Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)

Вещества первичного и вторичного метаболизма в листьях дуба связаны устойчивыми корреляционными связями позитивного или негативного характера. Анализ природной популяции показал, что структура корреляций реализуется разными биохимическими генотипами деревьев, что влияет на видовой состав патогенов и...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2011
1. Verfasser: Полякова, Л.В.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Український ордена "Знак Пошани" НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомлісгоспу та НАН України 2011
Schriftenreihe:Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”
Schlagworte:
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38836
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.) / Л.В. Полякова // Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”. — 2011. — №. 1. — С. 12-15. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-38836
record_format dspace
spelling irk-123456789-388362012-11-25T18:17:52Z Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.) Полякова, Л.В. Лісознавство та лісівництво Вещества первичного и вторичного метаболизма в листьях дуба связаны устойчивыми корреляционными связями позитивного или негативного характера. Анализ природной популяции показал, что структура корреляций реализуется разными биохимическими генотипами деревьев, что влияет на видовой состав патогенов и насекомых, заселяющих деревья. У листі дуба аналізували вміст первинних (хлорофіл, білок) і вторинних (флавоноли, таніни) груп сполук. На популяційному рівні визначали кореляції між вмістом цих метаболітів. Виявилося, що між вмістом окремих груп первинних сполук завжди існує позитивна кореляція (r – 0,6 – 0,8), між різними групами сполук – негативна – (r – -0,3-0,6). Аналіз багатовікових дерев і природних популяцій свідчить, що кореляційна структура реалізується у деревостані різними генотипами дерев. Генотипове різноманіття у насадженні пов’язане з особливостями розселення патогенів і шкідливих комах на листі. Це свідчить, що склад патогенів і шкідників на деревах не є випадковим, а залежить від біохімічного генотипу кожного дерева. Relations between content of first and second metabolites was determined with the help of Pirson’s correlation. Considerable positive correlation was found between the content of different primary metabolites (chlorophyll, protein) and negative one between primary and secondary metabolites. Analysis of old trees and natural populations show, that correlation structure is realized by different genotypes of trees. It has influence on peculiarities of foliage colonization by pathogens and insect pests. It shows, that species composition if insects and pathogens in the crowns depends on biochemical genotype of each tree. 2011 Article Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.) / Л.В. Полякова // Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”. — 2011. — №. 1. — С. 12-15. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. XXXX-0104 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38836 630*160 ru Науково-виробниче видання “Лісовий журнал” Український ордена "Знак Пошани" НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомлісгоспу та НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Лісознавство та лісівництво
Лісознавство та лісівництво
spellingShingle Лісознавство та лісівництво
Лісознавство та лісівництво
Полякова, Л.В.
Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”
description Вещества первичного и вторичного метаболизма в листьях дуба связаны устойчивыми корреляционными связями позитивного или негативного характера. Анализ природной популяции показал, что структура корреляций реализуется разными биохимическими генотипами деревьев, что влияет на видовой состав патогенов и насекомых, заселяющих деревья.
format Article
author Полякова, Л.В.
author_facet Полякова, Л.В.
author_sort Полякова, Л.В.
title Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
title_short Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
title_full Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
title_fullStr Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
title_full_unstemmed Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.)
title_sort взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (quercus robur l.)
