<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN"
        "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>-->
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
         xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="issn">0000-0000</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
            <journal-title-group>
                <journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
            </journal-title-group>
            <issn pub-type="epub">0000-0000</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.23649/JAE.2024.42.10</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject>Brief communication</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title>ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ В ТЕСТЕРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
                </article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0270-1970</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Светлов</surname>
                        <given-names>Владислав Владимирович</given-names>
                    </name>
                    <email>svsvetlov1992@mail.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>

                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6245-7116</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Лёвкина</surname>
                        <given-names>Альбина Юрьевна</given-names>
                    </name>
                    <email>albinka.levkina@mail.ru</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3520-9376</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Бабушкин</surname>
                        <given-names>Денис Дмитриевич</given-names>
                    </name>
                    <email>denchik241088@gmail.com</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9553-9994</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Башинская</surname>
                        <given-names>Оксана Сергеевна</given-names>
                    </name>
                    <email>oksana_bashinska@mail.ru</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6829-1970</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Зайцев</surname>
                        <given-names>Сергей Александрович</given-names>
                    </name>
                    <email>zea_mays@mail.ru</email>
                    
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1"><label>1</label>Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы</aff>
            
        <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-02-19">
            <day>19</day>
            <month>02</month>
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            
        <pub-date pub-type="collection">
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            <volume>8</volume>
            <issue>42</issue>
            <fpage>1</fpage>
            <lpage>8</lpage>
            <history>
                
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-01-19">
            <day>19</day>
            <month>01</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
                
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-02-14">
            <day>14</day>
            <month>02</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
            </history>
            <permissions>
                <copyright-statement>Copyright: &#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
                <copyright-year>2022</copyright-year>
                <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                    <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
                        Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution,
                        and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <uri
                                xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                            http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>.
                    </license-p>
                </license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/2-42-2024-february/10.23649/JAE.2024.42.10"/>
            <abstract>
