Физиолого-биохимические особенности трансгенных лиственных древесных растений: от культуры in vitro до экосистемы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Лебедев Вадим Георгиевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 352
Оглавление диссертации доктор наук Лебедев Вадим Георгиевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Культура in vitro древесных растений
1.1.1 Особенности культуры in vitro древесных растений
1.1.2 Направления оптимизации клонального микроразмножения древесных растений
1.2 Направления генной инженерии для улучшения древесных растений
1.2.1 Ограничения традиционной селекции древесных растений
1.2.2 Устойчивость к гербицидам
1.2.3 Повышение продуктивности
1.2.4 Сокращение ювенильного периода
1.3 Стабильность экспрессии перенесенных генов
1.4 Оценка трансгенных древесных растений
1.4.1 Полевые испытания
1.4.2 Математическое моделирование
1.5 Биобезопасность трансгенных древесных растений
1.5.1 Немишенные организмы
1.5.1.1 Насекомые-опылители
1.5.1.2 Микрофлора почвы
1.5.2 Непредвиденные эффекты
1.5.2.1 Фенотип и фенология
1.5.2.2 Физиология и биохимия
1.5.2.3 Экология
1.6 Заключение к обзору литературы
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Растительный материал
2.1.1 Груша
2.1.2 Береза
2.1.3 Осина
2.1.4 Ясень
2.2 Условия выращивания растений
2.2.1 Культура in vitro
2.2.1.1 Мультипликация побегов ясеня in vitro
2.2.1.2 Укоренение побегов ясеня in vitro
2.2.1.3 Адаптация ясеня in vitro к нестерильным условиям
2.2.1.4 Влияние стратификации in vitro и in vivo на распускание почек ясеня
2.2.1.5 Производство посадочного материала осины и березы in vitro
2.2.1.6 Влияние фосфинотрицина на укоренение березы in vitro
2.2.1.7 Общие условия культуры in vitro
2.2.2 Тепличная культура
2.2.2.1 Оценка наследования гена uidA в потомстве груши
2.2.2.2 Оценка влияния трансгенных растений осины и березы на свойства почвы
2.2.2.3 Оценка разложения остатков трансгенных растений осины и березы
2.2.3 Контейнерная культура открытого грунта
2.2.3.1 Оценка устойчивости к гербицидам растений осины и березы
2.2.3.2. Оценка продуктивности растений березы и осины на различном азотном фоне
2.2.4 Полевые испытания
2.3 Молекулярно-генетические методы
2.4 Цитологические методы
2.5 Биохимические методы
2.5.1 Анализ состава древесины
2.5.2 Анализ состава лигнина
2.5.3 Анализ состава полисахаридов ксилемы
2.5.4 Анализ состава плодов груши
2.6 Физиологические методы
2.6.1 Оценка устойчивости к гербицидам
2.6.2 Оценка модификации метаболизма азота
2.7 Анализ метаболома
2.7.1 Пробоподготовка
2.7.2 Газовая хромато-масс-спектроскопия
2.7.3 Высокоэффективная жидкостная хромато-масс-спектроскопия
2.8 Методы цифрового фенотипирования
2.9 Методы размножения растений
2.10 Методы анализа почвы
2.10.1 Физические и химические свойства почвы
2.10.2 Активность почвенных ферментов
2.10.3 Микробная биомасса
2.11 Методы оценки действия пыльцы на насекомых-опылителей
2.12 Методы анализа разложения растительных остатков
2.12.1. Анализ эмиссии СО2
2.12.2 Анализ потери массы
2.13 Методы математического моделирования
2.14 Метеоданные
2.15 Методы статистического анализа
ГЛАВА 3. КОНТЕЙНЕРНАЯ КУЛЬТУРА ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ БЕРЕЗЫ И ОСИНЫ
3.1 Устойчивость к гербициду у растений осины и березы с генами bar и GS1
3.1.1 Влияние обработки гербицидом на рост трансгенных растений осины и березы
3.1.2 Влияние обработки гербицидом на водный статус и листовые пигменты трансгенных растений осины и березы
3.1.3 Влияние обработки гербицидом на содержание аммонийного азота в трансгенных растениях осины и березы
3.2. Оценка трансгенных растений осины и березы с геном глутаминсинтетазы GS1
3.2.1 Скорость роста трансгенных растений осины и березы
3.2.2 Морфология листьев трансгенных растений осины и березы
3.2.3 Содержание листовых пигментов у трансгенных растений осины и березы
3.2.4 Содержание углерода и азота в тканях трансгенных растений осины и березы
3.2.5 Содержание аминокислот и регуляторов роста в трансгенных растениях березы
3.2.6 Анализ метаболома трансгенных растений березы
3.2.7 Эффективность использования азота трансгенными растениями березы
3.2.8 Состав древесины трансгенных растений осины
3.3 Биобезопасность трансгенных растений осины и березы в контейнерной культуре
3.3.1 Влияние трансгенных растений на физико-химические свойства почвы
3.3.2 Влияние трансгенных растений на активность почвенных ферментов
3.3.3 Влияние трансгенных растений на микробную биомассу почвы
3.3.4 Видоспецифичность влияния трансгенных древесных растений на почву
3.4 Непредвиденные эффекты трансгенных растений осины и березы в контейнерной культуре
3.4.1 Изменение габитуса у трансгенных растений березы с геном GS1
3.4.2 Привлекательность для грызунов у трансгенных растений березы с геном GS1
3.4.3 Ускоренное цветение у трансгенных растений березы с геном GS1
3.4.4 Снижение зимостойкости у трансгенных растений березы с геном GS1 и растений осины с геном bar
Заключение к Главе
ГЛАВА 4. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСГЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ
4.1 Стабильность и интрон-зависимое усиление экспрессии гена uidA в растениях груши
4.1.1 Экспрессия гена uidA в листьях груши
4.1.2 Экспрессия гена uidA в различных тканях плодов груши
4.1.3 Экспрессия гена uidA в вегетативном потомстве деревьев груши
4.1.4 Экспрессия гена uidA в генеративном потомстве деревьев груши
4.1.5 Транспорт белка GUS через прививку в растениях груши
4.2 Устойчивость к гербициду у трансгенных растений груши с геном bar
4.2.1 Стабильность устойчивости к гербициду у деревьев груши
4.2.2 Устойчивость к гербициду у вегетативного потомства деревьев груши
4.3 Биобезопасность трансгенных деревьев груши
4.3.1 Влияние пыльцы трансгенных деревьев груши на пчел
4.3.2 Влияние трансгенных деревьев груши на микрофлору почвы
4.4 Непредвиденные эффекты трансгенных деревьев груши в полевых условиях
4.4.1 Оценка фенотипа и фенологии трансгенных деревьев груши
4.4.2 Биометрический анализ листьев груши с помощью цифрового фенотипирования
4.4.3 Биометрический анализ плодов груши с помощью цифрового фенотипирования
4.4.4 Биометрический анализ семян груши
4.4.5 Биохимический состав плодов трансгенных деревьев груши
4.4.6 Наследование перенесенных генов в потомстве трансгенных деревьев груши
4.4.7 Укоренение черенков с трансгенных деревьев груши
Заключение к Главе
ГЛАВА 5. ТРАНСГЕННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
5.1 Запасы почвенного органического углерода в трансгенном саду
5.2 Разложение растительных остатков древесных растений
5.2.1 Эмиссия СО2 при модификации метаболизма азота
5.2.2 Потеря массы при модификации метаболизма азота
5.2.3 Потеря массы при модификации состава древесины
5.3 Моделирование баланса углерода и азота на лесных плантациях
5.3.1 Описание математической модели и исходные данные
5.3.2 Расчет запасов биомассы на трансгенных лесных плантациях березы и осины
5.3.3 Расчет запасов углерода в почвах трансгенных лесных плантаций березы и осины
5.3.4 Расчет запасов азота в почвах трансгенных лесных плантаций березы и осины
5.3.5 Комплексная прогнозная оценка продуктивности лесных плантаций
Заключение к Главе
ГЛАВА 6. КУЛЬТУРА IN VITRO ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
6.1 Клональное микроразмножение ясеня обыкновенного
6.1.1 Влияние различных факторов на мультипликацию ясеня in vitro
6.1.2 Влияние различных факторов на укоренение ясеня in vitro
6.1.3 Влияние различных факторов на акклиматизацию растений ясеня in vitro
6.2 Изменение плоидности при генетической трансформации груши
6.3 Растения ясеня обыкновенного in vitro и in vivo в качестве модели для изучения выхода почек из покоя
6.4 Массовое производство посадочного материала березы и осины через культуру in vitro281 Заключение к Главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Лесоводственно-биологические основы выращивания in vitro саженцев березы пушистой в условиях стимулирующего воздействия наночастиц оксида меди2024 год, кандидат наук Евтушенко Надежда Александровна
Использование методов биотехнологии для получения здорового посадочного материала осины (Populus Tremula L.) в условиях Республики Татарстан2011 год, кандидат сельскохозяйственных наук Петрова, Гузель Анисовна
Система совершенствования сортимента садовых растений методом генной инженерии2011 год, доктор биологических наук Долгов, Сергей Владимирович
Клональное микроразмножение и депонирование перспективных форм груши2012 год, кандидат сельскохозяйственных наук Ташматова, Лариса Владимировна
Изучение регенерационной и трансформационной компетентности сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) и создание трансгенных растений, устойчивых к гербициду Баста2007 год, кандидат биологических наук Мишуткина, Яна Владимировна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Физиолого-биохимические особенности трансгенных лиственных древесных растений: от культуры in vitro до экосистемы»
Актуальность темы.
Экологическое и экономическое значение древесных растений сложно переоценить. Они играют важнейшую роль в биосфере: формируют облик целых экосистем на огромных территориях, преобладают в наземной биомассе, участвуют в секвестрации углерода и круговороте воды. Лесные породы деревьев обеспечивают человечество строительными материалами, сырьем для различных отраслей промышленности, биотопливом, а плодовые культуры - фруктами с привлекательными органолептическими свойствами и высокой пищевой ценностью. Природные и искусственные древесные насаждения (парки, сады) также выполняют рекреационные и эстетические функции. Рост населения Земли и глобальное изменение климата усиливают потребность в новых сортах древесных растений с повышенной продуктивностью, улучшенными питательными свойствами, повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессам, и способах их быстрого размножения без потери ценных качеств. К сожалению, классическая селекция древесных растений очень длительна, а традиционные способы получения посадочного материала малоэффективны. Методы генетической трансформации и культуры ткани являются эффективным средством улучшения древесных растений и их размножения за короткий период времени. Однако, применение этих методов ограничено тем, что из-за объективных причин, связанных с биологическими особенностями древесных растений, такими как большие физические размеры, высокая продолжительность жизни, длительный ювенильный период, высокая степень гетерозиготности (Pena and Séguin, 2001; Groover, 2005), различные аспекты их биологии изучены хуже по сравнению с травянистыми видами.
Впервые о получении трансгенного дерева сообщалось почти 40 лет назад (Filatti et al., 1987) и сам процесс генетической трансформации древесных видов уже считается рутинной процедурой. Дальнейшее изучение трансгенных деревьев в большинстве случаев ограничивается оценкой признака, кодируемого перенесенным геном, в условиях теплицы. Этого явно недостаточно для многолетних древесных растений, которые в природе ежегодно подвергаются смене периодов покоя и роста, что может влиять на экспрессию генов (Strauss et al., 2016; Donev et al., 2023). Количество полевых испытаний трансгенных деревьев составляет только единицы процентов по сравнению с однолетними культурами (APHIS, 2024; EC, 2024), и в большинстве случаев их продолжительность не превышает нескольких лет. С учетом того, что эксплуатация лесных и плодовых насаждений может продолжаться несколько десятилетий, это не позволяет в полной мере оценить стабильность экспрессии перенесенных генов. Сочетание нескольких признаков в одном трансгенном генотипе (пирамидинг генов) широко применяется
на однолетних культурах (ISAAA, 2019), но почти не используется на деревьях. Практически нет работ по применению методов феномики (высокопроизводительного фенотипирования) на трансгенных деревьях. К настоящему времени разрешение на выращивание получили более 400 трансгенных генотипов, среди которых на долю деревьев (папайя, тополь, слива, яблоня, эвкалипт) приходится только 14 (ISAAA GMAD, 2024). Вопросы биобезопасности и вероятности проявления непредвиденных эффектов на трансгенных деревьях в научной литературе слабо освещены.
Полевые испытания являются важным этапом изучения трансгенных растений, но в случае с многолетними древесными видами они неспособны обеспечить экспериментальную оценку экологических рисков в больших временных и пространственных масштабах. Потенциальное влияние трансгенных экосистем на глобальные процессы, например, круговорот биофильных элементов, с учетом еще и различных сценариев глобального изменения климата, можно оценить только с помощью математического моделирования. Данный метод использовали для изучения утечки генов из трансгенных деревьев в близкородственные виды (Kuparinen and Schurr, 2007; DiFazio et al., 2012), но не для оценки влияния на экосистемные процессы.
Специфической для древесных растений проблемой является впадение в покой после пересадки из условий in vitro (George and Davies, 2008). Исследования по стимулированию роста пониженными температурами проводились с плодовыми культурами, но не с лесными породами. Массовое размножение ценных генотипов растений через культуру in vitro давно используется в плантационном лесоводстве, но технологии разработаны, главным образом, для теплолюбивых видов - эвкалипта (Watt et al., 2003), тика (De Gyves et al., 2007), акации (Monteuuis et al., 2013). Значительно меньше внимания уделяется деревьям умеренного климата - породам с ценной древесиной (например, ясень) или перспективным плантационным видам (например, береза). В современном лесном питомниководстве растет доля посадочного материала с закрытой корневой системой, но в России она значительно ниже, чем в других странах с развитым лесным хозяйством. Новым многообещающим методом является использование посадочных контейнеров малого объема (Kostopoulou et al., 2011), что обеспечивает высокую плотность размещения растений и сокращает период выращивания, но в России подобные работы не проводились. Данные технологии могут быть использованы для размножения трансгенных генотипов древесных растений.
Степень разработанности темы исследования.
К настоящему времени известны сотни работ по генетической трансформации древесных растений, но большинство из них проводились с видами и гибридами тополя (Chang et al., 2018). Количество исследований с березой незначительно, и они были выполнены, в основном,
с дальневосточным видом Betula platyphylla (Li et al., 2016; Tan et al., 2020; Zhang et al., 2022). Улучшение эффективности использования азота является перспективным направлением повышения продуктивности растений (Good et al., 2004), но последствия вмешательства в метаболизм этого элемента для физиологии и биохимии древесных растений изучены недостаточно. Перспективное направление повышения продуктивности с помощью гена глутаминсинтетазы (ГС) - центрального фермента метаболизма азота, на деревьях было реализовано только группой испанских исследователей (Cánovas et al., 2018). Влияние таких растений на физико-химические и биологические свойства почвы не изучалось.
Среди плодовых культур умеренного климата груша является второй по значимости после яблони, но с нею в мире было проведено менее 10 полевых испытаний (для яблони - около 200) (APHIS, 2024; EC, 2024) и о плодоношении трансгенных деревьев и, соответственно, изучении плодов, ранее не сообщалось. Остаются также открытыми вопросы о влиянии интрона на экспрессию генов в древесных растениях. Явление усиления экспрессии генов с помощью интронов на растениях известно давно (Callis et al., 1987) и используется в качестве инструмента в генной инженерии, но на деревьях подробно еще не изучалось. Практически отсутствуют сведения о влиянии пыльцы трансгенных плодовых деревьев на насекомых-опылителей и их выращивании - на почвенные микроорганизмы.
Последствия долговременного выращивания трансгенных древесных растений на экосистемные процессы, в частности, круговорот биофильных элементов, могут быть оценены только с помощью математического моделирования, но в научной литературе отсутствует информация о таких исследованиях.
Работы по клональному микроразмножению элитных генотипов древесных видов с целью производства посадочного материала для лесных плантаций и лесовосстановления ведутся около 50 лет (Gupta et al., 1991). К настоящему времени разработаны технологии для ряда быстрорастущих плантационных видов, в основном, теплолюбивых, но недостаточно внимания уделяется породам умеренного климата с ценной древесиной. Исследования с ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior) проводились, в основном, с материалом семенного происхождения (Hammatt and Ridout, 1992; Mitras et al., 2009), который не обеспечивает передачу ценных признаков потомству. Виды березы являются перспективными для плантационного выращивания в умеренном климате (Крылов и др., 2015), но работы по культуре in vitro проводятся почти исключительно в Финляндии и с видом Betula pendula (Aronen and Ryynänen, 2014).
Цель работы состояла в изучении особенностей физиологических и биохимических процессов в трансгенных лиственных древесных растениях в различных условиях культивирования (in vitro, контейнерная культура защищенного и открытого грунта, поле), их
взаимодействия с другими организмами, в моделировании трансгенной лесной экосистемы, а также в разработке эффективных технологий массового производства ценных генотипов древесных растений на основе клонального микроразмножения.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1. Сравнить эффективность двух стратегий устойчивости к гербицидам на основе фосфинотрицина (ФФТ) - детоксикации действующего вещества (ген bar) и увеличения содержания фермента-мишени (ген GS1), у трансгенных растений березы и осины, и определить роль накопления аммония в гибели растений.
