов (сангвинарина и хелеритрина) отмечается в фазе массового цветения. С увеличением возраста растений содержание алкалоидов повышается с 0,6% у растений первого года жизни до 1,2% у растений второго года жизни и, наконец, до 1,64% у растений третьего года жизни. Причем наибольший процент алкалоидов отмечен в корнях (1,15-1,9%), в листьях их содержание достигает 0,5-1,6%, в стеблях - 0,1-0,35%, в соцветиях - 0,75-1,7%.
УДК 581.3:633,88
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РИТМА РАЗВИТИЯ ЛАПЧАТКИ
ПРЯМОСТОЯЧЕЙ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И В КУЛЬТУРЕ
В. Л. ТИХОНОВА
Лапчатка прямостоячая (калган, дубровка, узик) - Potentilla erecta (L) Raeusch, - многолетний травянистый поликарпик из семейства розоцветных, широко распространена в лесной и лесостепной зоне Европейской части СССР, на Кавказе и в Западной Сибири. В связи с введением лапчатки в культуру мы изучали ритм развития генеративных растений в различных экологических условиях в природе (в густом березняке у ст. Битца, в котором растения сильно затенены, и на опушке леса) и в питомнике ВИЛР. В этой связи проводили фенологические наблюдения, изучали развитие укороченных вегетативных побегов - генерации листьев, время образования и продолжительность их существования, побегообразование и ритм развития генеративного побега, ритм развития корневища и корневой системы.
Лапчатка прямостоячая представляет собой летне-зимне-зеленый гемикриптофит с моноподиальным возобновлением. Терминальная почка на протяжении всей жизни растения остается вегетативной, генеративные побеги образуются в пазухах листьев укороченных вегетативных побегов. Изучение ритма развития генеративных растений показало, что наступление фенофаз коррелируетая с накоплением определенной суммы эффективных температур: для роста побегов необходимо 20-23, для начала бутонизации - 170-175 и т.д. Эндогенного периода покоя у лапчатки нет.