                <p>Метод тесткроссов имеет особое значение на первом этапе селекции, когда селекционеру приходится работать с большим числом линий и для диаллельных скрещиваний потребовался бы трудно осуществимый объем работы. Очень важно, чтобы метод первичной оценки линий был надежным, так как линии, отобранные на основании этого испытания, используются для дальнейшей селекции. В статье демонстрируются результаты анализа комбинационной способности исходного материала кукурузы по морфометрическим параметрам. Результаты исследования позволяют рекомендовать для включения в селекционный процесс на увеличение признаков линии с высокими эффектами ОКС: по высоте растения – Х 46, Вз 6, ХЛГ 1325, ХЛГ 1372, Кин 073, ЮВ 106, по высоте заложения початка – ХЛГ 1325, Кин 073, ЮВ 106. Кроме того, отмечено изменение степени проявления параметров комбинационной способности в зависимости от условий выращивания.</p>
            </abstract>
            <kwd-group>
                <kwd>кукуруза</kwd>
<kwd> линия</kwd>
<kwd> гибрид</kwd>
<kwd> параметр</kwd>
<kwd> комбинационная способность</kwd>
<kwd> выборка</kwd>
</kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body> 
        
 
        
<sec>
	<title>HTML-content</title>
	<p>1. Введение</p>
	<p>В целях сокращения числа гибридных комбинаций и уменьшения объема работы при оценке родительских форм по признаку общей комбинационной способности вместо диаллельных скрещиваний испытуемых форм друг с другом возможно скрещивание их с общими тестерами. Такой метод оценки общей комбинационной способности селектируемого материала получил наименование тесткросс </p>
	<p>[1][2][3]</p>
	<p>Метод тесткроссов имеет особое значение на первом этапе селекции, когда селекционеру приходится работать с большим числом линий и для диаллельных скрещиваний потребовался бы трудно осуществимый объем работы. Очень важно, чтобы метод первичной оценки линий был надежным, так как линии, отобранные на основании этого испытания, используются для дальнейшей селекции </p>
	<p>[4][5][6]</p>
	<p>Целью наших исследований было оценить общую и специфическую комбинационную способность инбредных линий кукурузы по морфометрическим параметрам на основе тестовых скрещиваний по схеме полных топкроссов и выявить лучшие родительские линии для использования в селекции.</p>
	<p>2. Материал и методика</p>
	<p>Исследования проводились в 2020-2022 гг. на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в соответствии с методикой. Климат региона характеризуется как резко континентальный. ГТК составил – 0,56-1,05. Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый. В эксперимент включены простые гибриды (30 комбинации), полученные по полной топкроссной схеме скрещиваний. В качестве тестеров использованы линии РСК 7, Б 293 и синтетическая популяция РНИИСК 1, характеризующаяся широкой генетической основой. Подбор тестеров обусловлен тем, что они характеризуются различным происхождением и, соответственно, генотипическим разнообразием, что позволяет более полноценно оценить проявление параметров комбинационной способности. Учетная площадь делянки 7,7 м2. Густота стояния растений (50 тыс. растений/га). Агротехника в опыте – зональная, разработанная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Для проведения учетов, наблюдений и определения комбинационной способности использовались соответствующие методики [7], [8], [9].</p>
	<p>3. Результаты</p>
	<p>Полученные значения указывают на нормальность распределения выборки и достоверные различия между гибридами по содержанию крахмала в зерне (таблица 1). Интервал варьирования высоты растения за изучаемый период изменялся от низких до высоких значений и составил: в 2020 г. – 149,4-222,8 см, в 2021 г. – 149,7-205,7 см, в 2022 г. – 154,0-261,8 см. Коэффициент вариации указывают на слабые различия гибридов в 2020 и 2021 годах и среднюю степень вариации в 2022 г. Интервал варьирования высоты заложения початка в изучаемый период времени составил в 2020 г. – 44,6-104,3 см, в 2021 г. – 37,3-82,7 см, в 2022 г. – 36,6-110,6, см. Коэффициенты вариации указывают на среднюю степень различия гибридов по высоте заложения початка в 2020-2021 гг. и высокие различия в 2022 г.</p>