2. Оценить влияние встраивания в геном растений березы и осины гена цитозольной формы глутаминсинтетазы хвойных GS1 на морфологические характеристики, химические (содержание углерода и азота) и биохимические (содержание листовых пигментов, аминокислот, регуляторов роста) параметры, состав древесины и ее компонентов (лигнин, полисахариды), метаболом и эффективность использования азота.
3. Оценить влияние длительного выращивания трансгенных растений березы и осины c геном GS1 на почвенные процессы путем анализа физико-химических свойств почвы, изменения активности почвенных ферментов и микробной биомассы.
4. Определить уровень экспрессии репортерного гена uidA в вегетативных и генеративных органах трансгенных генотипов груши, включая полученные повторной генетической трансформацией, в течение долгосрочных полевых испытаний, а также в их вегетативном и генеративном потомстве, и оценить влияние на экспрессию наличия интрона в генетической конструкции.
5. Оценить биобезопасность пыльцы трансгенных деревьев груши для насекомых-опылителей на примере пчелы медоносной и их длительного выращивания в полевых условиях для почвенных микроорганизмов.
6. Выявить возможные непредвиденные эффекты встраивания репортерного гена uidA и гена устойчивости к гербициду bar в геном растений груши, а также повторной генетической трансформации, путем анализа фенотипа, биометрических показателей, биохимического состава плодов, наследования перенесенных генов и способности к адвентивному ризогенезу у деревьев в ходе долгосрочных полевых испытаний.
7. Оценить влияние выращивания трансгенных деревьев груши на баланс почвенного органического углерода в экосистеме плодового сада.
8. Измерить скорость разложения различных органов трансгенных растений березы и осины с модифицированным метаболизмом азота и составом древесины методами определения эмиссии СО2 и убыли массы в микрокосме с различными условиями влажности.
9. Рассчитать баланс углерода и азота в экосистеме лесной плантации с трансгенными деревьями березы и осины в различных почвенно-климатических условиях методом математического моделирования.
10. Определить влияние различных факторов культивирования на рост и развитие растений ясеня обыкновенного на стадиях мультипликации и укоренения in vitro, и адаптации к нестерильным условиям.
11 . Определить потребность в накоплении суммы низких и высоких температур для выхода почек из покоя у ясеня обыкновенного на растениях in vitro и in vivo.
12. Разработать технологию массового производства посадочного материала различных генотипов березы и осины в малообъемных контейнерах на основе растений, полученных путем клонального микроразмножения.
Научная новизна заключается в разработке концепции методологической оценки особенностей трансгенных лиственных древесных растений на уровнях от культуры in vitro до экосистемы.
Впервые проведено сравнение на одном виде трансгенных растений двух стратегий устойчивости к гербициду - его детоксикации и увеличения содержания фермента-мишени.
Впервые изучено влияние трансгенных растений с модифицированным метаболизмом элементов питания на почвенные процессы.
Впервые проанализировано влияние интрона в генетической конструкции на уровень экспрессии в трансгенном древесном растении.
Впервые оценено влияние пыльцы трансгенных древесных растений на насекомых-опылителей.
Впервые оценено влияние трансгенных плодовых деревьев на баланс почвенного органического углерода.
Впервые оценено влияние трансгенной лесной экосистемы на круговорот биофильных элементов методом математического моделирования.
Впервые определена потребность в пониженных температурах для предотвращения впадения в покой после высадки растений in vitro в условия in vivo у лесных древесных растений.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Подтверждена вероятность изменения уровня плоидности у трансгенных растений груши после проведения генетической трансформации. Установлена потребность в низких температурах, необходимая растениям ясеня обыкновенного для выхода из покоя и определена зависимость накопления тепла, необходимого для распускания почек, с длительностью охлаждения. Показано, что накопление аммония не является основной причиной гибели
растений березы и осины после обработки гербицидами на основе фосфинотрицина. Показано, что перенос в растения березы гена GS1, кодирующего цитозольную форму глутаминсинтетазы хвойных, повышает эффективность использования азота в условиях его недостатка в почве. Показано, что у трансгенных растений березы и осины с геном GS1 усиливается поглощение калия из почвы, а у трансгенных растений березы - ослабляется поглощение азота. Установлено, что наличие интрона в рекомбинантном гене усиливает его экспрессию в вегетативных и генеративных тканях деревьев груши в полевых условиях. Подтверждено, что перенесенные гены в трансгенных растениях груши наследуются в потомстве по законам Менделя. Установлено, что репортерный белок GUS не транспортируется в растениях груши через прививку в прямом или обратном направлении.
Разработанные технологии клонального микроразмножения ясеня обыкновенного и получения посадочного материала березы и осины с использованием растений in vitro и посадочных контейнеров малого объема могут быть использованы в лесоводстве для массового размножения ценных генотипов древесных пород. Отобранные трансгенные генотипы березы и осины с устойчивостью к гербицидам, повышенной продуктивностью и ускоренным цветением могут быть использованы непосредственно для выращивания и в селекционных программах в качестве донора ценных признаков.
Методология и методы исследования.
Диссертационная работы выполнена с использованием методов культивирования растений in vitro и широкого спектра молекулярно-генетических, физиологических и биохимических методов. Инструментальные методы анализа включали световую микроскопию, спектрофотометрию, спектрофлуориметрию, ЯМР-спектроскопию, ГХ- и ВЭЖХ-масс-спектрометрию. Кроме них, использовали методы цифрового фенотипирования, методы анализа разложения растительных остатков путем определения эмиссии СО2 и убыли массы, а также методы математического моделирования.
Положения, выносимые на защиту.
1. Стратегия устойчивости к гербицидам на основе фосфинотрицина путем детоксикации действующего вещества обладает значительно более высокой эффективностью по сравнению со стратегией увеличения содержания фермента-мишени (глутаминсинтатазы) на трансгенных растениях березы и осины.
2. Культивирование трансгенных растений березы и осины с геном сосны GS1, кодирующим цитозольную форму глутаминсинтетазы - центрального фермента метаболизма азота, не оказывает существенного влияния на активность почвенных ферментов, но снижает содержание калия в почве.
3. Наличие интрона в репортерном гене uidA обеспечивает стабильное усиление его экспрессии в вегетативных тканях и в плодах трансгенных деревьев груши в полевых условиях.
4. Длительное выращивание в полевых условиях трансгенных деревьев груши с репортерным геном и геном устойчивости к гербициду, включая генотипы, полученные путем повторной генетической трансформации, не изменяет запасы почвенного органического углерода.
5. Математическое моделирование круговорота углерода и азота в трансгенной лесной экосистеме демонстрирует отсутствие необратимых изменений в лесных почвах при выращивании трансгенных растений березы и осины с повышенной продуктивностью в различных почвенно-климатических условиях.
6. Обработка низкими положительными температурами растений ясеня обыкновенного in vitro предотвращает их остановку в росте после переноса в нестерильные условия, а растений ясеня in vivo - сокращает потребность в тепле для распускания почек.
Соответствие паспорту научной специальности.
Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специальности 1.5.21 Физиология и биохимия растений (биологические науки): п. 1. Фотосинтез и дыхание растений; п. 2. Геном растений, регуляция экспрессии генома; п. 4. Минеральное питание; п. 5. Экологическая физиология растений; п. 7. Вторичный метаболизм растений; п. 8. Культура изолированных клеток, тканей и органов растений; п. 9. Генная инженерия растений, физиология трансгенных растений; п. 10. Взаимодействие растений с другими организмами; п. 12. Физиологические основы интенсификации растениеводства.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность полученных результатов определяется использованием современных экспериментальных методов исследования и статистической обработкой данных. Основные результаты диссертации были представлены на X Pear Symposium (Пенише, Португалия, 2007), 1st Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone (Пругонице, Чехия, 2008), 14th European Congress on Biotechnology (Барселона, Испания, 2009), XXXIX и XLIII ESNA Annual Meetings (Брно, Чехия, 2009; Больцано, Италия, 2014), V-VIII Московских международных конгрессах «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, 2009, 2011, 2013, 2015), 11th Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms (Буэнос-Айрес, Аргентина, 2010), 4th European Conference of Apidology (Анкара, Турция, 2010), IUFRO Tree Biotechnology Conferences (Арайал д'Ажуда, Бразилия, 2011; Флоренция, Италия, 2015; Харбин, Китай, 2022), 18th и 20th Plant Biology Europe Congresses (Фрайбург, Германия, 2012; Прага, Чехия, 2016), IV-VI Всероссийских симпозиумах «Физиология трансгенного растения и фундаментальные основы биобезопасности» (Москва, 2012, 2014, 2016), VIII и IX
Международных симпозиумах «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2012, 2015), 2-й Международной конференции «Генетика, геномика и биотехнология растений» (Иркутск, 2012), X и XI Международных конференциях «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» (Казань, 2013; Минск, 2018), 3-й и 4-й Национальных конференциях «Математическое моделирование в экологии» (Пущино, 2013, 2015), Годичных собраниях Общества физиологов растений России (Москва, 2013; Судак, 2017; Иркутск, 2018; Москва, 2021; Нижний Новгород, 2022), VIII Съезде Общества физиологов растений России (Петрозаводск, 2015), 5-й Международной конференции «Сохранение лесных генетических ресурсов» (Гомель, 2017).
Публикации.
По теме диссертации опубликовано (лично и в соавторстве) 26 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, включая 17 статей в журналах из баз Web of Science и Scopus, одна глава в коллективной монографии, и получено восемь патентов и одно свидетельство на программу для ЭВМ.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, четырех глав экспериментальной части, заключения, выводов и списка литературы. Диссертация изложена на 352 страницах машинописного текста, содержит 95 таблиц и 104 рисунка. Список литературы включает 652 источника, в том числе 602 - на иностранных языках.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1.1 Культура in vitro древесных растений 1.1.1 Особенности культуры in vitro древесных растений
Культура растений in vitro может использоваться для самых различных целей -сохранения редких и исчезающих видов (хранение in vitro и криосохранение), применения в программах селекции (получение гаплоидов, отбор на устойчивость in vitro), генетической трансформации (регенерация трансформантов in vitro), изучения физиологии и биохимии растений, но основная задача - это массовое производство генетически однородных и свободных от патогенов растений за короткое время и на ограниченной площади. Применительно к древесным это означает быстрое и внесезонное получение вегетативно размноженного посадочного материала элитных генотипов лесных пород или ценных сортов плодовых культур, в т.ч. свободных от вирусов, для закладки питомников, плантаций и садов.
Размножение лесных деревьев in vitro является привлекательной альтернативой традиционным методам вегетативного размножения (Шестибратов и др., 2008). Продуктивность лесных насаждений, в первую очередь, лесных плантаций, можно значительно увеличить путем выращивания вместо сеянцев клонового потомства ценных генотипов. Массовое производство такого генетически однородного посадочного материала можно обеспечить только путем клонального микроразмножения. Например, одна почка со зрелого дерева эвкалипта может дать до 100 тысяч растений in vitro в год (Gupta et al., 1981). Кроме того, некоторые виды или генотипы в значимых масштабах можно размножить только через культуру ткани.
Клональное микроразмножение растений in vitro можно проводить двумя способами -через органогенез побегов или соматический эмбриогенез. В первом варианте побеги образуются на экспланте непосредственно или через стадию каллуса путем активации существующих меристем, после чего их укореняют. Во втором варианте соматические эмбрионы, формирующиеся из эмбриогенного каллуса, прорастают затем в обычные растения. Первый способ характеризуется высокой долей ручного труда, тогда как в соматическом эмбриогенезе некоторые этапы можно автоматизировать, снизив тем самым себестоимость растений (Honda et al., 2001). Несмотря на эти преимущества, лиственные породы деревьев в основном размножают через побеговую культуру in vitro (Merkle and Nairn, 2005).
В отличие от травянистых культур, древесные растения являются гораздо более сложными объектами для культивирования in vitro (особенно хвойные). Древесные виды
содержат много полифенолов, которые окисляются при повреждении тканей, что вызывает ингибирование ферментов и проводит к гибели эксплантов (Confalonieri et al., 2003). Многолетние древесные виды в культуре ткани часто растут заметно медленнее, чем однолетние (McCown, 2000). Кроме того, многие виды имеют низкую генетическую или физиологическую способность к адвентивному укоренению (Pijut et al., 2007). Наконец, экспланты с взрослых деревьев обладают низким органогенным потенциалом и большинство видов удается размножить вегетативно только на ювенильной стадии (Giri et al., 2004). Между тем, именно взрослые деревья представляют наибольший интерес для размножения, так как только в зрелом возрасте можно оценить их продуктивность, свойства древесины и устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам.
К настоящему времени уже успешно микроразмножено более тысячи видов растений, включая десятки древесных видов, но большинство протоколов было разработано для проведения исследований. Переход от ограниченных объемов клонального микроразмножения с исследовательскими целями к массовому коммерческому производству является не только количественным, но и качественным (Лебедев и др., 2011). Общими проблемами для культуры in vitro, независимо от объемов, являются такие факторы, как сомаклональная изменчивость, низкая укореняемость, физиологические и морфологические нарушения (например, витрификация), потери при контаминации и акклиматизации. Это не критично при размножении в исследовательских масштабах, но при массовом размножении они приобретают другое значение и также появляются новые, такие как снижение себестоимости, качество растительного материала, длительное хранение, квалификация персонала.
1.1.2 Направления оптимизации клонального микроразмножения древесных растений
Широкому распространению технологии клонального микроразмножения препятствует высокая стоимость получаемых растений. Это вызвано высокими затратами ручного труда, на который приходится около 60% всех расходов, а также длительным периодом для каждого этапа культуры, низким коэффициентом мультипликации, потерями от контаминации и физиологических или морфологических нарушений, высокой долей погибших при акклиматизации растений (Kozai, 1991). Большинство этих факторов прямо или косвенно связаны с гетеротрофным или фотомиксотрофным характером традиционной культуры ткани, где сахар является основным или единственным источником углерода и энергии для растений, которые в условиях in vitro обладают низкой способностью к фотосинтезу (Kozai and Kubota, 2001). Эксперименты показали, что растения в культуре in vitro можно перевести на фотоавтотрофный способ питания, исключив из среды сахар, повысив содержание СО2 и
интенсивность освещения. Эти манипуляции приводят к улучшению роста и развития растений, уменьшению физиологических и морфологических нарушений, снижению потерь из-за контаминации, улучшению процессов укоренения и акклиматизации (Kozai, 1991). Что касается высоких затрат ручного труда, то известно, что около половины этих затрат приходится на стадию укоренения in vitro (Leva, 2011). Таким образом, повышение частоты укоренения позволит снизить себестоимость, сократить время производства посадочного материала и повысить его качество.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Плантационное лесоразведение быстрорастущих пород в лесостепи с использованием биотехнологии in vitro2012 год, кандидат сельскохозяйственных наук Сиволапов, Владимир Алексеевич
Оценка перспективных для селекции гибридов тополя и репродукция in vitro c применением наночастиц серебра и оксида меди2024 год, кандидат наук Гродецкая Татьяна Александровна
Индукция морфогенеза в культуре соматических тканей сливы домашней: Prunus domestica L.2002 год, кандидат биологических наук Муратова, Светлана Александровна
Оптимизация процесса ризогенеза подвоев и сортов яблони и груши in vitro2008 год, кандидат сельскохозяйственных наук Пронина, Ирина Николаевна
Биотехнологические методы в системе производства оздоровленного посадочного материала и селекции плодовых и ягодных растений1998 год, доктор сельскохозяйственных наук Высоцкий, Валерий Александрович
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Лебедев Вадим Георгиевич, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранов, В.И. Биологическая активность окисленных фенольных соединений и их роль в разрушении индолил-3-уксусной кислоты // Физиология растений. - 1979. -Т. 26. - В. 7.
- С. 688-695.
2. Бубнов, А.А. Система гербицидов при выращивании однолетних сеянцев ели и сосны в питомниках открытого грунта // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2014. - № 3. - С. 36-42.
3. Бурцев, Д.С. Развитие исследований в области совершенствования технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте лесного хозяйства // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2014. - № 2. - С. 27-31.
4. Быховец, С.С. Простой статистический имитатор климата почвы с месячным шагом / С.С. Быховец, А С. Комаров // Почвоведение. - 2002. - № 4. - С. 443-452.
5. ВНИИГМИ-МЦД. ВНИИ гидрометеорологической информации - Мировой центр данных Росгидромета (www.meteo.ru).
6. Вячеславова, А.О. Серия модульных векторов для стабильной и транзиентной экспрессии гетерологичных генов в растениях / А.О. Вячеславова, О.Н. Мустафаев, А.А. Тюрин, Х.Р. Шимшилашвили, И.Н. Бердичевец, Д.М. Шаяхметова, М.А. Голденков, B.C. Фадеев, Ю.В. Шелудько, И.В. Голденкова-Павлова. // Генетика. - 2012. - Т. 48. - № 9. - С. 1046-1056.
