Влив застосування рістрегулюючих речовин на морфо-анатомічні показники та урожайність троянди чайно-гібридного типу сорту ‘Аква’

Іванна Гаврись, Віра Кутовенко, Оксана Мулярчук, Олена Войцехівська, Вікторія Белава
Анотація

Троянда посідає провідне місце серед квітів на зріз, а застосування регуляторів росту забезпечує активацію метаболізму, підвищує стійкість рослин, урожайність та декоративність квіток. Мета полягала у визначенні дії різних регуляторів росту на процеси розвитку, формування врожаю та декоративні параметри троянди сорту ‘Аква’ за умов малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях типу Venlo. Для випробувань використано препарати Кендал+, Ферті Сет, Регоплант, Ізабіон, Гілею та Яра Віта. Об’єктом дослідження були рослини чайно-гібридної троянди сорту ‘Аква’, оригінатором якої є нідерландська селекційна компанія Sint Petrus Johannes Schreurs. Експеримент реалізовано у виробничих умовах тепличного господарства ТОВ «Асканія-Флора» впродовж 2023 року. Здійснено триразову позакореневу обробку рослин розчинами рістрегулюючих речовин: перше – через тиждень після висаджування їх на постійне місце в теплицю, друге – в період першої бутонізації, третє – на початку масового цвітіння. Контрольний варіант регуляторами росту не обприскували. В результаті досліджень встановлено, що препарати Гілея та Ізабіон прискорювали формування квітконосів і терміни проведення залому, а також сприяли швидшій появі бутонів та розвитку квітки. Виявлено, що застосування Ізабіону підвищило урожайність троянди сорту ‘Аква’ до 267 шт./м² (38,1 шт./рослину), що на 11 % перевищувало контроль (241 шт./м²). За дії Гілеї вазостійкість зрізаних квіток досягала 15 діб проти 10 діб у контролі. З’ясовано, що за дії Яра Віта урожайність досягала 259 шт./м² (37,0 шт./рослину), що перевищувало контроль на 8 %. Виявлено позитивний вплив рістрегулюючих речовин Яра Віта, Гілея та Ізабіон на продуктивність троянди, загальну урожайність і основні декоративні показники квітки. Одержані результати варто враховувати під час висаджування саджанців троянди у скляних зимових теплицях типу Venlo для кращого регулювання ростових процесів і підвищення загальної врожайності