	<p>Результаты дисперсионного анализа по комбинационной способности схемы топкроссов, представленные в рисунке 1, свидетельствуют о существенных различиях между исследуемыми гибридами по морфометрическим признакам в 2020-2022 годах. Установлена достоверность различий по эффектам ОКС материнских и отцовских форм. Сопоставление эффектов ОКС и СКС линий и тестеров свидетельствует о том, что по всем изучаемым признакам аддитивные эффекты вносят большую изменчивость в генотипическую вариансу. На основании сопоставления отношений ОКС линий к СКС выявлено преобладание аддитивных эффектов над неаддитивными.</p>
	<table-wrap id="T1">
		<label>Table 1</label>
		<caption>
			<p>Параметры статистической оценки морфометрических параметров</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Параметр</td>
				<td>Высота растения</td>
				<td>Высота заложения початка</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Среднее значение, см</td>
				<td>179,8</td>
				<td>178,3</td>
				<td>208,4</td>
				<td>65,8</td>
				<td>61,1</td>
				<td>69,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>min, см</td>
				<td>149,4</td>
				<td>149,7</td>
				<td>154,0</td>
				<td>44,6</td>
				<td>37,3</td>
				<td>36,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>max, см</td>
				<td>222,8</td>
				<td>205,7</td>
				<td>261,8</td>
				<td>104,3</td>
				<td>82,7</td>
				<td>110,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>05</td>
				<td>13,2</td>
				<td>11,5</td>
				<td>13,5</td>
				<td>5,2</td>
				<td>13,6</td>
				<td>12,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ошибка средней</td>
				<td>1,6</td>
				<td>1,2</td>
				<td>2,42</td>
				<td>1,2</td>
				<td>1,0</td>
				<td>1,5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Дисперсия</td>
				<td>226,4</td>
				<td>129,0</td>
				<td>542,2</td>
				<td>133,9</td>
				<td>95,0</td>
				<td>195,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Стандартное отклонение</td>
				<td>15,1</td>
				<td>11,4</td>
				<td>23,3</td>
				<td>11,6</td>
				<td>9,7</td>
				<td>14,0</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коэффициент вариации, %</td>
				<td>8,4</td>
				<td>6,4</td>
				<td>11,2</td>
				<td>17,6</td>
				<td>16,0</td>
				<td>20,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коэффициент асимметрии</td>
				<td>0,049 ns</td>
				<td>0,178 ns</td>
				<td>-0,236 ns</td>
				<td>0,244 ns</td>
				<td>-0,009 ns</td>
				<td>0,097 ns</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ошибка коэффициента асимметрии</td>
				<td>0,25</td>
				<td>0,25</td>
				<td>0,25</td>
				<td>0,25</td>
				<td>0,25</td>
				<td>0,25</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коэффициент эксцесса</td>
				<td>-0,375 ns</td>
				<td>0,003 ns</td>
				<td>-0,286 ns</td>
				<td>-0,624 ns</td>
				<td>-0,363 ns</td>
				<td>0,094 ns</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ошибка коэффициента эксцесса</td>
				<td>0,495</td>
				<td>0,495</td>
				<td>0,495</td>
				<td>0,495</td>
				<td>0,495</td>
				<td>0,495</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<fig id="F1">
		<label>Figure 1</label>
		<caption>
			<p>Средние квадраты дисперсионного анализа комбинационной способности</p>
		</caption>
		<alt-text>Средние квадраты дисперсионного анализа комбинационной способности</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-02-14/90d6d57d-572c-4381-826f-a24b354f50e8.png"/>
	</fig>
	<p>При этом а[10][11]Х 46, ХЛГ 1325, ХЛГ 1372, Кин 073, ЮВ 106, а также по высоте заложения початка – ХЛГ 1325, Кин 073, ЮВ 106.</p>
	<table-wrap id="T2">
		<label>Table 2</label>
		<caption>
			<p>Эффекты ОКС линий по морфометрическим параметрам</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Линия</td>
				<td>Высота растения, см</td>
				<td>Высота заложения початка, см</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-3647</td>
				<td>-24,2</td>
				<td>-13,6</td>
				<td>-47,1</td>
				<td>-16,8</td>
				<td>-7,3</td>
				<td>-27,5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-12633</td>
				<td>16,9</td>
				<td>-1,1</td>
				<td>-7,9</td>
				<td>-7,8</td>
				<td>-4,8</td>
				<td>-11,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-16285 Х 46</td>