7. Гидрометцентр. Холодный октябрь 2014 года, 03.11.2014. http://meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10052-03112014-20148. Граскова, И.А. Повышение устойчивости растений картофеля при обработке
хвойными экстрактами / И.А. Граскова, Е.В. Кузнецова, М.А. Живетьев, В.М. Чекуров, В.К. Войников // Агро XXI. - 2011. - № 7-9. - С. 27-29.
9. Деменко, В.И. Адаптация растений, полученных in vitro, к нестерильным условиям / В.И. Деменко, В.Г. Лебедев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2011.
- № 1. - C.60-70.
10. Деменко, В.И. Укоренение - ключевой этап размножения растений in vitro / В.И. Деменко, К.А. Шестибратов, В.Г. Лебедев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2010. - № 1. - C.73-85.
11. Замолодчиков, Д. Леса России и изменение климата: сможем ли мы сохранить наши леса перед новой угрозой? / Д. Замолодчиков, Н. Шматков // Устойчивое лесопользование. -2011. - №. 4. - С. 12-14.
12. Захаренко, В. А. Гербициды / В. А. Захаренко. - М.: Агропромиздат, 1990. - 240 с.
13. Захаренко, В.А. Экономический аспект применения пестицидов в современном земледелии России / В.А. Захаренко, А.В. Захаренко // Российский химический журнал. - 2005. - Т. XLIX. - № 3- С. 55-63.
14. Картушин, А.Н. Влияние иммуностимулятора циркон на укоренение зеленых черенков подвоев плодовых, ягодных и декоративных культур / А.Н. Картушин, В.В. Хроменко // Плодоводство и ягодоводство России. - 2003. - Т.10. - С.157-162.
15. Комаров, А.С. Моделирование динамики органического вещества и элементов почвенного питания в минеральной почве и лесной подстилке / А.С. Комаров, Ю.С. Хораськина, С.С. Быховец, М.Г. Безрукова, О.Г. Чертов // Математическая биология и биоинформатика. - 2012. - Т. 7. - № 1. - С. 162-176.
16. Крылов, В. Промышленные лесосырьевые плантации как новый лесной бизнес / В. Крылов, О. Ковалева, А. Смирнов // ЛесПромИнформ. - 2015. - № 3. - С. 44-46.
17. Кудеяров, В.Н. Моделирование динамики органического вещества в лесных экосистемах / под ред. В.Н. Кудеярова - М.: Наука, 2007. - 380 с.
18. Кудряшова, О.А. Эффекты 24-эпибрассинолида при микроразмножении in vitro голубики высокой / О.А. Кудряшова, А.А. Волотович, Т.И. Василевская, Н.П. Варавина, Ж.А. Рупасова, В.А. Хрипач // Физиология растений. - 2012. - Т. 59. - № 4. - С. 632-640.
19. Кузнецов, Вл.В. Физиология растений: учебник для вузов / Вл.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. - М.: Высшая школа, 2006. - 742 с.
20. Кулуев, Б.Р. Роль генов экспансинов PtrEXPA3 и PnEXPA3 в регуляции роста листьев тополя / Б.Р. Кулуев, А.В. Князев, Е.В. Михайлова, А.В. Чемерис // Генетика. - 2017. -Т. 53. - №. 6. - С. 663-674.
21. Лебедев В.Г. Оптимизация этапов клонального микроразмножения при массовом производстве растений / В.Г. Лебедев, А.Б. Азарова, А.А. Алпатова, М.А. Салмова, К.А. Шестибратов // Сборник научных трудов «Плодоводство и ягодоводство России». - Москва: Изд-во ВСТИСП, 2011. - Т.XXVI. - С. 307-314.
22. Лебедев В.Г. Эффективная технология массового получения посадочного материала различных видов березы на основе культуры in vitro / В.Г. Лебедев, А.Б. Азарова, М.С. Аркаев, С.А. Невский, К.А. Шестибратов // Биотехнология. - 2017. - Т. 33. - № 2. - С.76-88.
23. Лебедев В.Г. Эффективный способ получения посадочного материала ясеня обыкновенного in vitro / В.Г. Лебедев, К.А. Шестибратов // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2010. - № 3. - С. 112-118.
24. Лебедев, В.Г. Влияние селективного агента и растительного интрона на эффективность трансформации и экспрессию гетерологичных генов в растениях груши (Pyrus communis L.) / В.Г. Лебедев, С В. Долгов // Генетика. - 2000. - Т.36. - №.6. - С.792-798.
25. Лебедев, В.Г. Ко-трансформация осины и березы тремя областями Т-ДНК, находящимися на двух различных репликонах в одном штамме Agrobacterium tumefaciens / В.Г. Лебедев, К.А. Шестибратов, Т.Е. Шадрина, И.В. Булатова, Д.Г. Абрамочкин, А.И. Мирошников // Генетика. - 2010. - Т.46. - № 11. - С.1458-1466.
26. Лебедев, В.Г. Опыт создания биотехнологических форм древесных растений / В.Г. Лебедев, К.А. Шестибратов // Лесоведение. - 2015. - № 3. - С. 222-232.
27. Лебедев, В.Г. Полевые испытания и коммерциализация биотехнологических форм лесных древесных растений / В.Г. Лебедев, С.А. Муратова, К.А. Шестибратов // Лесоведение. -2015. - № 5. - С. 388-397.
28. Лебедев, В.Г. Полевые испытания трансгенных плодовых и ягодных культур / В.Г. Лебедев, К.А. Шестибратов, Т.Ю. Митюшкина, С.В. Долгов // Информационный бюллетень Межведомственной комиссии по проблемам генно-инженерной деятельности. - 2002. - № 3. -С.16-19.
29. Лебедев, В.Г. Проявление сомаклональной изменчивости у микроразмноженных и трансгенных растений / В.Г. Лебедев, А.Б. Азарова, К.А. Шестибратов, В.И. Деменко // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2012. - № 1. - C.153-163.
30. Лукина, Н.В. Питательный режим почв северотаежных лесов / Н.В. Лукина, Л.М. Полянская, М.А. Орлова. - М.: Наука, 2008. - 342 с.
31. Маннапов А.Г. Влияние пыльцы трансгенной груши на пчел / А.Г. Маннапов, А.М. Забал, О С. Ларионова, В.Г. Лебедев // Пчеловодство. - 2011. № 5. - С. 20-22.
32. Минеев, В.Г. Практикум по агрохимии / В.Г. Минеев. - М.: МГУ, 2001. - 689 с.
33. Мишина, О.С. Физиологические основы применения регуляторов роста Циркона и Карвитола для увеличения продуктивности гречихи / О.С. Мишина, С.Л. Белопухов, Л.Д. Прусакова // Агрохимия. - 2010. - № 1. - С. 42-54.
34. ООО «Расписание погоды», Санкт-Петербург, www.rp5.ru.
35. Падегимас, Л. Создание трансгенных растений Nicotiana tabacum и Solanum tuberosum, устойчивых к гербициду фосфинотрицину / Л. Падегимас, О.А. Шульга, К.Г. Скрябин // Молекулярная биология. - 1994. - Т.28. - С.437-443.
36. Платонова, Т.А. Действие мелафена на ростовые процессы в клубнях картофеля / Т.А. Платонова, Э.П. Ладыженская, А.С. Евсюнина, Н.П. Кораблева // Сельскохозяйственная биология. - 2010. - № 1. - С. 86-89.
37. Припутина И.В. Моделирование продуктивности лесных плантаций при разных схемах пространственного размещения деревьев / И.В. Припутина, Г.Г. Фролова, С.С. Быховец, В.Н. Шанин, В.Г. Лебедев, К.А. Шестибратов // Математическая биология и биоинформатика. -2016. - Т. 11. - № 2. - С. 245-262.
38. Ризниченко, Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии / Г.Ю. Ризниченко. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. - 184 с.
39. Рослесхоз. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных питомниках Российской Федерации. Москва, Рослесхоз, 1996.
40. Седов, Е.Н. Помология. Груша. Айва. Т. 2. / под ред. Е.Н. Седова. - Орел: ВНИИСПК, 2007. - 436 с.
41. Семенов, В.М. Зависимость разложения органического вещества почвы и растительных остатков от температуры и влажности в длительных инкубационных экспериментах / В.М. Семенов, Т.Н. Лебедева, Н.Б. Зинякова, Д.П. Хромычкина, Д.А. Соколов,
B.О. Лопес де Гереню, И.К. Кравченко, Х. Ли, М.В. Семенов // Почвоведение. - 2022. - № 7. -
C. 860-875.
42. Семенов, В.М. Разложение растительных остатков и формирование активного органического вещества в почве инкубационных экспериментов/ В.М. Семенов, Н.Б. Паутова, Т.Н. Лебедева, Д.П. Хромычкина, Н.А. Семенова, В.О. Лопес де Гереню // Почвоведение. -2019. - № 10. -С. 1172-1184.
43. Сердобинский, Л.А. Создание векторных конструкций, содержащих гены фунгицидно-бактерицидных пептидов, и анализ полученных с их помощью трансгенных растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Сердобинский, Леонид Александрович; Всерос. науч. -исслед. ин-т с.-х. биотехнологии РАСХН, Москва, 2002.
44. Сидорчук, Ю.В. Особенности экспрессии гена uidA под управлением тканеспецифичных промоторов генов AP3 и RPT2a Arabidopsis thaliana Ь. в трансгенных растениях Nicotiana tabacum Ь. / Ю.В. Сидорчук, Т.В. Маренкова, В.В. Кузнецов, И.М. Герасименко, Ю.В. Шелудько, Е.В. Дейнеко // Физиология растений. - 2021. - Т. 68, № 5. - С. 489-500.
45. Скотт Р. Анализ организации и экспрессии генов растений / Р. Скотт, Дж. Дрейпер, Р. Джеферсон, Г. Дьюри, Л. Джэкоб // Дж. Дрейпер, Р. Скотт, Ф. Армитидж, Р. Уолден. Генная инженерия растений. - М.: Мир. 1991. - С. 304-390.
46. Соколова, М. Эффективный способ размножения Трубчатых гибридов лилии / М. Соколова, Г. Пугачева // Цветоводство. - 2010. - № 6. - С. 18-19.
47. Тышко, Н.В. Оценка влияния ГМО растительного происхождения на развитие потомства крыс в трех поколениях / Н.В. Тышко, В.М. Жминченко, В.А. Пашорина, К.Е. Селяскин, В.П. Сапрыкин, Н.Т. Утембаева, В.А. Тутельян // Вопросы питания. - 2011. - № 1. -С. 14-29
48. Шестибратов, К.А. Лесная биотехнология: методы, технологии, перспективы / К.А. Шестибратов, В.Г. Лебедев, А.И. Мирошников // Биотехнология. - 2008. - № 5. - С.3-22.
49. Шестибратов, К.А. Реакция трансгенных растений осины с геном глутаминсинтетазы GS1 на сублетальную дозу фосфинотрицина в условиях in vitro / К.А. Шестибратов, И.В. Булатова, П.С. Новиков // Биотехнология. - 2009. - № 6. - С 49-56.
50. Шестибратов, К.А. Фенотипическое проявление экспрессии гена ксилоглюканазы из Penicillium canescens в трансгенных растениях осины / К.А. Шестибратов, А.С. Подрезов, М.А. Салмова, Ю.А. Ковалицкая, Е.О. Видягина, Д.С. Логинов, О.В. Королева, А.И. Мирошников // Физиология растений. - 2012. - Т. 59. - №5. - С. 668-676.
51. Abdeen, A. The pleiotropic effects of the bar gene and glufosinate on the Arabidopsis transcriptome / A. Abdeen, B. Miki // Plant Biotechnology Journal. - 2009. - V. 7. - № 3. - P. 266282.
52. Abdellmagid, H.M. Nitrate reductase activity of soils / H.M. Abdellmagid, M.A. Tabatabai // Soil Biology and Biochemistry. - 1987. - V. 19. - P. 421-427.
53. Adamczyk, B. Potential activities of enzymes involved in N, C, P and S cycling in boreal forest soil under different tree species / B. Adamczyk, P. Kilpelainen, V. Kitunen, A. Smolander // Pedobiologia. - 2014. - V. 57. - P. 97-102.
54. Ahamd, M. Comparison of rhizosphere properties as affected by different Bt- and non-Bt-cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes and fertilization / M. Ahamd, W.M. Abbasi, M. Jamil, M. Iqbal, A. Hussain, M.F. Akhtar, F. Nazli // Environmental Monitoring and Assessment. - 2017. - V. 189. - P. 278.
55. Ahn, I.P. Glufosinate ammonium-induced pathogen inhibition and defense responses culminate in disease protection in bar-transgenic rice // Plant Physiology. - 2008. - V. 146. - P. 213227.
56. Ahuja, M.R. Fate of transgenes in the forest tree genome // Tree Genetics and Genomes. -2011. - V. 7. - P. 221-230.
57. Ahuja, M.R. Integration and inheritance of transgenes in crop plants and trees / M.R. Ahuja, M. Fladung // Tree Genetics and Genomes. - 2014. - V. 10. - P. 779-790.
58. Allison, S.D. Activities of extracellular enzymes in physically isolated fraction of restored grassland soils / S.D. Allison, J.D. Jastrow // Soil Biology and Biochemistry. - 2006. - V. 38. - P. 3245-3256.
59. Alvarez, R. Genetic transformation of cork oak (Quercus suber L.) for herbicide resistance / R. Alvarez, J.M. Alvarez, J.M. Humara, A. Revilla, R.J. Ordas // Biotechnology Letters. - 2009. - V. 31(9). - P. 1477-1483.
60. Amiour, N. Impacts of environmental conditions, and allelic variation of cytosolic glutamine synthetase on maize hybrid kernel production / N. Amiour, L. Decousset, J. Rouster, N. Quenard, C. Buet, P. Dubreuil, I. Quillere, L. Brule, C. Cukier, S. Dinant, C. Sallaud, F. Dubois, A.M. Limami, P.J. Lea, B. Hirel // Communications Biology. - 2021. - V. 4. - P. 1095.
61. Andow, D.A. Assessing environmental risks of transgenic plants. / D.A. Andow, C. Zwahlen // Ecology Letters. - 2006. - V. 9. - P. 196-214.
62. Angst, S. Tree species identity alters decomposition of understory litter and associated microbial communities: A case study / S. Angst, L. Harantova, P. Baldrian, G. Angst, T. Cajthaml, P. Strakova, J. Blahut, H. Vesela, J. Frouz // Biology and Fertility of Soils. - 2019. - V. 55. - P. 525-538.
63. Anwar, R. Fruit architecture in polyamine-rich tomato germplasm is determined via a medley of cell cycle, cell expansion, and fruit shape genes / R. Anwar, S. Fatima, A.K. Mattoo, A.K. Handa // Plants. - 2019. - V. 8. - № 10. - P. 387.
64. AOAC. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 18th Edition, 2005. Eds. W. Horwitz, G.W. Laimer. Gaithersburg, USA: AOAC International, 2006.
65. APHIS. Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology (дата обращения 12.08.2024).
66. Aponte, C. Tree species effect on litter decomposition and nutrient release in mediterranean oak forests changes over time / C. Aponte, L.V. Garcia, T. Maranon // Ecosystems. -2012. - V. 15. - P. 1204-1218.
67. Aronen, T. Silver birch telomeres shorten in tissue culture / T. Aronen, L. Ryynanen // Tree Genetics and Genomes. - 2014. - V. 10. - P. 67-74.
68. Artlip, T.S. Field evaluation of apple overexpressing a peach CBF gene confirms its effect on cold hardiness, dormancy, and growth / T.S. Artlip, M.E. Wisniewski, J.L Norelli // Environmental and Experimental Botany. - 2014. - V. 106. - P. 79-86.
69. Asano, Y. Herbicide-resistant transgenic creeping bentgrass plants obtained by electroporation using an altered buffer / Y. Asano, Y. Ito, M. Fukami, K. Sugiura, A. Fujiie // Plant Cell Reports. - 1998. - V. 17. - P. 963-967.
70. Avila-Garcia, W.V. Glyphosate-resistant italian ryegrass (Lolium perenne) populations also exhibit resistance to glufosinate / W.V. Avila-Garcia, C. Mallory-Smith // Weed Science. - 2011. - V. 59. - P. 305-309.
71. Azcon-Aguilar, C. Beneficial effect of arbuscular mycorrhizas on acclimatization of micropropagated plantlets / C. Azcon-Aguilar, M. Cantos, A. Troncoso, J.M. Barea // Scientia Horticulturae. - 1997. - V. 72. - P. 63-71.
72. Babujia, L.C. Impact of long-term cropping of glyphosate-resistant transgenic soybean [Glycine max (L.) Merr.] on soil microbiome / L.C. Babujia, A.P. Silva, A.S. Nakatani, M.E. Cantao, A.T.R. Vasconcelos, J.V. Visentainer, M. Hungria // Transgenic Research. - 2016. - V. 25. - P. 425440.
73. Babur, E. Microbial respiration, microbial biomass and activity are highly sensitive to forest tree species and seasonal patterns in the Eastern Mediterranean Karst Ecosystems / E. Babur, T. Dindaroglu, Z.M. Solaiman, M.L. Battaglia // Science of the Total Environment. - 2021. - V. 775. -145868.
74. Back, G. Identification of cis-regulatory motifs in first introns and the prediction of intronmediated enhancement of gene expression in Arabidopsis thaliana / G. Back, D. Walther // BMC Genomics. - 2021. - V. 22. - P. 390.
75. Bahmani, R. Influence of carbon sources and their concentrations on rooting and hyperhydricity of apple rootstock MM106 / R. Bahmani, O. Karami, M. Gholami // World Applied Sciences Journal. - 2009. - V. 6. - P. 1513-1517.
76. Bakhshandeh, E. Land use conversion, climate change and soil organic carbon: Modeling a citrus garden chronosequence in Northern Iran / E. Bakhshandeh, M. Zeraatpisheh, A. Soleimani, R. Francaviglia // Geoderma Regional. - 2022. - V. 30. - e00559.
77. Baldotto, L.E.B. Growth promotion of pineapple "Vitoria" by humic acids and Burkholderia spp. during acclimatization / L.E.B. Baldotto, M.A. Baldotto, L.P. Canellas, R. BressanSmith, F.L. Olivares // Revista Brasileira de Ciencia do Solo. - 2010. - V. 34. - P. 1593-1600.
78. Baranski, R. Approved genetically modified (GM) horticultural plants: A 25-year perspective. / R. Baranski, M. Klimek-Chodacka, A. Lukasiewicz // Folia Horticulturae. - 2019. - V. 31. - P. 3-49.
79. Barel, J.M. Plant presence reduces root and shoot litter decomposition rates of crops and wild relatives / J.M. Barel, T.W. Kuyper, W. de Boer, G.B. de Deyn // Plant and Soil. - 2019. - V. 438. - P. 313-327.
80. Barr, H.D. A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficit in leaves / H.D. Barr, P.E. Weatherley // Australian Journal of Biological Sciences. - 1962. - V. 15. -P. 413-428.
81. Bartlett, J.G. Intron-mediated enhancement as a method for increasing transgene expression levels in barley / J.G. Bartlett, J.W. Snape, W.A. Harwood // Plant Biotechnology Journal. - 2009. - V. 7. - № 9. - P.856-866.
82. Bartolini, S. Changes in antioxidant compounds in flower buds of two apricot cultivars during winter season / S. Bartolini, G.C. Zanol, R. Viti // Acta Horticulturae. - 2006. - V. 701. - P. 6974.
83. Basler, D. Photoperiod sensitivity of bud burst in 14 temperate forest tree species / D. Basler, C. Korner // Agricultural and Forest Meteorology. - 2012. - V. 165. - P. 73-81.
84. Bauer-Panskus, A. Risk assessment of genetically engineered plants that can persist and propagate in the environment / A. Bauer-Panskus, J. Miyazaki, K. Kawall, C. Then // Environmental Sciences Europe. - 2020. - V. 32. -P. 32.
85. Baulcombe, D.C. Epigenetic regulation in plant responses to the environment / D.C. Baulcombe, C. Dean // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. - 2014.- V. 6. - a019471.
86. Baum, S. The impact of short rotation coppice plantations on phytodiversity / S. Baum, M. Weih, G. Busch, F. Kroiher, A. Bolte // Landbauforschung. - 2009. - V. 59. - P. 163-170.
87. Beck, P. Betula pendula, Betula pubescens and other birches in Europe: distribution, habitat, usage and threats / P. Beck, G. Caudullo, D. de Rigo, W. Tinner // European Atlas of Forest Tree Species. Eds. J. San-Miguel-Ayanz, D. de Rigo, G. Caudullo, T. Houston Durrant, A. Maur. Luxembourg: Publ. Off. EU. - 2016. - e010226+
88. Behnke, K. Isoprene emission-free poplars - a chance to reduce the impact from poplar plantations on the atmosphere / K. Behnke, R. Grote, N. Brüggemann, I. Zimmer, G. Zhou, M. Elobeid, D. Janz, A. Polle, J.P. Schnitzler // New Phytologist. - 2012. - V. 194. - № 1. - P. 70-82.
89. Behnke, K. Transgenic, non-isoprene emitting poplars don't like it hot / K. Behnke, B. Ehlting, M. Teuber, M. Bauerfeind, S. Louis, R. Hänsch, A. Polle, J. Bohlmann, J.P. Schnitzler // The Plant Journal. - 2007. - V. 51. - № 3. - P. 485-499.
90. Beillouin, D. A global overview of studies about land management, land-use change, and climate change effects on soil organic carbon / D. Beillouin, R. Cardinael, D. Berre, A. Boyer, M. Corbeels, A. Fallot, F. Feder, J. Demenois // Global Change Biology. - 2022. - V. 28. - P. 1690-1702.
91. Bell, R.L. Transformation of 'Beurre Bosc' pear with the rolC gene / R.L. Bell, R. Scorza, C. Srinivasan, K. Webb // Journal of American Society for Horticultural Science. -1999. - V. 124. - P. 570-574.
92. Bennett, T. Asymmetric expansions of FT and TFL1 lineages characterize differential evolution of the EuPEBP family in the major angiosperm lineages / T. Bennett, L.E. Dixon // BMC Biology. - 2021. - V. 19. - P. 181.
93. Bilavcik, A. Dormancy development during cold hardening of in vitro cultured Malus domestica Borkh. plants in relation to their frost resistance and cryotolerance / A. Bilavcik, J. Zamecnik, M. Grospietsch, M. Faltus, P. Jadrna // Trees. - 2012. - V. 26. - P. 1181-1192.
94. Blake, G.R. Bulk density / G.R. Blake, K.H. Hartge // Methods of Soil Analysis - Part 1 Physical and Mineralogical Methods. Second Edition. Ed. A. Klute. Madison: American Society of Agronomy. - 1986. - P. 363-375.
95. Böhlenius, H. CO/FT regulatory module controls timing of flowering and seasonal growth cessation in trees / H. Böhlenius, T. Huang, L. Charbonnel-Campaa, A.M. Brunner, S. Jansson, S.H. Strauss, O. Nilsson // Science. - 2006. - V. 312. - № 5776. - P. 1040-1043.
96. Bonadei, M. Transgene stability and agronomical performance of two transgenic Basta (R)-tolerant lines of Populus alba L. / M. Bonadei, S. Zelasco, A. Giorcelli, M. Gennaro, P. Calligari, E. Quattrini, A. Balestrazzi // Plant Biosystems. - 2012. - V. 146. - P. 33-40.
97. Bonanomi, G. Decomposition and nutrient dynamics in mixed litter of Mediterranean species / G. Bonanomi, G. Incerti, V. Antignani, M. Capodilupo, S. Mazzoleni // Plant and Soil. -2010. - V. 331. - P. 481-496.
98. Borejsza-Wysocka, E. Stable expression and phenotypic impact of attacinE transgene in orchard grown apple trees over a 12 years period / E. Borejsza-Wysocka, J.L. Norelli, H.S. Aldwinckle, M. Malnoy // BMC Biotechnology. - 2010. - V. 10. - P. 41.
99. Borkowska, B. Dormancy of micropropagated sour cherry plantlets // Tree Physiology. -1986. - V. 1. - P. 303-307.
100. Bosela, M.J. Media effects on black walnut (Juglans nigra) shoot growth in vitro: Evaluation of multiple nutrient formulations and cytokinin types / M.J. Bosela, C.H. Michler // In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant. - 2008. -V.44. - P.316-329.
101. Bound, S.A. The impact of dormancy breakers on hormone profiles, fruit growth and quality in sweet cherry / S.A. Bound, E. Foo, A. Gelinas-Marion, D.S. Nichols, R. Nissen // Agriculture. - 2022. - V. 12. - P. 270.
102. Bradford, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Analytical Biochemistry. - 1976. - V. 72. -P. 248-254.
103. Bradley, K.L. Soil microbial community responses to altered lignin biosynthesis in Populus tremuloides vary among three distinct soils / K.L. Bradley, J.E. Hancock, C.P. Giardina, K.S. Pregitzer // Plant and Soil. - 2007. - V. 294. - P. 185-201.
104. Brauer, E.K. Reappraisal of nitrogen use efficiency in rice overexpressing glutamine synthetase / E.K. Brauer, A. Rochon, Y-M. Bi, G.G. Bozzo, S.J. Rothstein, J.B. Shelp // Physiologia Plantarum. - 2011. - V. 141. - P. 361-372.
105. Brodeur-Campbell, S.E. Insect herbivory on low-lignin transgenic aspen / S.E. Brodeur-Campbell, J.A. Vucetich, D.L. Richter, T.A. Waite, J. Rosemier, C.J. Tsai // Environmental Entomology. - 2006 - P. 35. - P. 1696-1701.
106. Brookes, P.C. Chloroform fumigation and the release of soil nitrogen: a rapid direct extraction method to measure microbial biomass nitrogen in soil / P.C. Brookes, A. Landman, G. Pruden, D.S. Jenkinson // Soil Biology and Biochemistry. - 1985. - V. 17. - P. 837-842.
107. Bruinsma, M. Effects of genetically modified plants on microbial communities and processes in soil / M. Bruinsma, G.A. Kowalchuk, J.A. van Veen // Biology and Fertility of Soils. -2003. - V. 37. - P. 329-337.
108. Brzeziñska, M. Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm-affected pear orchard soil / M. Brzeziñska, J. Lipiec, M. Fr^c, K. Oszust, P. Szarlip, M. Turski // Land Degradation and Development. - 2018. - V. 29. - P. 3379-3389.
109. Bylesjo, M. LAMINA: a tool for rapid quantification of leaf size and shape parameters / M. Bylesjo, V. Segura, R.Y. Soolanayakanahally, A.M. Rae, J. Trygg, P. Gustafsson, S. Jansson, N.R. Street // BMC Plant Biology. - 2008. - V. 8. - P. 82.
110. Cai, H. Overexpressed glutamine synthetase gene modifies nitrogen metabolism and abiotic stress responses in rice / H. Cai, Y. Zhou, J. Xiao, X. Li, Q. Zhang, X. Lian // Plant Cell Reports. - 2009. - V. 28. - P. 527-537.
111. Callahan, A.M. Multilocation comparison of fruit composition for 'HoneySweet', an RNAi based plum pox virus resistant plum / A.M. Callahan, C.D. Dardick, R. Scorza // PLoS ONE. - 2019. -V. 14. -e0213993.
112. Callis, J. Introns increase gene expression in cultured maize cells / J. Callis, M. Fromm, V. Walbot // Genes and Development - 1987. - V. 1. - P. 1183-1200.
113. Cánovas, F.M. Nitrogen metabolism and biomass production in forest trees / F.M. Cánovas, R.A. Cañas, F.N. de la Torre, M.B. Pascual, V. Castro-Rodríguez, C. Avila // Frontiers in Plant Science. - 2018. - V. 9. - P. 1449.
114. Cánovas, F.M. Nitrogen metabolism and biomass production in forest trees / F.M. Cánovas, R.A. Cañas, F.N. de la Torre, M.B. Pascual, V. Castro-Rodríguez, C. Avila // Frontiers in Plant Science. - 2018. - V. 9. - P. 1449.
115. Cantón, F.R. Molecular aspects of nitrogen mobilization and recycling in trees / F.R. Cantón, M.F. Suárez, F.M. Cánovas // Photosynthesis Research. - 2005. - V. 83. - № 2, P. 265-278.
116. Carbonari, C.A. Resistance to glufosinate is proportional to phosphinothricin acetyltransferase expression and activity in LibertyLink® and WideStrike® cotton / C.A. Carbonari, D O. Latorre, G.L. Gomes, E D. Velini, D.K. Owens, Z. Pan, F.E. Dayan // Planta. - 2016. - V. 243. -P. 925-933.
117. Casida, L.E. Soil dehydrogenase activity / L.E. Casida, D.A. Klein, T. Santoro // Soil Science. - 1964. - V. 98. - P. 371-376.
118. Castellanos-Hernández, O.A. Genetic transformation of forest trees / O.A. Castellanos-Hernández, A. Rodríguez-Sahagún, G.J. Acevedo-Hernández, L.R. Herrera-Estrella // Genetic Transformation. Ed. M. Alvarez. Rijeka: IntechOpen. - 2011. - P. 191-214.
119. Castro-Rodríguez, V. Poplar trees for phytoremediation of high levels of nitrate and applications in bioenergy / V. Castro-Rodríguez, A. García-Gutiérrez, J. Canales, R.A. Cañas, E.G. Kirby, C. Avila, F.M. Cánovas // Plant Biotechnology Journal. - 2016. - V. 14. - P. 299-312.
120. Cellini, F. Unintended effects and their detection in genetically modified crops / F. Cellini, A. Chesson, I. Colquhoun, A. Constable, H.V. Davies, K.H. Engel, A.M. Gatehouse, S. Karenlampi, E.J. Kok, J.J. Leguay, S. Lehesranta, H.P. Noteborn, J. Pedersen, M. Smith // Food and Chemical Toxicology. -2004. - V. 42. - № 7. - P.1089-1125.
121. Cervera, M. A broad exploration of a transgenic population of citrus: Stability of gene expression and phenotype / M. Cervera, J. Pina, J. Juárez, L. Navarro, L. Pena // Theoretical and Applied Genetics. - 2000. - V. 100. - P. 670-677.
122. Cervera, M. Gene stacking in 1-year-cycling APETALA1 citrus plants for a rapid evaluation of transgenic traits in reproductive tissues / M. Cervera, L. Navarro, L. Pena // Journal of Biotechnology. - 2009. - V. 140. - P. 278-282.
123. CFIA. Canadian Food Inspection Agency. https://inspection.canada.ca/en/plant-varieties/plants-novel-traits/approved-under-review/field-trials (дата обращения 12.08.2024).
a. Cha, S. Effect of elevated atmospheric CO2 concentration on growth and leaf litter decomposition of Quercus acutissima and Fraxinus rhynchophylla / S. Cha, H-M. Chae, S-H. Lee, J-K. Shim // PLoS ONE. - 2017. - V. 12. - № 2. - e0171197.
124. Chalupa, V. Micropropagation of hornbeam (Carpinus betulus L.) and ash (Fraxinus excelsior L.) // Plant Biology. - 1990. - V. 32. - P. 332-338.
125. Chang, S. Genetic engineering of trees: progress and new horizons / S. Chang, E. Mahon, H. MacKay, W. Rottmann, S. Strauss, P. Pijut, W. Powell, V. Coffey, H. Lu, S. Mansfield, T. Jones // In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant. - 2018. - V. 54. - P. 341-376.
126. Chang, Y.N. Epigenetic regulation in plant abiotic stress responses / Y.N. Chang, C. Zhu, J. Jiang, H. Zhang, J. Zhu, C. Duan // Journal of Integrative Plant Biology. - 2020. V. 62. - P. 563580.
127. Chen, H. Seasonal changes of soil microbial C, N, P and associated nutrient dynamics in a semiarid grassland of north China / H. Chen, X. Zhao, X. Chen, Q. Lin, G. Li // Applied Soil Ecology. - 2018. - V. 128. - P. 89-97.
128. Chen, P.F. Expression and transportation of Bt toxic protein in 8-year-old grafted transgenic poplar / P.F. Chen, Y.C. Ren, J. Zhang, J.M. Wang, M.S. Yang // Scientia Silvae Sinica. -2016. - V. 52. - P. 46-52.
129. Chen, S. Comparative genomic analysis of transgenic poplar dwarf mutant reveals numerous differentially expressed genes involved in energy flow / S. Chen, S. Bai, G. Liu, H. Li, J. Jiang // International Journal of Molecular Sciences. 2014. - V. 15. - P. 15603-15621.
130. Chen, Z. Relationships among persistence of Bacillus thuringiensis and Cowpea trypsin inhibitor proteins, microbial properties and enzymatic activities in rhizosphere soil after repeated cultivation with transgenic cotton / Z. Chen, L. Chen, Z. Wu // Applied Soil Ecology. - 2012. - V. 53. - P. 23-30.
131. Chertov, O. Influence of climate change, fire and harvest on the carbon dynamics of black spruce in Central Canada / O. Chertov, J.S. Bhatti, A. Komarov, A. Mikhailov, S. Bykhovets // Forest Ecology and Management. - 2009. - V. 257. - № 3. - P. 941-950.
132. Chertov, O. Modelling the long-term dynamics of populations and communities of trees in boreal forests based on competition for light and nitrogen / Chertov, O. Komarov, A., Kolstrom, M., Pitkanen, S., Strandman, H., Zudin, S., Kellomaki, S. // Forest Ecology and Management. - 2003. - V. 176. - № 1-3. - P. 355-369.
133. Chertov, O.G. ROMUL - a model of forest soil organic matter dynamics as a substantial tool for forest ecosystem modeling / O.G. Chertov, A.S. Komarov, M. Nadporozhskaya, S.S. Bykhovets, S.L. Zudin // Ecological Modelling. - 2001. - Vol. 138. - P. 289-308.
134. Chirino, E. Effects of a deep container on morpho-functional characteristics and root colonization in Quercus suber L. seedlings for reforestation in Mediterranean climate / E. Chirino, A. Vilagrosa, E.I. Hernandez, A. Matos, V.R. Vallejo // Forest Ecology and Management. - 2008. - V. 256. - № 4. - P. 779-785.