Ключові слова

стимулююча дія, теплиця, регулятори росту рослин, висота бутона, продуктивність

ЦИТУВАТИ
Havrys, I., Kutovenko, V., Muliarchuk, О., Voitsekhivska, O., & Belava, V. (2025). The effect of growth regulators on the morphological and anatomical characteristics and yield of the tea-hybrid rose variety ‘Aqua’. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 21(6),66-78. https://doi.org/10.31548/dopovidi/6.2025.66
Використані джерела
  1. Abdel-Wahed, G.A., Said, R.M., Ahmed, H.F.A., Imara, D.A., Baiuomy, M.A.M., Seleiman, M.F., & Khan, N. (2024). Bio- and synthetic fertilizers for reducing root rot and wilt and improving growth and flowering characteristics of rose. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 52(1), 13397-13397. doi: 10.15835/nbha52113397.
  2. Alzuhairi, A.K.A., & AlSheikly, A.A. (2022). The effect of chemical fertilization and foliar spraying with gibberellic acid and benzyl adenine in the growth and flowering of rose plants. International Journal of Health Sciences, 6(S1), 3897-3913. doi: 10.53730/ijhs.v6nS1.5683.
  3. Anjelita, D., Purnama, I., Lidar, S., Mutamima, A., & Susanti, Y. (2025). Cloche duration and auxin-based regulators using standardised indole-3-acetic acid for growth dynamics of rose (Rosa chinensis) cuttings. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 126(1), 141-150. doi: 10.17170/kobra-2025052211169.
  4. Cheng, C., et al. (2021). Ethylene-regulated asymmetric growth of the petal base promotes flower opening in rose (Rosa hybrida). The Plant Cell, 33(4), 1229-1251. doi: 10.1093/plcell/koab031.
  5. Convention on Biological Diversity. (1992, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.
  6. Gamayunova, V., & Panfilova, A. (2020). Effect of fertilization on the accumulation overground mass of spring barley plants. Scientific Horizons, 23(5), 7-14. doi: 10.33249/2663-2144-2020-90-5-7-14.
  7. Ghosh, S., Mishra, P., & Rao, V.K. (2017). Studies on interactive effect of growing substrates and growth regulators on stem cuttings of damask rose (Rosa damascena Mill.) cv. ‘Ranisahiba’. Research on Crops, 18(1), 103-109. doi: 10.5958/2348-7542.2017.00018.3.
  8. Gupta, R., & Chakrabarty, S. (2013). Gibberellic acid in plant: Still a mystery unresolved. Plant Signal & Behavior, 8(9), article number e25504. doi: 10.4161/psb.25504.
  9. Havris, I., Romanenko, V., & Voitsekhivska, O. (2019). Influence of plant growth regulators on growth, development and yield of rose in winter greenhouses. Newsletter of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2(78), 54-59.
  10. Hong, L.T.M., Trinh, T.C., Bui, V.T., & Tran, H.T. (2021). Roles of plant growth regulators on flowering of rose (Rosa hybrida L. ‘Red Rose’). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 947(1), article number 012039. doi: 10.1088/1755-1315/947/1/012039.
  11. Jaber, D.N., & Mashkoor, S.A. (2025). Effect of gibberellin and methyl jasmonate on the vase age and qualitative characteristics of rose leaves and flowers Rosa hybrida cv. Red Intuition – DELstriro. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, 12(1), 18-28. doi: 10.59658/jkas.v12i1.3236.
  12. Kazaz, S., Ergür, G., Kiliç, T., & Seyhan, S. (2019). Effects of some preservative solutions on the vase life of cut rose flowers. Acta Horticulturae, 1232, 93-98. doi: 10.17660/ActaHortic.2019.1232.15.
  13. Muradi, B., Panchbhai, D., Raghatate, S., & Muradi, K. (2023). Effect of GA3 on growth, flowering and flower quality of different HT rose varieties. The Pharma Innovation Journal, 12(2), 2794-2802.
  14. Naeemi, M.H., Jari, S.K., Zarinnia, V., & Fatehi, F. (2022). Changes in physio-biochemical status of cut rose (Rosa hybrida L. cv. Samurai) flowers under methyl jasmonate, brassinosteroid, and fungal elicitor to control gray mold. Scientia Horticulturae, 306, article number 111402. doi: 10.1016/j.scienta.2022.111402.
  15. Oliynyk, O.O. (2017). Indirect morphogenesis and regenerative ability of tissues of Rosa damascena Mill. Scientific Bulletin of UNFU, 27(1), 69-72.
  16. Porcher, A., Guérin, V., Leduc, N., Lebrec, A., Lothier, J., & Vian, A. (2021). Ascorbate-glutathione pathways mediated by cytokinin regulate H₂O₂ levels in light-controlled rose bud burst. Plant Physiology, 186(2), 910-928. doi: 10.1093/PLPHYS/KIAB123.
  17. Rasyid, M.A. (2025). The effect of growing media composition and concentration indole butyric acid (IBA) on growth and flower appearance time of rose cuttings (Rosa centifolia L.). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 30(4), 669-674. doi: 10.18343/jipi.30.4.669.
  18. Sharma, K. (2023). A review of plant growth regulators and its effect on rose flower. International Journal of Advanced Biochemistry Research, 7(2S), 366-370. doi: 10.33545/26174693.2023.v7.i2Se.237.
  19. Thakur, M., & Kumar, R. (2020). Foliar application of plant growth regulators modulates the productivity and chemical profile of damask rose (Rosa damascena Mill.) under mid hill conditions of the western Himalaya. Industrial Crops and Products, 158, article number 113024. doi: 10.1016/j.indcrop.2020.113024.
  20. Ukrainets, O.A., & Polishchuk, V.V. (2024). Effect of growth regulators on rhizogenesis in some genotypes of rose (Rosa L.). Collected Works of Uman National University, 104(1), 257-265. doi: 10.32782/2415-8240-2024-104-1-257-265.
  21. Yaquby, M., Tehranifar, A., & Saddad, S. (2020). Effects of gibberellic acid and salicylic acid on quality, quantity and vase life of rose flower (Rosa hybrida cv. Avalanche). International Journal of Advanced Education and Research, 5(4), 1-6.
  22. Zahid, A., et al. (2022). Plant growth regulators modulate the growth, physiology, and flower quality in rose (Rosa hybrida). Journal of King Saud University, 34(1), article number 101625. doi: 10.1016/j.jksus.2021.101625.
  23. Zavhorodnii, M.P., Derevianko, N.P., Shkopynska, T.E., Brazhko, O.A., Kornet, M.M., Gencheva, V.I., Luchkevych, E.R., & Shupenyuk, V.I. (2024). Study of the effect of S-heteryl succinates on microclonal propagation of ornamental plants. Pharmaceutical Review, 3, 21-34. doi: 10.11603/2312-0967.2024.3.14838.

Zieslin, N., & Ben-Zaken, R. (1992). Effects of applied auxin, gibberellin and cytokinin on the activity of peroxidases in the peduncles of rose flowers. Plant Growth Regulation, 11(1), 53-57.