				<td>15,0</td>
				<td>3,0</td>
				<td>18,9</td>
				<td>-1,1</td>
				<td>-1,7</td>
				<td>0,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-17239 Вз 6</td>
				<td>3,7</td>
				<td>10,9</td>
				<td>18,5</td>
				<td>2,8</td>
				<td>8,4</td>
				<td>10,4</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19071 ЮВ24</td>
				<td>-13,1</td>
				<td>1,7</td>
				<td>5,6</td>
				<td>-0,1</td>
				<td>5,0</td>
				<td>10,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19072 ЮВ 25</td>
				<td>-21,7</td>
				<td>-0,7</td>
				<td>9,7</td>
				<td>-8,3</td>
				<td>3,3</td>
				<td>6,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19464 Ом 12</td>
				<td>2,7</td>
				<td>-6,2</td>
				<td>-0,4</td>
				<td>-13,2</td>
				<td>-14,5</td>
				<td>0,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20095 КС 25</td>
				<td>-17,1</td>
				<td>-12,3</td>
				<td>-31,7</td>
				<td>-14,8</td>
				<td>-13,3</td>
				<td>-18,0</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20735 ХЛГ 182</td>
				<td>-5,0</td>
				<td>4,2</td>
				<td>-25,3</td>
				<td>-5,1</td>
				<td>0,5</td>
				<td>-14,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21188 ХЛГ 898</td>
				<td>0,9</td>
				<td>0,4</td>
				<td>-34,9</td>
				<td>-8,2</td>
				<td>-7,2</td>
				<td>-19,5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21214 ХЛГ 948</td>
				<td>10,5</td>
				<td>7,4</td>
				<td>-6,9</td>
				<td>7,6</td>
				<td>4,5</td>
				<td>-0,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21286 ХЛГ 1325</td>
				<td>22,9</td>
				<td>4,4</td>
				<td>21,9</td>
				<td>24,6</td>
				<td>11,7</td>
				<td>19,7</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21301 ХЛГ 1372</td>
				<td>13,8</td>
				<td>0,8</td>
				<td>17,3</td>
				<td>16,3</td>
				<td>1,4</td>
				<td>3,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21522 Кин 073</td>
				<td>19,3</td>
				<td>5,5</td>
				<td>16,9</td>
				<td>17,7</td>
				<td>6,8</td>
				<td>12,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-22050 ЮВ 106</td>
				<td>10,6</td>
				<td>1,8</td>
				<td>29,7</td>
				<td>17,2</td>
				<td>9,7</td>
				<td>24,4</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<fig id="F2">
		<label>Figure 2</label>
		<caption>
			<p>Дисперсия СКС линий по морфометрическим параметрам</p>
		</caption>
		<alt-text>Дисперсия СКС линий по морфометрическим параметрам</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-02-14/9ed8b15e-7ed4-4f1e-bfaf-98fc217d195c.png"/>
	</fig>
	<p>Эффекты специфической комбинационной способности связаны с генетическим разнообразием конкретного селекционного материала, отраженным в эффектах генов, и могут меняться в зависимости от условий выращивания. Данный параметр характеризует отдельные комбинации и измеряется величиной отклонения признака в конкретном скрещивании на основании среднего качества изучаемых родительских форм (таблица 4). За 2020-2022 гг. высоким эффектом СКС по высоте растения характеризовались следующие комбинации: КС 25 / РСК7 (7,2-18,2), ХЛГ 898 / РСК7 (0,5-9,3), Кин 073 / РСК7 (0,8-11,7), ЮВ 106 / Б 293 (4,6-15,4), ХЛГ 1325 / РНИИСК 1 (5,5-28,3).</p>
	<table-wrap id="T3">
		<label>Table 3</label>
		<caption>
			<p>Эффекты СКС гибридов по высоте растения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Линия</td>
				<td>Тестер</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>, см</td>
				<td>, см</td>
				<td>, см</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-3647</td>
				<td>1,3</td>
				<td>8,8</td>
				<td>3,0</td>
				<td>-3,3</td>
				<td>-6,2</td>
				<td>4,1</td>
				<td>2,0</td>
				<td>-2,5</td>
				<td>-7,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-12633</td>
				<td>-8,5</td>
				<td>-3,7</td>
				<td>-8,4</td>
				<td>2,1</td>
				<td>4,3</td>
				<td>3,5</td>
				<td>6,4</td>
				<td>-0,7</td>
				<td>4,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-16285 Х 46</td>
				<td>0,2</td>
				<td>-6,8</td>
				<td>13,2</td>
				<td>0,1</td>
				<td>5,6</td>
				<td>-6,1</td>
				<td>-0,3</td>
				<td>1,2</td>
				<td>-7,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-17239 Вз 6</td>