135. Choi, H.W. Increased chromosomal variation in transgenic versus nontransgenic barley (Hordeum vulgare L.) / H.W. Choi, P.G. Lemaux, M.-J. Cho // Crop Science. - 2000. - V. 40. - P. 524-533.
136. Chung, B.Y. Effect of 5'UTR introns on gene expression in Arabidopsis thaliana / B.Y. Chung, Simons, C., Firth, A.E., Brown, C.M., Hellens, R.P. // BMC Genomics. -2006. - V. 7. - P. 120.
137. Close, D.C. Defining seedling specifications for Eucalyptus globulus: effects of seedling size and container type on early after-planting performance / D.C. Close, I. Bail, S. Hunter, C.L. Beadle // Australian Forestry. - 2006. - V. 69. - № 1. - P. 2-8.
138. Coetzer, E. Photosynthetic inhibition and ammonium accumulation in Palmer amaranth after glufosinate application / E. Coetzer, K. Al-Khatib // Weed Science. - 2001. - V. 49. - P. 454-459.
139. Coleman, H.D. Enhanced expression of glutamine synthetase (GS1a) confers altered fibre and wood chemistry in field grown hybrid poplar (Populus tremula X alba) (717-1B4) / F.M.
Coleman, H.D. Cánovas, H. Man, E.G. Kirby, S.D. Mansfield // Plant Biotechnology Journal. - 2012.
- V. 10. - № 7. - 883-889.
140. Collin, P. Growth responses of common ash seedlings (Fraxinus excelsior L.) to total and partial defoliation / P. Collin, D. Epron, B. Alaoui-Sossea, P.M. Badot // Annals of Botany. - 2000. -V. 85. - P. 317-323.
141. Confalonieri, M. In vitro culture and genetic engineering of Populus spp.: synergy for forest tree improvement / M. Confalonieri, A. Balestrazzi, S. Bisoffi, D. Carbonera // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2003. - V. 72. - P. 109-138.
142. Confalonieri, M. Transformation of elite white poplar (Populus alba L.) cv. ' Villafranca' and evaluation of herbicide resistance / M. Confalonieri, B. Belenghi, A. Balestrazzi, S. Negri, G. Facciotto, G. Schenone, M. Delledonne // Plant Cell Reports. - 2000. - V. 19. - № 10. - P. 978-982.
143. Cooke, J.E. The dynamic nature of bud dormancy in trees: environmental control and molecular mechanisms / J.E. Cooke, M.E. Eriksson, O. Junttila // Plant, Cell and Environment. - 2012.
- V. 35. - P. 1707-1728.
144. Criado, M-N. Pigment profile and colour of monovarietal virgin olive oils from Arbequina cultivar obtained during two consecutive crop seasons / M-N. Criado, M-P. Romero, M. Casanovas, M-J. Motilva // Food Chemistry. - 2008. -V. 110. - P. 873-880.
145. CTNBio. National Technical Commission on Biosafety (CTNBio), Ministry of Science, Technology and Innovation, Brazil. http://ctnbio.mctic.gov.br/inicio (дата обращения 12.08.2024).
146. Cui, T. Analyses of arbutin and chlorogenic acid, the major phenolic constituents in oriental pear / T. Cui, K. Nakamura, L. Ma, J. Zhong, H. Kayahara // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2005. - V. 53. - P. 3882-3887.
147. Czerednik, A. The cell size distribution of tomato fruit can be changed by overexpression of CDKA1 / A. Czerednik, M. Busscher, G.C. Angenent, R.A. de Maagd // Plant Biotechnology Journal. - 2015 - V. 13. - № 2. - P. 259-268.
148. D'Angelo, E. Rapid, sensitive, microscale determination of phosphate in water and soil / E. D'Angelo, J. Crutchfield, M. Vandiviere // Journal of Environmental Quality. - 2001. - V. 30. - P. 2206-2209.
149. Dalla Costa, L. Breeding next generation tree fruits: technical and legal challenges / L. Dalla Costa, M. Malnoy, I. Gribaudo // Horticulture Research. - 2017. - P. 4. - P. 17067.
150. Darbyshire, R. Modelling cherry full bloom using 'space-for-time' across climatically diverse growing environments / R. Darbyshire, J.N. López, X. Song, B. Wenden, D. Close // Agricultural and Forest Meteorology. - 2020. - V. 284. - P. 10790.
151. Davidson, E.A. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change / E.A. Davidson, Janssens I.A. // Nature. - 2006. - V. 440. - P. 165-173.
152. Dayan, F.E. Current status and future prospects in herbicide discovery // Plants. - 2019. -V. 8. - P. 341.
153. De Block, M. Engineering herbicide resistance in plants by expression of a detoxifying enzyme / M. De Block, J. Botterman, M. Vandewiele, J. Dockx, C. Thoen, V. Gossel, N.R. Movva, C. Thompson, M. van Montagu, J. Leemans // EMBO Journal. - 1987. - V. 6. - P. 2513-2518.
154. De Block, M. Factors influencing the tissue culture and the Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of hybrid aspen and poplar clones. // Plant Physiology. - 1990. - V. 93. - P. 1110-1116.
155. De Bondt, A. Agrobacterium-mediated transformation of apple (Malus x domestica Borkh.): an assessment of factors affecting regeneration of transgenic plants / A. De Bondt, K. Eggermont, I. Penninckx, I. Goderis, W.F. Broekaert // Plant Cell Reports. - 1996. - 15. - P. 549-554.
156. De Feudis, M. The importance of incorporating soil in the life cycle assessment procedure to improve the sustainability of agricultural management / M. De Feudis, C. Selmi, G. Falsone, D. Missere, M. Di Bonito, L.V. Antisari // Catena. - 2022. - V. 218.- P. 106563.
157. De Francesco, A. Citrus psorosis virus coat protein-derived hairpin construct confers stable transgenic resistance in citrus against psorosis A and B syndromes / A. De Francesco, N. Costa, M.L. García. // Transgenic Research. - 2017. - V. 26. - № 2. - P. 225-235.
158. De Gyves, E.M. Efficient method of micropropagation and in vitro rooting of teak (Tectona grandis L.) focusing on large-scale industrial plantations / E.M. De Gyves, J.I. Royani, E. Rugini // Annals of Forest Science. - 2007. - V. 64. - № 1. - P. 73-78.
159. De Klerk, G.J. The formation of adventitious roots: New concepts, new possibilities / G.J. De Klerk, W. van Der Krieken, J.C. De Jong // In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. -1999. - V. 35. - P. 189-199.
160. De Oliveira, C.S. HR-MAS NMR metabolomics of 'Swingle' citrumelo rootstock genetically modified to overproduce proline / C.S. De Oliveira, E.F. Carlos, L.G. Vieira, L.M. Liao, G.B. Alcantara // Magnetic Resonance in Chemistry. - 2014, - V. 52. - № 8. - P. 422-429.
161. De Rosa, D. Soil organic carbon stocks in European croplands and grasslands: How much have we lost in the past decade? / D. De Rosa, C. Ballabio, E. Lugato, M. Fasiolo, A. Jones, P. Panagos // Global Change Biology. - 2024. - V. 30. - e16992.
162. Debnath, S. Assessment of microbial biomass and enzyme activities in soil under temperate fruit crops in north western himalayan region / S. Debnath, A.K. Patra, N. Ahmed, S. Kumar, B.S. Dwivedi // Journal of Soil Science and Plant Nutrition. - 2015. - V. 15. - P. 848-866.
163. Dechaume-Moncharmont, F.X. Soybean proteinase inhibitor and the foraging strategy of free flying honeybees / F.X. Dechaume-Moncharmont, H. Azzouz, O. Pons, M.H. Pham-Delegue // Apidologie. - 2005. - V. 36. - P. 421-430.
164. Dedow, L.K. Fake news blues: A GUS staining protocol to reduce false negative / L.K. Dedow, E. Oren, S.A. Braybrook // Plant Direct. - 2022. - V. 6. - e367.
165. Defilippi, B.G. Apple aroma: alcohol acyltransferase, a rate limiting step for ester biosynthesises regulated by ethylene / B.G. Defilippi, A.A. Kader, A.M. Dandekar // Plant Science. -2005. - V. 168. - P. 1199-1210.
166. D'Halluin, K. The bar gene as selectable and screenable marker in plant engineering / K. D'Halluin, M. De Block, J. Denecke, J. Janssens, J. Leemans, A. Reynaerts, J. Botterman // Methods in Enzymology. - 1992. - V. 216. - P. 415-426.
167. Diao, P. Expression of an antiviral gene GmRUNl from soybean is regulated via intron-mediated enhancement (IME) / P. Diao, H. Sun, Z. Bao, W. Li, N. Niu, W. Li, H. Wuriyanghan // Viruses. - 2021. - V. 13. - № 10, - P. 2032.
168. DiFazio, S.P. Gene flow and simulation of transgene dispersal from hybrid poplar plantations / S.P. DiFazio, S. Leonardi, G.T. Slavov, S.L. Garman, W.T. Adams, S.H. Strauss // New Phytologist. - 2012. - V. 193. - P. 903-915.
169. Djennane, S. Iron homeostasis and fire blight susceptibility in transgenic pear plants overexpressing a pea ferritin gene / S. Djennane, C. Cesbron, S. Sourice, R. Cournol, F. Dupuis, M. Eychenne, K. Loridon, E. Chevreau // Plant Science. - 2011. - V. 180. - № 5. - P. 694-701.
170. Dole, R. Was there a basis for anticipating the 2010 Russian heat wave? / R. Dole, M. Hoerling, J. Perlwitz, J. Eischeid, P. Pegion, T. Zhang, X-W. Quan, T. Xu, D. Murray // Geophysical Research Letters. - 2011. - V. 38. - L06702.
171. Dolgov, S.V. Transgenic apple clonal rootstock resistant to basta herbicide / S.V. Dolgov, Skryabin, K G. // Acta Horticulturae. - 2004. - V. 663. - P. 499-502.
172. Dominguez-Figuero, J. The Arabidopsis transcription factor CDF3 is involved in nitrogen responses and improves nitrogen use efficiency in tomato / J. Dominguez-Figuero, L. Carrillo, B. Renau-Morata, L. Yang, R-V. Molina, D. Marino, J. Canales, M. Weih, J. Vicente-Carbajosa, S.G. Nebauer, J. Medina // Frontiers in Plant Science. - 2020. - V. 11. - 601558.
173. Donev, E.N. Field testing of transgenic aspen from large greenhouse screening identifies unexpected winners / E.N. Donev, M. Derba-Maceluch, Z. Yassin, M.L. Gandla, S. Pramod, E. Heinonen, V. Kumar, G. Scheepers, F. Vilaplana, U. Johansson, M. Hertzberg, B. Sundberg, S. Winestrand, A. Hornberg, B. Alriksson, L.J. Jonsson, E.J. Mellerowicz. // Plant Biotechnology Journal. - 2023. - V. 21. - P. 1005-1021.
174. dos Santos, C.F. Survivorship and food consumption of immatures and adults of Apis mellifera and Scaptotrigona bipunctata exposed to genetically modified eucalyptus pollen / C.F. dos Santos, J.D. Ramos, F.G. de Carvalho, A.L. Dorneles, T.R.D. Menezes, A.C. Pinheiro, B. Blochtein // Transgenic Research. - 2023. - V. 32. - P. 179-191.
175. Downs, C.G. Hairy roots of Brassica napus: I. Applied glutamine overcomes the effect of phosphinothricin treatment / C.G. Downs, M.C. Christey, J.F.S. Maddocks, D.G. Stevenson // Plant Cell Reports. - 1994. - V. 14. - P. 37-40.
176. Driver, J.A. In vitro propagation of Paradox walnut Juglans hindsii x Juglans regia rootstock / J.A. Driver, A H. Kuniyuki // Horticultural Science. - 1984. - V. 19. - P. 507-509.
177. Du, N. Mass loss and nutrient release during the decomposition of sixteen types of plant litter with contrasting quality under three precipitation regimes / N. Du, W. Li, L. Qiu, Y. Zhang, X. Wei, X. Zhang // Ecology and Evolution. - 2020. - V. 10. - № 7. - 3367-3382.
178. Du, N. Regeneration of plants from Fraxinuspennsylvanica hypocotyls and cotyledon / N. Du, P.M. Pijut // Scientia Horticulturae. - 2008. - V. 118. - P. 74-79.
179. Duric, G. Biochemical and pomological assessment of European pear accessions from Bosnia and Herzegovina / G. Duric, M. Zabic, M. Rodic, S. Stanivukovic, B. Bosancic, B. Pasalic // Horticultural Science. - 2015. - V. 42. - P. 176-184.
180. Durkovic, J. Micropropagation of temperate noble hardwoods: an overview / J. Durkovic, Misalova A. // Functional Plant Science and Biotechnology. - 2008. - V. 2. - P. 1-19.
181. Dutt, M. Ornacitrus: development of genetically modified anthocyanin-expressing citrus with both ornamental and fresh fruit potential / M. Dutt, D. Stanton, J.W. Grosser // Journal of the American Society for Horticultural Science. - 2016. - V. 141. - P. 54-61.
182. EC. European Comission, European Union. https://webgate.ec.europa.eu/fip/GMO_Registers/ (дата обращения 12.08.2024).
183. Eckes, P. Overproduction of alfalfa glutamine synthetase in transgenic tobacco plants / P. Eckes, P. Schmitt, W. Daub, F. Wengenmaye // Molecular Genetics and Genomics. - 1989. - V. 217. - P. 263-268.
184. Eivazi, F. Glucosidases and galactosidases in soils / F. Eivazi, M.A. Tabatabai // Soil Biology and Biochemistry. - 1988. - V. 20. - P. 601-606.
185. Eivazi, F. Phosphatases in soils / F. Eivazi, M.A. Tabatabai // Soil Biology and Biochemistry. - 1977. - V. 9. - P. 167-172.
186. El Boullani, R. Effect of decapitation and size of explants on in vitro multiplication rate of globe artichoke / R. El Boullani, A. Elmoslih, A. El Finti, A. El Mousadik, M.A. Serghini // Acta Horticulture. - 2013. - V. 983. - P. 325-329.
187. Elo, A. BpMADS4 has a central role in inflorescence initiation in silver birch (Betula pendula) / A. Elo, J. Lemmetyinen, A. Novak, K. Keinonen, I. Porali, M. Hassinen, T. Sopanen // Physiologia Plantarum. - 2007. - V. 131. - № 1. - P. 149-158.
188. Endo, T. Ectopic expression of an FT homolog from citrus confers an early flowering phenotype on trifoliate orange (Poncirus trifoliata L. Raf.) / T. Endo, T. Shimada, H. Fujii, Y. Kobayashi, T. Araki, M. Omura // Transgenic Research. - 2005. - V. 14. - P. 703-712
189. Endo, T. Fast-track breeding system to introduce CTV resistance of trifoliate orange into citrus germplasm, by integrating early flowering transgenic plants with marker-assisted selection / T. Endo, H. Fujii, M. Omura, T. Shimada // BMC Plant Biology. - 2020. - V. 20. - P. 224.
190. EPA. Environmental Protection Authority, New Zealand. https://www.epa.govt.nz/industry-areas/new-organisms/applying-for-approval/ (дата обращения 12.08.2024).
191. Espley, R.V. Analysis of genetically modified red-fleshed apples reveals effects on growth and consumer attributes / R.V. Espley, A. Bovy, C. Bava, S.R. Jaeger, S. Tomes, C. Norling, J. Crawford, D. Rowan, T.K. McGhie, C. Brendolise, J. Putterill, H.J. Schouten, R.P. Hellens, A.C. Allan. // Plant Biotechnology Journal. - 2013. - V. 11. - № 4. - 408-419.
192. Exadaktylou, E. Methods to improve the rooting of hardwood cuttings of the 'Gisela 5' cherry rootstock / E. Exadaktylou, T. Thomidis, B. Grout, G. Zakynthinos, C. Tsipouridis // HortTechnology. - 2009. - V. 19. - P. 254-259.
193. Farman, M. Fractional order model to study the impact of planting genetically modified trees on the regulation of atmospheric carbon dioxide with analysis and modeling / M. Farman, R. Sarwar, S. Askar, H. Ahmad, M. Sultan, MM. Akram // Results in Physics. - 2023. - V. 48. - P. 106409.
194. Ferreira, S.S. Effect of harvesting year and elderberry cultivar on the chemical composition and potential bioactivity: A three-year study / S.S. Ferreira, P. Silva, A.M. Silva, F.M. Nunes // Food Chemistry. - 2020. - V. 302. - 125366.
195. Fillatti, J.J. Agrobacterium mediated transformation and regeneration of Populus / J.J. Fillatti, J. Sellmer, B. McCown, B. Haissig, L. Comai // Molecular and General Genetics. - 1987. - V. 206. - P. 192-199.
196. Flachowsky, H. A review on transgenic approaches to accelerate breeding of woody plants / H. Flachowsky, M-V. Hanke, A. Peil, S.H. Strauss, M. Fladung // Plant Breeding. - 2009. - V. 128. -P. 217-226.
