АГРОТЕХНИКА ИСКУССТВЕННОЙ КАСТРАЦИИ И ГИБРИДИЗАЦИИ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ДАЙКОНA (RAPHANUS SATIVUS L.) В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
В данной научно-исследовательской работе освещены методология и практические результаты искусственной кастрации
и гибридизации, проведённых между местным сортом дайкона (японской редьки — Raphanus sativus L.) “Содик” и
интродуцированными гибридами “Корейский гибрид” и “Чонду”, выращенными в условиях Ботанического сада
Национального университета Узбекистана . В ходе исследования были сопоставлены эффективность гибридизации и
показатели завязываемости стручков (плодов) между генотипами. Результаты показали, что наибольшая завязываемость
семян (78,2%) наблюдалась при использовании местного сорта “Sodiq” в качестве материнского растения. Также было
установлено, что в комбинациях с участием “Корейского гибрида” показатель завязываемости стручков был значительно
ниже.
1. Huh S.M., Cho A., Yim B. et al. (2024). Characterization of agronomic traits and genomic diversity in a newly assembled radish
core collection. Crop Science, 64, 88–109. DOI: 10.1002/csc2.21135.
2. Arro J., Labate J.A. (2022). Genetic variation in a radish (Raphanus sativus L.) geodiversity collection. Genetic Resources and Crop
Evolution, 69, 163–171. DOI: 10.1007/s10722-021-01212-6.
3. Lee O.N., Park H.Y. (2017). Assessment of genetic diversity in cultivated radishes (Raphanus sativus) by agronomic traits and SSR
markers. Scientia Horticulturae, 223, 19–30. DOI: 10.1016/j.scienta.2017.05.025.
4. Xing X., Hu T., Wang Y. et al. (2024). Construction of SNP fingerprints and genetic diversity analysis of radish (Raphanus sativus
L.). Frontiers in Plant Science, 15, 1329890. DOI: 10.3389/fpls.2024.1329890.
5. Kim J., Manivannan A., Kim D.S. et al. (2019). Transcriptome sequencing assisted discovery and computational analysis of novel
SNPs associated with flowering in Raphanus sativus in-bred lines for marker-assisted backcross breeding. Horticulture Research,
6, 120. DOI: 10.1038/s41438-019-0200-0.
6. Wang Q., Zheng P., Zhang L. (2019). Identification and classification of S haplotypes in radish (Raphanus sativus). Plant Breeding,
138, 121–130. DOI: 10.1111/pbr.12664.
7. Cho G., Kim S. (2022). Integration of Korean S haplotypes controlling self-incompatibility into the unified nomenclature in radish
(Raphanus sativus L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 97, 58–65. DOI: 10.1080/14620316.2021.1942240.
8. Heo S.H., Kim S.Y., Mo S.Y., Park H.Y. (2024). Development of S Haplotype-Specific Markers to Identify Genotypes of Self-
Incompatibility in Radish (Raphanus sativus L.). Plants, 13, 725. DOI: 10.3390/plants13050725.
9. Development of a new S locus haplotyping system based on three tightly linked genes in the S locus controlling self-incompatibility
in radish (Raphanus sativus L.). (2019). Scientia Horticulturae, 243, 70–77. DOI: 10.1016/j.scienta.2018.08.017.
10. Khusanov N., Boboyev S., Razzakova S., Norkobilova S., Juliyev M., Turabayev A. Raphanus sativus L. and its determination of
planting dates based on seed germination in different ecological environments of Uzbekistan // E3S Web of Conferences. – 2024. –
Vol. 497. – Article 03029. – DOI: 10.1051/e3sconf/202449703029.
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