				<td>6,2</td>
				<td>11,3</td>
				<td>-6,0</td>
				<td>-3,5</td>
				<td>11,0</td>
				<td>-1,7</td>
				<td>-2,7</td>
				<td>-22,3</td>
				<td>7,7</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19071 ЮВ24</td>
				<td>-2,4</td>
				<td>9,2</td>
				<td>2,9</td>
				<td>-4,3</td>
				<td>-0,5</td>
				<td>-5,1</td>
				<td>6,7</td>
				<td>-8,8</td>
				<td>2,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19072 ЮВ 25</td>
				<td>-0,9</td>
				<td>7,2</td>
				<td>4,2</td>
				<td>6,6</td>
				<td>-9,1</td>
				<td>6,9</td>
				<td>-5,7</td>
				<td>1,9</td>
				<td>-11,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19464 Ом 12</td>
				<td>-11,4</td>
				<td>-3,3</td>
				<td>-13,7</td>
				<td>4,5</td>
				<td>3,8</td>
				<td>-12,9</td>
				<td>6,9</td>
				<td>-0,6</td>
				<td>26,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20095 КС 25</td>
				<td>10,8</td>
				<td>7,2</td>
				<td>18,2</td>
				<td>-6,2</td>
				<td>-6,5</td>
				<td>7,7</td>
				<td>-4,6</td>
				<td>-0,8</td>
				<td>-25,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20735 ХЛГ 182</td>
				<td>-4,7</td>
				<td>1,7</td>
				<td>12,6</td>
				<td>10,4</td>
				<td>-2,6</td>
				<td>0,5</td>
				<td>-5,7</td>
				<td>1,0</td>
				<td>-13,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21188 ХЛГ 898</td>
				<td>9,3</td>
				<td>0,5</td>
				<td>9,3</td>
				<td>-10,9</td>
				<td>-7,2</td>
				<td>-10,6</td>
				<td>1,6</td>
				<td>6,8</td>
				<td>1,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21214 ХЛГ 948</td>
				<td>17,8</td>
				<td>-6,2</td>
				<td>15,8</td>
				<td>-4,7</td>
				<td>1,5</td>
				<td>-4,5</td>
				<td>-13,0</td>
				<td>4,8</td>
				<td>-11,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21286 ХЛГ 1325</td>
				<td>-18,2</td>
				<td>-1,2</td>
				<td>-28,8</td>
				<td>-1,3</td>
				<td>-4,2</td>
				<td>0,5</td>
				<td>19,5</td>
				<td>5,5</td>
				<td>28,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21301 ХЛГ 1372</td>
				<td>-5,8</td>
				<td>5,4</td>
				<td>21,1</td>
				<td>-3,2</td>
				<td>7,4</td>
				<td>-9,8</td>
				<td>9,0</td>
				<td>-12,9</td>
				<td>-11,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21522 Кин 073</td>
				<td>5,7</td>
				<td>11,7</td>
				<td>0,8</td>
				<td>-1,7</td>
				<td>-5,3</td>
				<td>-3,5</td>
				<td>-4,0</td>
				<td>-6,3</td>
				<td>2,7</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-22050 ЮВ 106</td>
				<td>7,6</td>
				<td>-6,3</td>
				<td>9,1</td>
				<td>4,6</td>
				<td>15,4</td>
				<td>10,6</td>
				<td>-12,2</td>
				<td>-9,2</td>
				<td>-19,7</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>В селекции на увеличение высоты заложения початка и, соответственно, пригодность к механизированному возделыванию предпочтение отдается, прежде всего, гибридам с высокими и стабильными показателями эффектов СКС (таблица 4). По высоте заложения початка к таким комбинациям следует отнести следующие: КС 25 / РСК 7 (4,5-16,0), ХЛГ 898 / РСК 7 (2,9-7,7), Кин 073 / РСК 7 (5,5-8,3), Х 46 / Б 293 (0,4-11,3), Б407 / Б293 (1,2-9,1), к-12633 / РНИИСК 1 (3,0-10,1), ХЛГ 1325 / 8,2-18,2).</p>
	<table-wrap id="T4">
		<label>Table 4</label>
		<caption>
			<p>Эффекты СКС гибридов по высоте заложения початка</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Линия</td>
				<td>Тестер</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>РСК7, см</td>
				<td>Б 293, см</td>
				<td>РНИИСК 1, см</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
				<td>2020 г.</td>
				<td>2021 г.</td>
				<td>2022 г.</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-3647</td>
				<td>-2,9</td>
				<td>1,8</td>
				<td>-2,4</td>
				<td>2,2</td>
				<td>-1,6</td>
				<td>1,8</td>
				<td>0,7</td>
				<td>-0,2</td>
				<td>0,5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-12633</td>
				<td>-4,8</td>
				<td>0,7</td>
				<td>-6,6</td>
				<td>-4,7</td>
				<td>-3,7</td>
				<td>-3,6</td>
				<td>9,5</td>
				<td>3,0</td>
				<td>10,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-16285 Х 46</td>
				<td>4,3</td>
				<td>-5,1</td>
				<td>-0,8</td>
				<td>11,3</td>
				<td>6,9</td>