197. Flachowsky, H. Applying a high-speed breeding technology to apple (Malus domestica) based on transgenic early flowering plants and marker-assisted selection / H. Flachowsky, P.M. Le Roux, A. Peil, A. Patocchi, K. Richter, M.V. Hanke // New Phytologist. - 2011. - V. 192. - P. 364377.
198. Flachowsky, H. Overexpression of BpMADS4 from silver birch (Betula péndula Roth.) induces early flowering in apple (Malus domestica Borkh.) / H. Flachowsky, A. Peil, T. Sopanen, A. Elo, M.V. Hanke // Plant Breeding. - 2007. - V. 126. - P. 137-145.
199. Flachowsky, H. Overexpression of LEAFY in apple leads to a columnar phenotype with shorter internodes / H. Flachowsky, C. Hattasch, M. Hofer, A. Peil, M-V. Hanke // Planta. - 2010. - V. 231. - P. 251-263.
200. Flachowsky, H. The MdTFLl gene of apple (Malus x domestica Borkh.) reduces vegetative growth and generation time / H. Flachowsky, I. Szankowski, S. Waidmann, A. Peil, C. Trankner, M.V. Hanke // Tree Physiology. - 2012. - V. 32. - № 10. - P. 1288-1301.
201. Fladung, M. Genomic stability and long-term transgene expression in poplar / M. Fladung, H. Hoenicka, M R. Ahuja // Transgenic Research. - 2013. - V. 22. - № 6. - P. 1167-1178.
202. Francois, I.E.J.A. Different approaches for multi-transgene-stacking in plants / I.E.J.A. Francois, W.F. Broekaert, B.P.A. Cammue // Plant Science. - 2002. - V. 163. - № 2. - P. 281-295.
203. Frankenberger Jr, W.T. Method of measuring invertase activity in soils / W.T. Frankenberger Jr, J.B. Johanson // Plant and Soil. - 1983. - V. 74. - P. 301-311.
204. Freiman, A. Development of a transgenic early flowering pear (Pyrus communis L.) genotype by RNAi silencing of PcTFLl-1 and PcTFLl-2 / A. Freiman, L. Shlizerman, S. Golobovitch, Z. Yablovits, R. Korchinsky, Y. Cohen, A. Samach, E. Chevreau, P.M. Le Roux, A. Patocchi, M.A. Flaishman // Planta. -2012. - V. 235. - P. 1239-1251.
205. Freschet, G.T. A plant economics spectrum of litter decomposability / G.T. Freschet, R. Aerts, J.H.C. Cornelissen // Functional Ecology. - 2012. - V. 26. - P. 56-65.
206. Fu, J. Assembly of a cytosolic pine glutamine synthetase holoenzyme in the leaf of transgenic poplar leads to enhanced vegetative growth in young plants / J. Fu, R. Sampalo, F. Gallardo, F.M. Cánovas, E.G. Kirby // Plant, Cell and Environment. - 2003. - V. 26. - P. 411-418.
207. Fujii, S. A stronger coordination of litter decomposability between leaves and fine roots for woody species in a warmer region / S. Fujii, N. Makita, A.S. Mori, H. Takeda // Trees. - 2016. - V. 30. - P. 395-404.
208. Fung, R.W.M. Inheritance and expression of transgenes in kiwifruit / R.W.M. Fung, B-J. Janssen, B.A. Morris, R.C. Gardner // New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. - 1998. - V. 26. - P. 169-179.
209. Gallardo, F. Expression of a conifer glutamine synthetase gene in transgenic poplar / F. Gallardo, J. Fu, F.R. Canton, A. Garcia-Gutierrez, F.M. Canovas, E.G. Kirby // Planta. - 1999. - V. 210. - 19-26.
210. Gambino, G. Genetic transformation of fruit trees: current status and remaining challenges / G. Gambino, I. Gribaudo // Transgenic Research. - 2012. - V. 21. - № 6. - P. 1163-1181.
211. Gao, J. Assessing the effect of leaf litter diversity on the decomposition and associated diversity of fungal assemblages / J. Gao, F. Kang, T. Li, X. Song, W. Zhao, X. Yu, H. Han // Forests. -2015. - V. 6. - P. 2371-2386.
212. Gao, Y. Cisgenic overexpression of cytosolic glutamine synthetase improves nitrogen utilization efficiency in barley and prevents grain protein decline under elevated CO2. / Y. Gao, T.C. de Bang, J.K. Schjoerring // Plant Biotechnology Journal. - 2019. - V. 17. - P. 1209-1221.
213. Garcia, C. Potential use of dehydrogenase activity as an index of microbial activity in degraded soils / C. Garcia, T. Hernandez, F. Costa // Communications in Soil Science and Plant Analysis. - 1997. - V. 28. - P. 123-134.
214. Garcia-Alonso, M. A tiered system for assessing the risk of genetically modified plants to non-target organisms / M. Garcia-Alonso, E. Jacobs, A. Raybould, T.E. Nickson, P. Sowig, H. Willekens, P. Van der Kouwe, R. Layton, F. Amijee, A.M. Fuentes, F. Tencalla // Environmental Biosafety Research. - 2006. - V. 5. - № 2. -57-65.
215. Garcia-Guitierrez, A. Two different modes of early development and nitrogen assimilation in gymnosperm seedlings / A. Garcia-Guitierrez, F. Dubois, F.R. Canton, F. Gallardo, F. Gallardo, R.S. Sangwan, F.M. Canovas // The Plant Journal. - 1998. - V. 13. - P. 187-199.
216. Gee, G.W. Particle-size analysis / G.W. Gee, J.W. Bauder // Methods of Soil Analysis -Part 1 Physical and Mineralogical Methods. Second Edition. Ed. A. Klute. Madison: American Society of Agronomy. - 1986. - P. 383-411.
217. Geng, F. Increasing in vitro shoot elongation and proliferation of 'G.30' and 'G.41' apple by chilling explants and plant growth regulators / F. Geng, R. Moran, M. Day, W. Halteman, D. Zhang // HortScience. - 2016. - V. 51. - P. 899-904.
218. George, E.F. Effects of the physical environment / E.F. George, W. Davies // Plant Propagation by Tissue Culture. Third Edition. Eds. E.F. George, M.A. Hall, G.-J. De Klerk. Dordrecht, Netherlands: Springer. - 2008. - P. 423-464.
219. Giannino, D. The overexpression of asparagine synthetase A from E. coli affects the nitrogen status in leaves of lettuce (Lactuca sativa L.) and enhances vegetative growth / D. Giannino, C. Nicolodi, G. Testone, G. Frugis, E. Pace, P. Santamaria, M. Guardasole, D. Mariotti // Euphytica. -2008. - V. 162. - P. 11-22.
220. Giri, C.C. Progress in tissue culture, genetic transformation and applications of biotechnology to trees: an overview. / C.C. Giri, B. Shyamkumar, C. Anjaneyulu // Trees. - 2004. -V. 18. - P. 115-135.
221. Gómez, J.A. Spatial variability of soil organic carbon stock in an olive orchard at catchment scale in Southern Spain / J.A. Gómez, G. Guzmán, T. Vanwalleghem, K. Vanderlinden // International Soil and Water Conservation Research. - 2003. - V. 11. - № 2. - P. 311-326.
222. Gonzalez, E. Characterization of herbicide-resistant Eucalyptus plants expressing phosphinothricin acetyltransferase gene / E. Gonzalez, C. Gugliermoni, M. Galvao, M. Fagundes, M. Ferreira, G. Almeida, H. Alves, J. Gonsalves, F. Silva, S. Bentivenha, S. Oda, E. Mello // BMC Proceedings/ - 2011. - V. 5. - № 7. - P. 135.
223. Good, A.G. Can less yield more? Is reducing nutrient input into the environment compatible with maintaining crop production? / A.G. Good, A.K. Shrawat, D.G. Muench // Trends in Plant Science. - 2004. - V. 9. - P. 597-605.
224. Graça, M. A. // Methods to Study litter decomposition. A practical guide, Second Edition. Eds. M.A. Graça, F. Bärlocher, M.O. Gessner, M. O. Cham: Springer, 2007.
225. Gray, A. / A. Gray, R. Briggs. Poster Presentation: Leaf litter mass loss and C/N for American chestnut (Castanea dentata) litter in Central NY: wild type vs. transgenic and hybrid, 2015. Available at: https://scisoc.confex.com/crops/2015am/webprogram/Paper95267.html
226. Groover, A.T. What genes make a tree a tree? / A.T. Groover // Trends in Plant Science. -2005. - V. 10. - P. 210-214.
227. Gupta, P.K. Field performance of micropropagated forestry species / P.K. Gupta, R. Timmis, A.F. Mascarenhas // In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant. - 1991. - V. 27. - P. 159-164.
228. Gupta, P.K. Tissue culture of forest trees - clonal propagation of mature trees of Eucalyptus citriodora Hook by tissue culture / P.K. Gupta, A.F. Mascarenhas, V. Jagannathan // Plant Science Letters. - 1981. - V. 20. - P. 195-201.
229. Habash, D.Z. The role of cytosolic glutamine synthetase in wheat / D.Z. Habash, A.J. Massiah, H.L. Rong, R.V. Wallsgrove, R.A. Leigh // Annals of Applied Biology. 2001. - V. 138. - P. 83-89.
230. Habibi, F. Physiological, biochemical, and molecular aspects of grafting in fruit trees / F. Habibi, T. Liu, K. Folta, A. Sarkhosh // Horticulture Research. - 2022. - V. 9. - uhac032.
231. Hackett, W.P. Juvenility, maturity, and rejuvenation in woody plants // Horticultural Reviews, Vol. 7. Ed. J. Janick. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons. - 1985. - P. 109-155.
232. Häggman, H. Genetically engineered trees for plantation forests: key considerations for environmental risk assessment / H. Häggman, A. Raybould, A. Borem, T. Fox, L. Handley, M. Hertzberg, M.Z. Lu, P. Macdonald, T. Oguchi, G. Pasquali, L. Pearson, G. Peter, H. Quemada, A. Séguin, K. Tattersall, E. Ulian, C. Walter, M. McLean // Plant Biotechnology Journal. - 2013. - V. 11. - № 7. - P.785-798.
233. Haichar, F.Z. Plant host habitat and root exudates shape soil bacterial community structure / F.Z. Haichar, C. Marol, O. Berge, J.I. Rangel-Castro, J.I. Prosser, J. Balesdent, W. Achouak // ISME Journal. - 2008. -V. 2. - P. 1221-1230.
234. Hamad, A.M. Effect of explants density on the in vitro proliferation and growth of separated and cluster shoots of smooth cayenne pineapple (Ananas comosus L. Merr) / A.M. Hamad, R.M. Taha // Asian Journal of Plant Sciences. - 2009. - V. 8. - P. 313-317.
235. Hammatt, N. Micropropagation of common ash (Fraxinus excelsior) / N. Hammatt, M.S. Ridout // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 1992. - V.13. - P.67-74.
236. Hancock, J.E. Plant growth, biomass partitioning and soil carbon formation in response to altered lignin biosynthesis in Populus tremuloides / J.E. Hancock, W.M. Loya, C.P. Giardina, L. Li, V.L. Chiang, K.S. Pregitzer // New Phytologist. 2007;173(4):732-742.
237. Hancock, J.E. The influence of soil type and altered lignin biosynthesis on the growth and above and belowground biomass allocation of Populus tremuloides / J.E. Hancock, K.L. Bradley, C.P. Giardina, K.S. Preigitzer // Plant and Soil. - 2008. -V. 308. - P. 239-253.
238. Hannula, S.E. Do genetic modifications in crops affect soil fungi? A review / S.E. Hannula, W. de Boer, J.A. van Veen // Biology and Fertility of Soils. - 2014. - V. 50. - P. 433-446.
239. Harada, T. Grafting and RNA transport via phloem tissue in horticultural plants // Scientia Horticulturae. - 2010. - V. 125. P. 545-550.
240. Harcourt, R.L. Insect- and herbicide-resistant transgenic eucalypts / R.L. Harcourt, J. Kyozuka, R.B. Floyd, K.S. Bateman, H. Tanaka, V. Decroocq, D.J. Llewellyn, X. Zhu, W.J. Peacock, E.S. Dennis // Molecular Breeding. - 2000 - V. 6. - P. 307-315.
241. Harfouche, A. Tree genetic engineering and applications to sustainable forestry and biomass production / A. Harfouche, R. Meilan, A. Altman // Trends Biotechnology. - 2011. - V. 29. -№ 1. - P. 9-17.
242. Haroldsen, V.M. Mobility of transgenic nucleic acids and proteins within grafted rootstocks for agricultural improvement / V.M. Haroldsen, M.W. Szczerba, H. Aktas, J. Lopez-Baltazar, M.J. Odias, C.L. Chi-Ham, J.M. Labavitch, A.B. Bennett, A.L. Powell // Frontiers in Plant Science. - 2012. - V. 3. - P. 39.
243. Harrington, C.A. Tradeoffs between chilling and forcing in satisfying dormancy requirements for Pacific Northwest tree species / C.A. Harrington, P.J. Gould // Frontiers in Plant Science. - 2015. - V. 6. - P. 120.
244. Hartmann, H.T. // Hartmann and Kester's Plant Propagation: Principles and Practices, 7th ed. Eds. H.T. Hartmann, D.E. Kester, F.T. Davies, R.L. Geneve. Englewood Cliffs, USA: Prentice Hall, 2002.
245. Hawkins, S. Stability of transgene expression in poplar: a model forest tree species / S. Hawkins, J.C. Leple, D. Cornu, L. Jouanin, G. Pilate // Annals of Forest Science. - 2003. - V. 60. - P. 427-438.
246. Hazarika, B.N. Acclimatization of tissue-cultured plants // Current Science. - 2003. - V. 85. -P. 1704-1712.
247. He, W. Chemical composition of juices made from cultivars and breeding selections of european pear (Pyrus communis L) / W. He, O. Laaksonen, Y. Tian, T. Haikonen, B. Yang // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2022. - V. 70. - P. 5137-5150.
248. He, Y. Production and evaluation of transgenic sweet orange (Citrus sinensis Osbeck) containing bivalent antibacterial peptide genes (Shiva A and Cecropin B) via a novel Agrobacterium-mediated transformation of mature axillary buds / Y. He, S. Chen, A. Peng, X. Zou, L. Xu, T. Lei, X. Liu, L. Yao // Scientia Horticulturae. - 2011. - V. 128. - P. 99-107.
249. Heide, O.M. Daylength and thermal time responses of bud burst during dormancy release in some northern deciduous trees // Physiologia Plantarum. - 1993. - V. 88. - P. 531-540.
250. Heide, O.M. Low temperature, but not photoperiod, controls growth cessation and dormancy induction and release in apple and pear / O.M. Heide, A.K. Prestrud // Tree Physiology. -2005. - V. 25. - P. 109-114.
251. Heilman, P.E. Production physiology / P.E. Heilman, T.M. Hinckley, D.A. Roberts, R. Ceulemans // Biology of Populus and Its Implications for Management and Conservation. Eds. R.F. Stettler, H.D. Bradshaw, P.E. Heilman, T.M. Hinckley. Ottawa, Canada: NRC Research Press, National Research Council of Canada. - 1996. - P. 459-489.
252. Herman, R.A. Compositional assessment of event DAS-59122-7 maize using substantial equivalence / R.A. Herman, N.P. Storer, A.M. Phillips, L.M. Prochaska, P. Windels // Regulatory Toxicology and Pharmacology. -2007. - V. 47. - № 1. - P. 37-47.
253. Herman, R.A. Compositional safety of herbicide-tolerant DAS-81910-7 cotton / R.A. Herman, B.J. Fast, T.Y. Johnson, J. Sabbatini, G.W. Rudgers // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2013. - V. 61. - № 47. - P. 11683-92.
254. Herman, R.A. Unintended compositional changes in genetically modified (GM) crops: 20 years of research / R.A. Herman, W.D. Price // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2013. -V. 61. - № 48. - P. 11695-701.
255. Hewitt, E.J. Sand and water culture methods used in the study of plant nutrition. Second Edition. London: Commonwealth Agricultural Bureau, 1966.
256. Hily, J.M. Stability of gene silencing-based resistance to Plum pox virus in transgenic plum (Prunus domestica L.) under field conditions. / J.M. Hily, R. Scorza, T. Malinowski, B. Zawadzka, M. Ravelonandro // Transgenic Research. - 2004. - V. 13. - № 5. - P. 427-436.
257. Hinojosa, M.B. Soil moisture pre-treatment effects on enzyme activities as indicators of heavy metal-contaminated and reclaimed soils / M.B. Hinojosa, J.A. Carreira, R. Garcia-Ruiz, R.P. Dick // Soil Biology and Biochemistry. - 2004. - V. 36. - P. 1559-1568.
258. Hirel, B. Ammonium assimilation / B. Hirel, P.J. Lea // Plant Nitrogen. Eds. P.J. Lea, J.F. Morot-Gaudry. Berlin, Germany: Springer. - 2001. - P. 79-99.
259. Hirel, B. Improving nitrogen use efficiency in crops for sustainable agriculture / B. Hirel, T. Tetu, P.J. Lea, F. Dubois // Sustainability. - 2011. - V. 3. - P. 1452-1485.
260. Hjalten, J. Vole response to unintentional changes in the chemistry of GM poplars / J. Hjalten, A. Lindau, A. Wennstrom, P. Blomberg, J. Witzell, V. Hurry, L. Ericson, T. Moritz, J. Karlsson // Chemoecology. - 2008. - V. 18. - P. 227-231.
261. Hoeber, S. Leaf litter quality coupled to Salix variety drives litter decomposition more than stand diversity or climate / S. Hoeber, P. Fransson, M. Weih, S. Manzoni // Plant and Soil. - 2020. -V. 453. - P. 313-328.
262. Hoenicka, H. Heterologous overexpression of the birch FRUITFULL-like MADS-box gene BpMADS4 prevents normal senescence and winter dormancy in Populus tremula L. / H. Hoenicka, O. Nowitzki, D. Hanelt, M. Fladung // Planta. - 2008. - V. 227. - № 5. - P. 1001-1011.
263. Honda, H. Large-scale plant micropropagation / H. Honda, C. Liu, T. Kobayashi // Advances in Biochemistry and Biotechnology. - 2001. - V. 72. - P. 157-182.
264. Hoopen, F. Competition between uptake of ammonium and potassium in barley and Arabidopsis roots: molecular mechanisms and physiological consequences / F. Hoopen, T.A. Cuin, P. Pedas, J.N. Hegelund, S. Shabala, J.K. Schjoerring, T.P. Jahn // Journal of Experimental Botany. -2010. - V. 61. - № 9. - P. 2303-2315.
265. Hsieh, Y-T. Influence of planting papaya ringspot virus resistant transgenic papaya on soil microbial biodiversity / Y-T. Hsieh, T-M. Pan // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2006. - V. 54. - P. 130-137.
266. Hu, M. Transgenic expression of plastidic glutamine synthetase increases nitrogen uptake and yield in wheat / M. Hu, X. Zhao, Q. Liu, X. Hong, W. Zhang, Y. Zhang, L. Sun, H. Li, Y. Tong // Plant Biotechnology Journal. - 2018. - V. 16. - № 11. - P. 1858-1867.
267. Hu, Y.L. Responses of soil chemical and biological properties to nitrogen addition in a Dahurian larch plantation in Northeast China / Y.L. Hu, D.H. Zeng, Y.X. Liu, Y.L. Zhang, Z.H. Chen, Z.Q. Wang // Plant and Soil. - 2010. - V. 333. - P. 81-92.
268. Huang, H. Overexpression of BpAP1 induces early flowering and produces dwarfism in Betula platyphylla x Betulapendula / H. Huang, S. Wang, J. Jiang, G. Liu, H. Li, S. Chen, H. Xu // Physiologia Plantarum. - 2014. - V. 151. - № 4. - P. 495-506.
269. Huang, Y. Combined expression of antimicrobial genes (Bbchit1 and LJAMP2) in transgenic poplar enhances resistance to fungal pathogens / Y. Huang, H. Liu, Z. Jia, Q. Fang, K. Luo // Tree Physiology. - 2012. - V. 32. - № 10. - P. 1313-1320.
270. Huang, Z.Y. Field and semifield evaluation of impacts of transgenic canola pollen on survival and development of worker honey bees / Z.Y. Huang, A.V. Hanley, W.L. Pett, M. Langenberger, J.J. Duan // Journal of Economic Entomology. - 2004. - V. 97. - P. 1517-1523.
271. Hudina, M. Phenolic compounds profile, carbohydrates and external fruit quality of the 'Concorde' pear (Pyrus communis L) after bagging / M. Hudina, F. Stampar, P. Orazem, M. Petkovsek, R. Veberic // Canadian Journal of Plant Science. - 2012. - V. 92. - P. 67-75.
272. Hung, C.D. Topophysic effects differ between node and organogenic cultures of the eucalypt Corymbia torelliana x C. citriodora / C.D. Hung, S.J. Trueman // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2011. - V. 104. - P. 69-77.
273. Ibrahim, A.F. Expression of intron-containing GUS constructs is reduced due to activation of a cryptic 5' splice site / A.F. Ibrahim, J.A. Watters, G.P. Clark, C.J. Thomas, J.W. Brown, C.G. Simpson // Molecular Genetics and Genomics. - 2001. - V. 265. - № 3. - P. 455-460.
274. Ionescu, I.A. Chemical control of flowering time / I.A. Ionescu, B.L. Moller, R. Sanchez-Perez // Journal of Experimental Botany. - 2017. - V. 68. - P. 369-382.
275. Ireland, R.J. The enzymes of glutamine, glutamate, asparagines and aspartate metabolism / R.J. Ireland, P.J. Lea // Plant Amino Acids: Biochemistry and Biotechnology. Ed. Singh, B.K. New York, USA: Marcel Dekker. - 1999. - P. 49-109.
276. ISAAA GMAD. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications's GM Approval Database. Available at https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp (дата обращения 19.08.2024).
277. ISAAA. Global status of commercialized biotech/GM crops in 2019. ISAAA Brief No. 55. Ithaca, USA: ISAAA, 2019.
278. Ivanova, L.A. Over-expression of gsh1 in the cytosol affects the photosynthetic apparatus and improves the performance of transgenic poplars on heavy metal-contaminated soil / L.A. Ivanova, D.A. Ronzhina, L.A. Ivanov, L.V. Stroukova, A.D. Peuke, H. Rennenberg // Plant Biology. - 2011. -V. 13. - № 4. - P. 649-659.
279. Jacob, M. Leaf litter decomposition in temperate deciduous forest stands with a decreasing fraction of beech (Fagus sylvatica) / M. Jacob, K. Viedenz, A. Polle, F.M. Thomas // Oecologia. -2010. - V. 164. - P. 1083-1094.
280. James, C. Global status of commercialized biotech/GM crops: 2010. ISAAA Brief No. 42. Ithaca, USA: ISAAA, 2010.
281. James, D. Concurrent overexpression of OsGS1;1 and OsGS2 genes in transgenic rice (Oryza sativa L.): Impact on tolerance to abiotic stresses / D. James, B. Borphukan, D. Fartyal, B. Ram, J. Singh, M. Manna, V. Sheri, V. Panditi, R. Yadav, V.M.M. Achary // Frontiers in Plant Science. - 2018. - V. 9. - P. 786.
282. James, D.J. Stable gene expression in transgenic apple tree tissues and segregation of transgenes in the progeny - preliminary evidence / D.J. James, S.A. Baker // Euphytica. - 1994. - V. 77. - P. 119-121.
283. James, D.J. Transgenes display stable patterns of expression in apple fruit and Mendelian segregation in the progeny / D.J. James, A.J. Passey, S.A. Baker, F.M Wilson // Nature Biotechnology. - 1996. - V. 14. - P. 56-60.
284. JBCH. Japan Biosafety Clearing House, https://www.biodic.go.jp/bch/english/lmo.html (дата обращения 12.08.2024).
285. Jefferson, R.A. GUS fusion: P-glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants / R.A. Jefferson, T.A. Kavanagh, M.W. Bevan // EMBO Journal. - 1987. - V. 6. - P. 3901-3907.
286. Jeon, D.W. Safety verification of genetically modified rice morphology, hereditary nature, and quality / D.W. Jeon, J.R. Park, Y.H. Jang, E.-G. Kim, T. Ryu, K.-M. Kim // Environmental Sciences Europe. - 2021. - V. 33. - P. 73.
287. Jiménez, A.R. Effect of macronutrients and sucrose concentration on in vitro growth of Drosera capensis L. (Droseraceae) plants, and evaluation of six substrates for acclimatization / A.R. Jiménez, E. Guevara, S. Masis // Propagation of Ornamental Plants. - 2011. - V. 11. - P. 34-39.
288. Jin, Q. Isolation of FLOWERING LOCUS C and preliminary characterization in the floral transition of xinjiang precocious walnut / Q. Jin, R. Zhang, L. Chen, Z. Luo // Horticulturas - 2023. -V. 9. - № 5. - P. 582.
289. Jing, Z.P. Improved growth in a field trial of transgenic hybrid poplar overexpressing glutamine synthetase / Z.P. Jing, F. Gallardo, M.B. Pascual, R. Sampalo, J. Romero, A.T. de Navarra, F.M. Canovas // New Phytologist. - 2004. - V. 164. - P. 137-145.
290. Johnston, A.E. Potassium and nitrogen interactions in crops / A.E. Johnston, G.F.J. Milford // Potash Development Association, England, Rothamsted research. - 2012. - P. 4-16.
291. Kadota, M. Influences of carbon sources and their concentrations on shoot proliferation and rooting of Hosui' Japanese pear / M. Kadota, Y. Niimi // HortScience. - 2004. - V. 39. - P. 16811683.
292. Kagami, H. Effect of sugars on rooting of shoots of Japanese persimmon propagated in vitro // Plant Biotechnology. - 1999. - V. 16. - P. 371-374.
293. Kandeler, E. Short-term assay of soil urease activity using colorimetric determination of ammonium / E. Kandeler, H. Gerber // Biology and Fertility of Soils. - 1988. - V. 6. - P. 68-72.
294. Kevers, C. Hormonal control of adventitious rooting: Progress and questions / C. Kevers, J.F. Hausman, O. Faivre-Rampant, D. Evers, T. Gaspar // Angewandte Botanik. - 1997. - V. 71. - P. 71-79.
295. Khalil-Ur-Rehman, M. Comparative study on reagents involved in grape bud break and their effects on different metabolites and related gene expression during winter / M. Khalil-Ur-Rehman, W. Wang, Y.S. Xu, M.S. Haider, C.X. Li, J.M. Tao // Frontiers in Plant Science. - 2017. - V. 8. - P. 1340.
296. Kieffer, M. TCP14 and TCP15 affect internode length and leaf shape in Arabidopsis / M. Kieffer, V. Master, R. Waites, B. Davies // Plant Journal. - 2011. - V. 68. - P. 147-158.
297. Kikuchi, A. Allelopathy assessments for the environmental biosafety of the salt-tolerant transgenic Eucalyptus camaldulensis, genotypes codA 12-5B, codA 12-5C, and codA 20C / A. Kikuchi, X. Yu, T. Shimazaki, A. Kawaoka, H. Ebinuma, K.N. Watanabe // Journal of Wood Science.
- 2009. - V. 55. - P. 149-153.
298. Kim, M.-S. In vitro and ex vitro rooting of micropropagated shoots using three green ash (Fraxinuspennsylvanica) clones / M.-S. Kim, N.B. Klopfenstein, B.M. Cregg // New Forests. - 1998.
- V. 16. - P. 43-57.
299. Kim, Y.-J. Isolation and characterization of a theta glutathione S-transferase gene from Panax ginseng Meyer / Y.-J. Kim, O.R. Lee, S. Lee, K.-T Kim, D.-C. Yang // Journal of Ginseng Research. - 2012. - V. 36. - P. 449-460.
300. Kirilenko, A.P. Climate change impacts on forestry / A.P. Kirilenko, R.A. Sedjo // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2007. - V. 104. - № 50. -19697-702.
301. Kita, Y. Generation and characterization of herbic ide-resistant soybean plants expressing novel phosphinothricin N-acetyltransferase genes / Y. Kita, M. Hanafy, M. Deguchi // Breeding Science. - 2009. - V. 59. - P. 245-251.
302. Klocko, A.L. Bt-Cry3Aa transgene expression reduces insect damage and improves growth in fieldgrown hybrid poplar / A.L. Klocko, R. Meilan, R.R. James, V. Viswanath, C. Ma, P. Payne, L. Miller, J.S. Skinner, B. Oppert, G.A. Cardineau, S.H. Strauss // Canadian Journal of Forest Research. -2014. - V. 44. - P. 28-35.
303. Kodama, H. Effect of transgenic rootstock grafting on the omics profiles in tomato / H. Kodama, T. Miyahara, T. Oguchi, T. Tsujimoto, Y. Ozeki, T. Ogawa, Y. Yamaguchi, D. Ohta // Food Safety. - 2021. - V. 9. - № 2. - P. 32-47.
304. Kolniak-Ostek, J. Chemical composition and antioxidant capacity of different anatomical parts of pear (Pyrus communis L.) // Food Chemistry. - 2016. - V. 203. - P. 491-497.
305. Kolseth, A.-K. Influence of genetically modified organisms on agro-ecosystem processes / A.-K. Kolseth, T. D'Hertefeldt, M. Emmerich, F. Forabosco, S. Marklund, T.E. Cheeke, S. Hallin, M. Weih // Agriculture, Ecosystems and Environment. - 2015. - V. 214. - P. 96-106.
306. Komarov, A.S. Comparative analysis of the influence of climate change and nitrogen deposition on carbon sequestration in forest ecosystems in European Russia: simulation modelling approach. / A.S. Komarov, V.N. Shanin // Biogeosciences. - 2012. - V. 9. - № 11. - P. 4757-4770.
307. Komarov, A.S. EFIMOD 2—a model of growth and cycling of elements in boreal forest ecosystems / A.S. Komarov, O.G. Chertov, S.L. Zudin, M.A. Nadporozhskaya, A.V. Mikhailov, S.S. Bykhovets, E.V. Zudina, E.V. Zoubkova // Ecological Modelling. 2003. - V. 170. - P. 373-392.
308. Körner, C. Plant science. Phenology under global warming / C. Körner, D. Basler // Science. - 2010. - V. 327. - P. 1461-1462.
309. Kostopoulou, P. Effect of mini-plug container depth on root and shoot growth of four forest tree species during early developmental stages / P. Kostopoulou, K. Radoglou, O.D. Papanastasi, C. Adamidou // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. - 2011. - V. 35. - № 4. - P. 379-390.
310. Kotilainen, T. Impacts of chitinase-transformed silver birch on leaf decomposition and soil organisms / T. Kotilainen, H. Setälä, I. Alatalo, T. Vuorisalo, I. Saloniemi // European Journal of Soil Biology. - 2004. - V. 40. - P. 155-161.
311. Kotoda, N. Antisense expression of MdTFLl, a TFL1-like gene, reduces the juvenile phase in apple/ N. Kotoda, H. Iwanami, S. Takahashi, K. Abe // Journal of the American Society for Horticultural Science. - 2006. - V. 131. - P. 74-81.
312. Kouno, K. Measurement of soil microbial biomass phosphorus by an anion exchange membrane method / K. Kouno, Y. Tuchiya, T. Ando // and Biochemistry. - 1995 - V. 27. - P. 13531357.
313. Kozai, T. Developing a photoautotrophic micropropagation system for woody plants / T. Kozai, C. Kubota // Journal of Plant Research. - 2001. - V. 114. - P. 525-537.
314. Kozai, T. Photoautotrophic micropropagation // In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. - 1991. - V. 27. - P. 47-51.
315. Kozaki, A. Photorespiration protects C3 plants from photooxidation / A. Kozaki, Takeba, G. // Nature. - 1996. - V. 384. - P. 557-560.
316. Krath, B.N. Development of hypo-allergenic apples: silencing of the major allergen Mal d 1 gene in 'Elstar' apple and the effect of grafting / B.N. Krath, F.D. Eriksen, B.H. Pedersen, L.J.W.J. Gilissen, W.E. van De Weg, L.O. Dragsted // Journal of Horticultural Sciences and Biotechnology. -2009. - V. 84. - № 6. - P. 52-57.
317. Krause, S.M.B. No tangible effects of field-grown cisgenic potatoes on soil microbial communities / S.M.B. Krause, A. Näther, V.O. Cortes, E. Mullins, G.J.T. Kessel, L AP. Lotz, C.C. Tebbe // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 2020. - V. 8. - 603145.
318. Krishna, H. Somaclonal variations and their applications in horticultural crops improvement / H. Krishna, M. Alizadeh, D. Singh, U. Singh, N. Chauhan, M. Eftekhari, R.K. Sadh // 3 Biotech. - 2016. - V. 6. - P. 54.
319. Kudoyarova, G.R. Cytokinin producing bacteria stimulate amino acid deposition by wheat roots / G.R. Kudoyarova, A.I. Melentiev, E.V. Martynenko, T.N. Arkhipova, G.V. Shendel, L.Yu. Kuzmina., I.C. Dodd, S.Yu. Veselov // Plant Physiology and Biochemistry. - 2014. - V. 83. - P. 285291.
320. Kuiper, H.A. Assessment of the food safety issues related to genetically modified foods / H.A. Kuiper, G.A. Kleter, HP. Noteborn, E.J. Kok // Plant Journal. - 2001. - V. 27. - № 6. - P. 503528.
321. Kumar, S. Gene stability in transgenic aspen (Populus). II. Molecular characterization of variable expression of transgene in wild and hybrid aspen / S. Kumar, M. Fladung // Planta. - 2001. -V. 213. - P. 731-740.
322. Kuparinen, A. A flexible modelling framework linking the spatio-temporal dynamics of plant genotypes and populations: Application to gene flow from transgenic forests / A. Kuparinen, F.M. Schurr // Ecological Modelling. - 2007. - V. 202. - V. 476-486.