				<td>0,4</td>
				<td>-15,6</td>
				<td>-1,8</td>
				<td>0,5</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-17239 Вз 6</td>
				<td>7,2</td>
				<td>2,1</td>
				<td>-2,4</td>
				<td>-0,5</td>
				<td>3,8</td>
				<td>-5,6</td>
				<td>-6,7</td>
				<td>-5,9</td>
				<td>8,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19071 ЮВ24</td>
				<td>-3,1</td>
				<td>14,9</td>
				<td>5,0</td>
				<td>-2,9</td>
				<td>-8,8</td>
				<td>0,8</td>
				<td>6,0</td>
				<td>-6,1</td>
				<td>-5,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19072 ЮВ 25</td>
				<td>-1,1</td>
				<td>6,9</td>
				<td>5,2</td>
				<td>2,1</td>
				<td>-0,1</td>
				<td>2,6</td>
				<td>-1,0</td>
				<td>-6,8</td>
				<td>-7,7</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-19464 Ом 12</td>
				<td>4,7</td>
				<td>-6,0</td>
				<td>-10,2</td>
				<td>3,2</td>
				<td>4,6</td>
				<td>-3,8</td>
				<td>-7,9</td>
				<td>1,4</td>
				<td>13,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20095 КС 25</td>
				<td>5,0</td>
				<td>4,5</td>
				<td>16,0</td>
				<td>1,5</td>
				<td>-2,3</td>
				<td>-0,6</td>
				<td>-6,5</td>
				<td>-2,2</td>
				<td>-15,3</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-20735 ХЛГ 182</td>
				<td>1,5</td>
				<td>1,7</td>
				<td>11,9</td>
				<td>0,9</td>
				<td>-1,1</td>
				<td>-5,1</td>
				<td>-2,4</td>
				<td>-0,6</td>
				<td>-6,8</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21188 ХЛГ 898</td>
				<td>4,7</td>
				<td>7,7</td>
				<td>2,9</td>
				<td>-4,2</td>
				<td>-5,4</td>
				<td>-3,7</td>
				<td>-0,5</td>
				<td>-2,3</td>
				<td>0,8</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21214 ХЛГ 948</td>
				<td>10,4</td>
				<td>-11,0</td>
				<td>16,1</td>
				<td>-0,1</td>
				<td>5,3</td>
				<td>-2,5</td>
				<td>-10,3</td>
				<td>5,7</td>
				<td>-13,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21286 ХЛГ 1325</td>
				<td>-13,6</td>
				<td>-2,2</td>
				<td>-18,5</td>
				<td>-0,2</td>
				<td>-6,0</td>
				<td>0,3</td>
				<td>13,8</td>
				<td>8,2</td>
				<td>18,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21301 ХЛГ 1372</td>
				<td>1,2</td>
				<td>2,8</td>
				<td>5,0</td>
				<td>-1,9</td>
				<td>2,4</td>
				<td>-4,0</td>
				<td>0,7</td>
				<td>-5,2</td>
				<td>-0,9</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-21522 Кин 073</td>
				<td>8,3</td>
				<td>5,7</td>
				<td>5,5</td>
				<td>-1,1</td>
				<td>-4,1</td>
				<td>3,7</td>
				<td>-7,2</td>
				<td>-1,6</td>
				<td>-9,2</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-22050 ЮВ 106</td>
				<td>7,3</td>
				<td>-10,2</td>
				<td>-1,6</td>
				<td>-5,8</td>
				<td>14,0</td>
				<td>7,8</td>
				<td>-1,5</td>
				<td>-3,8</td>
				<td>-6,1</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>к-23914 Б407</td>
				<td>-2,4</td>
				<td>-4,6</td>
				<td>-4,0</td>
				<td>9,1</td>
				<td>2,9</td>
				<td>1,2</td>
				<td>-6,7</td>
				<td>1,7</td>
				<td>2,9</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>4. Заключение</p>
	<p>В результате исследования экспериментальных гибридов, созданных на основе коллекционного материала ФГБНУ ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова (ВИР), выявлена селекционная и комбинационная ценность линий по таким параметрам как высота растения и высота заложения початка. Результаты исследования позволяют рекомендовать для включения в селекционный процесс на увеличение признаков линии с высокими эффектами ОКС: по высоте растения – Х 46, Вз 6, ХЛГ 1325, ХЛГ 1372, Кин 073, ЮВ 106, по высоте заложения початка – ХЛГ 1325, Кин 073, ЮВ 106. Кроме того, отмечено изменение степени проявления параметров комбинационной способности в зависимости от условий выращивания.</p>
</sec>
        <sec sec-type="supplementary-material">
            <title>Additional File</title>
            <p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
            <supplementary-material id="S1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                    xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/10931.docx">10931.docx</inline-supplementary-material>]-->
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/10931.pdf">10931.pdf</inline-supplementary-material>]-->
                <label>Online Supplementary Material</label>
                <caption>
                    <p>Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
                        <italic>
                            <uri>https://doi.org/10.23649/JAE.2024.42.10</uri>
                        </italic>
                    </p>
                </caption>
            </supplementary-material>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ack>
            <title>Acknowledgements</title>
            <p></p>
        </ack>
        <sec>
            <title>Competing Interests</title>
            <p>None</p>
        </sec>
        <ref-list>
            <ref id="B1">
                    <label>1</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Зайцев С.А. Оценка комбинационной способности линий кукурузы на содержание крахмала / С.А. Зайцев, В.В. Бычкова, Д.П. Волков и др. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. — 2023. — 4. — с. 48-56. — DOI: 10.26898/0370-8799-2023-4-5.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B2">
                    <label>2</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Гончаренко А.А. Оценка комбинационной способности инбредных линий озимой ржи по методу топкросса / А.А. Гончаренко, А.В. Макаров, Т.В. Семенова и др. // Российская сельскохозяйственная наука. — 2023. — 1. — с. 3-8.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B3">
                    <label>3</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Орлянский Н.А. Оценка комбинационной способности новых линий кукурузы европейской кремнистой плазмы / Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская // АПК России. — 2020. — 4. — с. 629-635.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B4">
                    <label>4</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Новичихин А.П. Изучение комбинационной способности новых раннеспелых линий кукурузы / А.П. Новичихин, Н.А. Лемешев, А.В. Гульняшкин // Рисоводство. — 2019. — 1. — с. 54-57.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B5">
                    <label>5</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Капустян М.В. Анализ комбинационной способности новых линий кукурузы различного происхождения в тестерных скрещиваниях / М.В. Капустян, Л.Н. Чернобай, Е.В. Сикалова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. — 2018. — 3. — с. 62-66.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B6">
                    <label>6</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Кильчевский А.В. Генетические основы селекции растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева — Минск: Беларуская навука, 2020. — 663 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B7">
                    <label>7</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов — Москва: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B8">
                    <label>8</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры // Госагропром СССР. Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. — М., 1989. — 194 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B9">
                    <label>9</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Федин М.А. Статистические методы генетического анализа / М.А. Федин, Д.Я. Силис, А.В. Смиряев — Москва: Колос, 1980. — 208 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B10">
                    <label>10</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Драгавцев В.А. Модель эколого- генетического контроля количественных признаков растений / В.А. Драгавцев, П.П. Литун, Н.М. Шкель, Н.Н. Нечипоренко // Доклады АН СССР. — 1984. — 3. — с. 720-723.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B11">
                    <label>11</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Зайцев С.А. Применение диаллельного анализа при изучении комбинационной способности кукурузы / С.А. Зайцев // Аграрный научный журнал. — 2020. — 8. — с. 16-19.
                    </mixed-citation>
                </ref>
        </ref-list>
    </back>
    <fundings>
        
    </fundings>
</article>