323. Kurai, T. Introduction of the ZmDofl gene into rice enhances carbon and nitrogen assimilation under low-nitrogen conditions / T. Kurai, M. Wakayama, T. Abiko, S. Yanagisawa, N. Aoki, R. Ohsugi // Plant Biotechnology Journal. - 2011. - V. 9. - P. 826-837.
324. Kurganova, I. Carbon cost of collective farming collapse in Russia / I. Kurganova, V. Lopes de Gerenyu, J. Six, Y. Kuzyakov // Global Change Biology. - 2014. - V. 20. - 938-947.
325. Kutsokon, N. Transformation of hybrid black poplar with selective and reporter genes affects leaf proteome, yet without indication of a considerable environmental hazard / N. Kutsokon, M. Danchenko, L. Skultety, J. Kleman, N. Rashydov // Acta Physiologiae Plantarum. - 2020. - V. 42. - P. 86.
326. Labra, M. Genomic changes in transgenic rice (Oryza sativa L.) plants produced by infecting calli with Agrobacterium tumefaciens / M. Labra, C. Savini, M. Bracale, N. Pelucchi, L. Colombo, M. Bardini, F. Sala // Plant Cell Reports. - 2001. - V. 20. - P. 325-330.
327. Ladd, J.N. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates / J.N. Ladd, J.H.A. Butler // Soil Biology and Biochemistry. - 1972. - V. 4. - P. 19-30.
328. Ladics, G.S. Genetic basis and detection of unintended effects in genetically modified crop plants / G.S. Ladics, A. Bartholomaeus, P. Bregitzer, N.G. Doerrer, A. Gray, T. Holzhauser, M. Jordan, P. Keese, E. Kok, P. Macdonald, W. Parrott, L. Privalle, A. Raybould, S.Y. Rhee, E. Rice, J. Romeis, J. Vaughn, J.M. Wal, K. Glenn // Transgenic Research. - 2015. - V. 24. - № 4. - P. 587-603.
329. Lal, R. Soil carbon sequestration to mitigate climate change // Geoderma. - 2004. - V. 123. - P. 1-22.
330. Lamichaney, A. Untangling the influence of heat stress on crop phenology, seed set, seed weight, and germination in field pea (Pisum sativum L.) / A. Lamichaney, A.K. Parihar, K.K. Hazra, G.P. Dixit, P.K. Katiyar, D. Singh, A.K. Singh, N. Kumar, N.P. Singh // Frontiers in Plant Science. -2021. - V. 12. - 635868.
331. Lantz, C.W. Genetic improvement of forest trees // Woody Plant Seed Manual, USDA FS Agriculture Handbook 727. Eds. F.T. Bonner, R.P. Karrfalt. United States Department of Agriculture, Forest Service. - 2008.
332. Larkin, P.J. Somaclonal variation — a novel source of variability from cell cultures for plant improvement / P.J. Larkin, W.R. Scowcroft // Theoretical and Applied Genetics. - 1981. - V. 60.
- P. 197-214.
333. Laube, J. Chilling outweighs photoperiod in preventing precocious spring development / J. Laube, T.H. Sparks, N. Estrella, J. Hofler, D P. Ankerst, A. Menzel // Global Change Biology. - 2014.
- V. 20. - P. 170-182.
334. Law, B. Nitrogen deposition and forest carbon // Nature. - 2013. - V. 496. - № 7445. - P. 307-308.
335. Laxa, M. Intron-mediated enhancement: A tool for heterologous gene expression in plants? // Frontiers in Plant Science. - 2017. - V. 7. - P. 1977.
336. Le Roux, P.-M. Use of a transgenic early flowering approach in apple (Malus domestica Borkh.) to introgress fire blight resistance from 'Evereste'/ P.-M. Le Roux, H. Flachowsky, M.-V. Hanke, C. Gessler, A. Patocchi // Molecular Breeding. - 2012. - V. 30. - P. 857-874.
337. Lea, P. Alternative route for nitrogen assimilation in higher plants / P. Lea, B. Miflin // Nature. - 1974. - V. 251. - P. 614-616.
338. Lebedev, V.G. Transgenic pear clonal rootstocks resistant to herbicide "Basta"/ V.G. Lebedev, K G. Skryabin, S.V. Dolgov // Acta Horticulturae. - 2002a. - V.596. - P.193-197.
339. Lebedev, V.G. Molecular breeding of pear / V.G. Lebedev, S.A. Taran, V.V. Shmatchenko, V.G. Lunin, KG. Skryabin, S.V. Dolgov // Acta Horticulturae. - 2002b - V.587. -P.217-223.
340. Lebedev, V.G. Plant-defensin genes introduction for improvement of pear phytopathogene resistance / V.G. Lebedev, N. Lavrova, V.G. Lunin, B.S. Naroditski, S.V. Dolgov // Acta Horticulturae. - 2002c. - V.596. - P.167-172.
341. Lebedev, V.G. Stability of gus and bar gene expression in transgenic pear clonal rootstock plants during several years / V.G. Lebedev, S.V. Dolgov // Acta Horticulturae. - 2008. - V. 800. - P. 373-382.
342. Lebedev, V. Lack of correlation between ammonium accumulation and survival of transgenic birch plants with pine cytosolic glutamine synthetase gene after "Basta" herbicide treatment // V. Lebedev, V. Faskhiev, K. Schestibratov // Journal of Botany. - 2015. - V. 2015. - P. 749356.
343. Lebedev, V.G. Testing transgenic aspen plants with bar gene for herbicide resistance under semi-natural conditions / V.G. Lebedev, V.N. Faskhiev, N.P. Kovalenko, K.A. Schestibratov, A.I. Miroshnikov // Acta Naturae. - 2016. - V.8. - N.2. - P.92-101.
344. Lebedev V. Large-scale micropropagation of common ash / V. Lebedev, K. Shestibratov // Biotechnology. - 2016. - V. 15. - P. 1-9.
345. Lebedev V.G. Decomposition of leaves, stems and roots of transgenic aspen with the xyloglucanase (sp-Xeg) gene under laboratory microcosm conditions / V.G. Lebedev, E.O. Vidyagina, A.A. Larionova, K.A. Shestibratov // Environments. - 2017. - V.4. - N.1. - P. 4.
346. Lebedev V. The rooting of stem cuttings and the stability of uidA gene expression in generative and vegetative progeny of transgenic pear rootstock in the field / V. Lebedev // Plants. -2019. - V. 8. - N.8. - P. 291.
347. Lebedev, V.G. .. .Fell Upas sits, the hydra-tree of death, or the Phytotoxicity of trees / V.G. Lebedev, K.V. Krutovsky, K.A. Shestibratov // Molecules. - 2019a. - V. 24(8). - P. 1636.
348. Lebedev, V.G. Effect of phosphinothricin on transgenic downy birch (Betula pubescens Ehrh.) containing bar or GS1 genes/ V.G. Lebedev, K.V. Krutovsky, K.A. Shestibratov // Forests. -2019b. - V.10. - P. 1067.
349. Lebedev, V.G. Genetic engineering and genome editing for improving nitrogen use efficiency in plants / V.G. Lebedev, A.A. Popova, K.A. Shestibratov // Cells. - 2021. - V.10. - № 12.
- P. 3303.
350. Lebedev V. Stability of transgene inheritance in progeny of field-grown pear trees over a 7-year period / V. Lebedev // Plants. - 2022. - V.11. - N.2. - P. 151.
351. Lebedev, V. Assessing impacts of transgenic plants on soil using functional indicators: twenty years of research and perspectives / V. Lebedev, T. Lebedeva, E. Tikhonova, K. Shestibratov // Plants. - 2022. - V. 11. - № 18. - P. 2439.
352. Lebedev, V. Impact of intron and retransformation on transgene expression in leaf and fruit tissues of field-grown pear trees / V. Lebedev // International Journal of Molecular Sciences. - 2023a.
- V.24 - № 16. - 12883.
353. Lebedev V. Fruit characteristics of transgenic pear (Pyrus communis L.) trees during long-term field trials / V. Lebedev // Plant Foods for Human Nutrition. - 2023b. - V.78. - N.2. - P.445-451.
354. Lebedev V.G. Hormonal status of transgenic birch with a pine glutamine synthetase gene during rooting in vitro and budburst outdoors / V.G. Lebedev, A.V. Korobova, G.V. Shendel, K.A. Shestibratov // Biomolecules. - 2023a. - V.13. - N.12. - P. 1734.
355. Lebedev V.G. Impact of transgenic birch with modified nitrogen metabolism on soil properties, microbial biomass and enzymes in 4-year study / V.G. Lebedev, T.N. Lebedeva, K.A. Shestibratov // Plant and Soil. - 2023b. - V.484. - P.627-643.
356. Lebedev V.G. Effects of chilling on budburst of European ash in vitro and in vivo / V.G. Lebedev, K.A. Shestibratov // New Forests. - 2024. - V.55. - P.1519-1532.
357. Lebedev, V. Speed breeding in fruit trees: current achievements and future perspectives // Plant Speed Breeding and High-Throughput Technologies. Ed. J.-T. Chen. Boca Raton, USA: CRC Press. - 2024. - P. 264-293.
358. Lebedev V.G. Metabolic profile of transgenic birch plants with the conifer cytosolic glutamine synthetase gene GS1 / V.G. Lebedev // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. - 2024. -V.50. - N.6. - P.2596-2610.
359. Lee, S. OsASN1 overexpression in rice increases grain protein content and yield under nitrogen-limiting conditions / S. Lee, J. Park, J. Lee, D. Shin, A. Marmagne, P.O. Lim, C. Masclaux-Daubresse, G. An, H.G. Nam // Plant and Cell Physiology. - 2020. - V. 61. - P. 1309-1320.
360. Lee, Z.L. Effects of long-term cultivation of transgenic Bt rice (Kefeng-6) on soil microbial functioning and C cycling / Z.L. Lee, N.S. Bu, J. Cui, X.P. Chen, M.Q. Xiao, F. Wang, Z.P. Song, C M. Fang // Scientific Reports. - 2017. - V. 7. - P. 4647.
361. Lepping, M.D. Compositional equivalence of DAS-44406-6 (AAD-12 + 2mEPSPS + PAT) herbicide-tolerant soybean and nontransgenic soybean / M.D. Lepping, R.A. Herman, B.L. Potts // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2013. - V. 61. - № 46. - P. 11180-90.
362. Lespinasse, Y. Review of pome fruit breeding in Europe: which strategies for the near future? // Acta Horticulturae. - 2009. - V. 814. - P. 865-872.
363. Leva, A. Innovative protocol for "ex vitro rooting" on olive micropropagation // Central European Journal of Biology. - 2011. - V. 6. - P. 352-358.
364. Li, H.Y. BpMADS12 mediates endogenous hormone signaling: Effect on plant development Betula platyphylla / H.Y. Li, D.Y. Wu, Z.J. Wang, F.F. Liu, G.F. Liu, J. Jiang // Plant Cell Tissue and Organ Culture. - 2016. - V. 124. - P. 169-180.
365. Li, J. Abscisic acid (ABA) promotes the induction and maintenance of pear (Pyrus pyrifolia White Pear Group) flower bud endodormancy / J. Li, Y. Xu, Q. Niu, L. He, Y. Teng, S. Bai // International Journal of Molecular Sciences. - 2018a. - V. 19. - P. 310.
366. Li, J. Efficient and stable transgene suppression via RNAi in field-grown poplars / J. Li, A.M. Brunner, O. Shevchenko, R. Meilan, C. Ma, J.S. Skinner, S.H. Strauss // Transgenic Research. -2008b. - V. 17. - № 4. - P. 679-94.
367. Li, J. Profiles of sugar and organic acid of fruit juices: a comparative study and implication for authentication / J. Li, C. Zhang, H. Liu, J. Liu, Z. Jiao // Journal of Food Quality. - 2020. - V. 10. -P. 1-11.
368. Li, J. Stability of herbicide resistance over 8 years of coppice in field-grown, genetically engineered poplars / J. Li, R. Meilan, C. Ma, M. Barish, S.H. Strauss // Western Journal of Applied Forestry. - 2008a. - V. 23. - № 2. - P. 89-93.
369. Li, J. Stability of transgenes in trees: expression of two reporter genes in poplar over three field seasons / J. Li, A.M. Brunner, R. Meilan, S.H. Strauss // Tree Physiology. - 2009. - V. 29. - № 2. - P. 299-312.
370. Li, K. Transcriptome analysis reveals multiple hormones, wounding and sugar signaling pathways mediate adventitious root formation in apple rootstock / K. Li, Y. Liang, L. Xing, J. Mao, Z. Liu, F. Dong, Y. Meng, M. Han, C. Zhao, L. Bao, D. Zhang // International Journal of Molecular Sciences. - 2018c. - V. 19. - P. 2201.
371. Li, P. Combined metagenomic and metabolomic analyses reveal that Bt rice planting alters soil C-N metabolism / P. Li, S. Ye, J. Chen, L. Wang, Y. Li, L. Ge, G. Wu, L. Song, C. Wang, Y. Sun, J. Wang, A. Pan, Z. Quan, Y. Wu // ISME Communications. - 2023. - V. 3. - № 1. - P. 4.
372. Li, X. Chemical composition and antioxidant and anti-inflammatory potential of peels and flesh from 10 different pear varieties (Pyrus spp.) / X. Li, T. Wang, B. Zhou, W. Gao, J. Cao, L. Huang // Food Chemistry. - 2014. - V. 152. - P. 531-538.
373. Li, Y. Variation of soil enzyme activity and microbial biomass in poplar plantations of different genotypes and stem spacings / Y. Li, L. Zhang, S. Fang, J. Guo // Journal of Forestry Research. - 2018b. - V. 29. - P. 963-972.
374. Li, Z. Overlapping photoprotective function of vitamin E and carotenoids in Chlamydomonas / Z. Li, J.D. Keasling, K.K. Niyogi // Plant Physiology. - 2012. - V. 158. - P. 313323.
375. Lightfoot, D.A. Improved drought tolerance of transgenic Zea mays plants that express the glutamate dehydrogenase gene (gdhA) of E. coli / D.A. Lightfoot, R. Mungur, R. Ameziane, S. Nolte, L. Long, K. Bernhard, A. Colter, K. Jones, M.J. Iqbal, E. Varsa, B. Young // Euphytica. - 2007. - V. 156. - P. 103-116.
376. Lilja, A. Fungal diseases in forest nurseries in Finland / A. Lilja, M. Poteri, R.-L. Petaisto, R. Rikala, T. Kurkela, R. Kasanen // Silva Fennica. - 2010. - V. 44. - № 3. P. 525-545.
377. Limami, A. Does root glutamine synthetase control plant biomass production in Lotus japonicus L.? / A. Limami, B. Phillipson, R. Ameziane, N. Pernollet, Q. Jiang, R. Roy, E. Deleens, M. Chaumont-Bonnet, P.M. Gresshoff, B. Hirel // Planta. - 1999. - V. 209. - P. 495-502.
378. Lin, W. Overexpressing the ZmDofl gene in Populus does not improve growth and nitrogen assimilation under low-nitrogen conditions / W. Lin, E. Hagen, A. Fulcher, M.T. Hren, Z-M. Cheng // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2013. - V. 113. - P. 51-61.
379. Linacre, N.A. Estimating isolation distances for genetically modified trees in plantation forestry / N.A. Linacre, P.K. Ades // Ecological Modelling. - 2004. - V. 179. - P. 247-257.
380. Linkosalo, T. Models of the spring phenology of boreal and temperate trees: is there something missing? / T. Linkosalo, R. Hakkinen, H. Hanninen // Tree Physiology. - 2006. - V. 26. -P. 1165-1172.
381. Lino, I.A.N. Soil enzymatic activity in Eucalyptus grandis plantations of different ages / I.A.N. Lino, V.M. Santos, I.E.C. Escobar, D.K.A. Silva, L.C. Maia // Land Degradation and Development. - 2016. - V. 27. - P. 77-82.
382. Liu, B. The oral toxicity of the transgenic Bt+CpTI cotton pollen to honeybees (Apis mellifera) / B. Liu, C. Shu, K. Xue, K. Zhou, X. Li, D. Liu, Y. Zheng, C. Xu // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2009. - V. 72. - V. 4. - P. 1163-1169
383. Liu, D. Seasonal and clonal variations of microbial biomass and processes in the rhizosphere of poplar plantations / D. Liu, S. Fang, Y. Tian, X. Dun // Applied Soil Ecology. - 2014. -V. 78. - P. 65-72.
384. Liu, D. Variation in rhizosphere soil microbial index of tree species on seasonal flooding land: An in situ rhizobox approach / D. Liu, S. Fang, Y. Tian, X. Dun // Applied Soil Ecology. - 2012. - V. 59. - P. 1-11.
385. Liu, W. Transgenic Bt rice does not affect enzyme activities and microbial composition in the rhizosphere during crop development / W. Liu, H.H. Lu, W.X. Wu, Q.K. Wei, Y.X. Chen, J.E. Thies // Soil Biology and Biochemistry. - 2008. - V. 40. - P. 475-486.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.