publisher Український ордена "Знак Пошани" НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомлісгоспу та НАН України
publishDate 2011
topic_facet Лісознавство та лісівництво
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38836
citation_txt Взаимосвязь биохимических признаков как показатель устойчивости природных популяций дуба обыкновенного (Quercus robur L.) / Л.В. Полякова // Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”. — 2011. — №. 1. — С. 12-15. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
series Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”
work_keys_str_mv AT polâkovalv vzaimosvâzʹbiohimičeskihpriznakovkakpokazatelʹustojčivostiprirodnyhpopulâcijdubaobyknovennogoquercusroburl
first_indexed 2025-07-03T20:44:11Z
last_indexed 2025-07-03T20:44:11Z
_version_ 1836659981304201216
fulltext 12 ЛІСОВИЙ ЖУРНАЛ, 1/2011 Л. В. ПОЛЯКОВА, д-р биол. наук Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого Вещества первичного и вторичного мета- болизма в листьях дуба связаны устойчивыми корреляционными связями позитивного или негативного характера. Анализ природной по- пуляции показал, что структура корреляций ре- ализуется разными биохимическими генотипа- ми деревьев, что влияет на видовой состав па- тогенов и насекомых, заселяющих деревья. Ключевые слова: природная популяция, структура корреляций, коадаптивные комплексы, по лу сибсовое потомство. Новый аспект в понимании роли генетическо- го разнообразия для сохранения устойчивости на- саждений отражен в работе, посвященной изу- чению природной и гибридной популяций тополя узколистного [14]. Было установлено, что расселе- ние разнообразных видов вредителей на листьях деревьев не является хаотичным, а носит вполне предсказуемый характер, связанный с генетиче- ски контролируемым составом вторичных метабо- литов. Вторичные метаболиты (фенольные соедине- ния) относятся к компонентам неспецифической защиты растений от разнообразных патогенов и вредителей, что связано с их значительной антиок- сидантной активностью [11]. В лаборатории защи- ты леса УкрНИИЛХА в течение последних лет изу- чалась связь накопления различных групп феноль- ных соединений с устойчивостью дуба к мучнистой росе (Microsphaera alphitoides). Вследствие повы- шенной вариабельности веществ вторичного об- мена в дальнейшем в анализ были включены груп- пы первичных метаболитов, что расширило воз- можности интерпретации взаимосвязи веществ в устойчивых и восприимчивых к заболеванию дере- вьях и сеянцах [8]. Выполненный корреляционный анализ позволил улучшить понимание основ фор- мирования биохимических коадаптивных комплек- сов, наследуемых деревьями [1, 4, 13]. Цель работы – изучить структуру кор ре ля- ционных отношений первичных и вторичных ме- таболитов деревьев популяций, чтобы составить представление: о сбалансированности обменных процессов в природной популяции; о значении первичных и вторичных метаболитов в формирова- нии генотипов, обладающих разной устойчивостью к вредителям. Материалом для анализа служили листья дере- вьев и сеянцев. Как правило [14], для биохимиче- ского анализа используется выборка из 5–15 ли- стьев дерева. Листья собирали с нижних побегов южной экспозиции кроны. В анализ включено 8–16 листьев каждого дерева. Листья собраны в первой половине июля, когда листовые пластины полно- стью сформированы даже у поздно распускающих- ся форм (07.07.2010 г.). Проанализированы образ- цы из насаждения лесопарковой зоны ЛП г. Харько- ва. В такое же время были собраны листья много- вековых дубов в НПП «Святые горы» – 600-летне- го, двух 300-летних и 100-летнего. Начальный уро- вень накопления метаболитов в распускающихся листьях, не испытавших длительного воздействия погодных условий, проанализировали в 50-летнем насаждении дуба пушистого (Quercus pubescens L.) (21.05.2009 г., Крым). Видовой состав вредителей и патогенов определен сотрудниками лаборатории защиты леса [7]. Содержание белка (далее Б) определяли ме- тодом осаждения амидо-черным [3], хлорофил- ла (далее ХЛ) – в ацетоновой вытяжке листьев [5], флавонолов (ФЛ) – по реакции с АlСl 3 [2], конден- сированных танинов (КТ) – по реакции с ванилин- НСl [10], проантоцианидинов (ПА) – по методу [10], содержание гидролизуемых танинов (ГТ) – с ис- УДК 630*160 ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ДУБА ОБЫКНОВЕННОГО (QUERCUS ROBUR L.) Популяция ХЛ – Б ХЛ – ФЛ ХЛ – ГТ ХЛ – К Б – ГТ Б – К НПП «Святые горы», 64 образца, 2007–2009 гг. 0,53* 0,75* -0,50* -0,67* -0,39* -0,29* ЛП, 64 образца, 2007–2010 гг. 0,69* 0,28* -0,14 -0,54* -0,34* -0,33* Дуб пушистый, 50 лет, май 2009 г. 0,60* 0,43* -0,13 – -0,38* – Восприимчивая группа, 36 образцов 0,40* 0,36* 0,13 – -0,15 – Устойчивая группа, 24 образца 0,65* 0,89* -0,57* – -0,55* – Таблица 1 Корреляционная структура признаков первичного и вторичного обмена в популяциях дуба черешчатого и дуба пушистого 13ЛІСОВИЙ ЖУРНАЛ, 1/2011 пользованием хроматографического метода [6]. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ MS Excel. В качестве стабилизированных природных по- пуляций рассматривали насаждение дуба обык- новенного (возраст около 100 лет) лесопарковой зоны г. Харькова, где рубки ухода не проводили, многовековые деревья в НПП «Святые горы» и по- пуляцию дуба пушистого (табл. 1) Материалы табл. 1 показывают, что связь меж- ду содержанием отдельных первичных метаболитов ХЛ-Б, а также ХЛ и группы вторичных (ФЛ) в стаби- лизированных популяциях носит всегда позитивный характер на уровне значений (r – 0,6 – 0,8). Устойчи- вая отрицательная корреляция характерна для ве- ществ первичного обмена и групп гидролизуемых (ГТ) и конденсированных (КТ) танинов (r – -0,3 – 0,6). Наиболее высокие значения коэффициентов корре- ляции всех исследованных пар компонентов оказа- лись характерными для устойчивой к зеленой дубо- вой листовертке (Tortrix viridana L.) группы 50-летних деревьев дуба пушистого. Восприимчивая к вреди- телю группа отличалась более хаотичным уровнем накопления разных групп веществ, что проявилось в заметно более низких значениях коэффициента корреляции между признаками. Деревья лесопарковой зоны г. Харькова харак- теризуются более низкими коэффициентами кор- реляции по сравнению с группой долгоживущих деревьев НПП «Святые горы». Это может указывать на то, что, чем дольше живет популяция, тем лучше сохранившиеся деревья приспособлены к среде обитания. Анализ одних и тех же деревьев в тече- ние нескольких лет показывает, что биохимические отличия носят устойчивый характер, тоесть имеют генетическую основу (рис. 1). Как видно из рис. 1, по значениям биохимиче- ских признаков 600- и 300-летние деревья зани- мают разные положения в функциональном поле, концентрируясь в собственной зоне матрицы различия-сходства. Так как в данном анализе ви- зуализируется не только сходство по заданным пе- ременным, но и их варьирование, то наблюдаемое различие закреплено, вероятно, на генетическом уровне [9, 11]. Биохимическая характеристика де- ревьев лесопарковой зоны и многовековых дере- вьев представлена в табл. 2. Значительные отличия уровней накопления всех групп компонентов в разных деревьях и груп- пах хорошо укладываются в существующую корре- ляционную структуру признаков, в соответствии с которой, если в листьях дерева уровень первичных метаболитов выше среднего для популяции, то ему соответствует пониженный уровень вторичных ме- таболитов, и наоборот. Анализ природной популя- ции лесопарковой зоны показал, что подобие ге- нотипов разных групп деревьев генотипу 600- или 300-летнего дерева может указывать на наличие разных коадаптивных комплексов сочетания пер- вичных и вторичных метаболитов. Наиболее ча- сто встречаются пропорции, свойственные устой- чивым многовековым деревьям. Промежуточ- ные варианты имеют значительные отклонения от оптимального характера взаимосвязи признаков. 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 �0,02 �0,04 �0,06 �0,5 �0,4 �0,3 �0,2 �0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Dimension 1; Eigenvalue: ,08367 (98,89% of inertia) D im e n si o n 2 ; E ig e n va lu e : , 0 0 0 7 2 ( 8 4 ,8 2 % o f i n e rt ia ) Row 1 600600 600 300�1 300�1 300�1 Row 2 Row 5 Row 4 Row 6 Row 3 Рис. 1 – Результаты анализа соответствия биохимических фенотипов листьев 600- и 300-летних деревьев дуба черешчатого (Row1 – хлорофилл, Row2 – белок, Row3 – флавонолы, Row4 – проантоцианидины, Row5 – конденсированные танины, Row6 – гидролизуемые танины) Примечания: * – достоверно при Р< 0,05; **– достоверно при Р< 0,01. Таблица 2 Содержание веществ первичного и вторичного обмена в листьях дуба черешчатого Варианты ХЛ Б ФЛ ГТ Генотип 600-летнего дерева – 5 деревьев 2,2 ± 0,2 8,2 ± 1,1 0,67 ± 0,04 1,43 ± 0,16 Генотип 300-летнего дерева – 7 деревьев 1,5 ± 0,05 7,2 ± 0,24 0,7 ± 0,06 1,78 ± 0,09 tst 2,6* 2,0* – 2,1* Промежуточный вариант – 4 дерева 1,66 ± 0,08 8,1 ± 0,86 0,63 ± 0,05 1,15 ± 0,09 600-летнее дерево 1,7 ± 0,07 9,6 ± 0,4 0,79 ± 0,03 1,62 ± 0,1 300-летнее дерево 1,26 ± 0,06 8,6 ± 0,11 0,68 ± 0,03 2,0 ± 0,12 t st 4,7** 2,4* – 4,1** 14 ЛІСОВИЙ ЖУРНАЛ, 1/2011 Наблюдаемые биохимические отличия оказались связанными с разным характером биотических по- вреждений деревьев каждой группы (рис. 2). Данные, представленные на рис. 2, свидетель- ствуют о существенных различиях групп деревьев по содержанию отдельных метаболитов и характе- ру повреждений патогенами и вредителями, рас- пространенными в насаждении летом 2010 г. Дере- вья с повышенным уровнем накопления первичных метаболитов и пониженным – вторичных, поража- лись преимущественно сажистым грибком и слабо мучнистой росой. Деревья с низким уровнем пер- вичных веществ и повышенным вторичных актив- но поражались мучнистой росой и были объеде- ны пяденицей-обдирало. Деревья промежуточно- го типа (нарушены пропорции ХЛ и Б (табл. 2) были поражены одновременно несколькими видами па- тогенов и вредителей. Следовательно, корреля- ционная структура признаков связана с опреде- ленной сбалансированностью между синтезом ве- ществ первичного и вторичного обмена, а образуе- мые ими коадаптивные комплексы влияют на видо- вой состав патогенов и вредителей отдельных де- ревьев. Вследствие вариабельности биохимиче- ских признаков, составляющей от 13 до 30%, каж- дое дерево имеет свои уровни накопления всех групп веществ, то есть свой генотип, для которо- го главной характеристикой является сохранение корреляционной структуры в соотношении первич- ных и вторичных веществ. Выполненный нами ранее анализ полусибсо- вого (ПС) потомства 600- и 300-летнего деревьев [6] показал, что большая часть потомства повторя- ет особенности материнского дерева в плане по- вышенного уровня содержания первичных либо вторичных метаболитов. В последующие годы это было подтверждено (табл. 3). Данные табл. 3 показывают, что полусибсовое потомство разных деревьев существенно отлича- ется уровнем накопления основных групп веществ, давая представление о реальном наследовании определенных пропорций первичных и вторичных метаболитов (коадаптивных комплексов) материн- ских деревьев. Так как потомство каждого дерева в насаждении можно отнести к полусибсам, то ока- зывается, что, чем выше корреляционно сбаланси- рованное генотипическое разнообразие деревьев, тем выше этот показатель у потомства и выше его потенциальная устойчивость к патогенам и вреди- телям [14]. Рис. 2 – Содержание первичных (Б, ХЛ) и вторичных (ГТ) метаболитов в листьях деревьев дуба черешчатого (лесопарковая зона), характеризующихся доминированием разных видов патогенов и вредителей: 1 – мучнистая роса; 2 – сажистый грибок (Apiosporum sp.); 3 – пяденица обдирало (Erannis sp.); 4 – другие виды: орехотворка шишковидная (Andricus foecundatrix Fouzl.), монетовидная (Neroterus numismalis Hart.), войлочный клещик (Eriophyes quercinum Can.), скелетирующий долгоносик (Curculio pyrrhoceras Marsh.), листовертка боярышниковая (Archips crataegana Hbr.) и некоторые др. Варианты ХЛ Б ФЛ ГТ 600-летнее дерево 2,06 ± 0,03 10,7 ± 0,34 0,36 ± 0,03 2,2 ± 0,15 300-летнее дерево 1,6 ± 0,06 8,4 ± 0,35 0,33 ± 0,03 3,4 ± 0,18 t st 4,2** 4,7* – 5,2** Полусибсовое потомство 600-летнего дерева 2,9 ± 0,08 14,0 ± 0,78 0,73 ± 0,11 1,6 ± 0,1 Полусибсовое потомство 300-летнего дерева 2,7 ± 0,07 12,1 ± 0,42 0,68 ± 0,04 2,6 ± 0,14 t st 2,0* 2,2* – 5,7** Таблица 3 Содержание веществ первичного и вторичного обмена в листьях материнских деревьев и их полусибового потомства (июль 2008 г.) 15ЛІСОВИЙ ЖУРНАЛ, 1/2011 ВЫВОДЫ Сбалансированность обменных процессов в стабилизированной природной популяции опреде- ляется корреляционной структурой признаков пер- вичного и вторичного обмена. Более тесная связь признаков выше в многовековых деревьях и дере- вьях насаждений, устойчивых к вредителям. Раз- ные уровни накопления веществ в рамках корре- ляционной структуры образуют коадаптивные ком- плексы, лежащие в основе генотипических разли- чий деревьев. Разные биохимические генотипы по- вреждаются, как правило, разными группами пато- генов и вредителей. Источником наиболее сбалан- сированного накопления первичных и вторичных метаболитов в семенном потомстве, а также со- хранения генетического разнообразия могут быть долгоживущие популяции вида. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популя- циях / Ю. П. Алтухов // М.: Наука, 1989. – 329 с. 2. Беликов В. В. Оценка содержания флавононол- производных в плодах Silybum marianum (L.) Gaerth. / В. В. Беликов // Раст. рес. – 1985. – Вып. 3. – С. 350 – 358. 3. Бузун Г. А. Определение белка в растениях с помо- щью амидо-черного / Г. А. Бузун, К. М. Джемухадзе, Л. Ф. Милешко // Физиол. раст. – 1982. – Т. 29. – С. 350 – 358. 4. Голиков А. М. Рост и формовая структура потом- ства ели европейской в зависимости от гетерогенности деревьев и условий произрастания / А. М. Голиков // Ле- соведение. – 2007. – № 4. – С. 51 – 58. 5. Карначук Р. А. Об активности фотосинтетическо- го аппарата некоторых видов Sedum L., адаптированных к свету разного качества / Р. А. Карначук, Е. И. Венгеров- ская, В. М. Постовалова, Т. А. Ревина// Физиол. раст. – 1981. – Т. 28. – С. 59 – 66. 6. Полякова Л. В. Фенольные соединения листьев материнских деревьев и сеянцев полусибсового потом- ства дуба черешчатого / Л. В. Полякова, П. Т. Журова // Биологический вестник. – 2007.– Т. 11.– № 2.–С. 61 – 66. 7. Полякова Л. В. Биохимическое изучение дуба че- решчатого в связи с разнообразием листогрызущих на- секомых и патогенов, повреждающих листья / Л. В. По- лякова, П. Т. Журова, Ю. А. Болтенков, С. Г. Гамаюнова// Наукова конф., присвячена 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА. – Х.: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 203 – 204. 8. Полякова Л. В. Биохимическая характеристика сеянцев дуба черешчатого, используемых для размно- жения in vitro / Л. В. Полякова, Е. А. Губин // Матеріали міжнар. конф. «Фактори експериментальної еволюції организмів». – К.: Логос, 2008. – Т. 5. – С. 314 – 317. 9. Andrew R. Marker-based Quantitative Genetics in Wild? The Heritability and Genetic correlation of Chemical Defences in Eucalyptus / R. Andrew , R. Peacall, J. R. Wallis, J. T. Wood, E. J. Knight, W. J. Foley // Genetics. – 2005. – V. 171. – P. 1989 – 1998. 10. Julkunen-Tiitto R. Phenolic constituents in leaves of northern willows: methods for the analysis of certain phe- nolics / R. Julkunen-Tiitto // J. Agric.Food Chem. – 1985. – V. 33. – P. 213 – 217. 11. Haviola S. Additive genetic variation of second- ary and primary metabolites in mountain birch / S. Haviola, J. Saloniemi, V. Ossypov, E. Haukioja// OIKOS. – 2006. – V. 112. – Р. 382 – 391. 12. Namkoong G. Maintaining Genetic Diversity in Breeding for Resistance in Forest Trees / G. Namkoong // Ann. Rev. Phytopatol. – 1991. – V. 29. – P. 325 – 342. 13. Silander J. A. The Genetic Basis of Ecological Am- plitude of Spartina patens. Variance and Correlation analysis /J. A. Silander// Evolution. – 1985. – V. 39, N. 5. – P. 1034 – 1052. 14. Wing G. M. Plant Genetics Predicts Intra-annual Variation Phytochemistry and Arthropod Community Struc- ture / G. M. Wing, R. Wooley, K. Bandgert, R. Yung, G. Mar- tinsen, P. Keim, B. Rehill, J. Lindroth, T. Witham // Molecular Ecology. – 2007. – V. 16. – P. 5057 – 5069. RELATIONS OF BIOCHEMICAL TRAITS AS INDEX OF RESISTANCE OF NATURAL POPULATIONS OF QUERCUS ROBUR L. L. V. POLYAKOVA, Dr Habil Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration named after G. M. Vysotsky Relations between content of first and second me- tabolites was determined with the help of Pirson’s cor- relation. Considerable positive correlation was found between the content of different primary metabolites (chlorophyll, protein) and negative one between pri- mary and secondary metabolites. Analysis of old trees and natural populations show, that correlation structure is realized by different geno- types of trees. It has influence on peculiarities of fo- liage colonization by pathogens and insect pests. It shows, that species composition if insects and patho- gens in the crowns depends on biochemical genotype of each tree. Key words: natural population, correlation struc- ture, co-adaptive complexes, half-sib progeny. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІОХІМІЧНИХ ОЗНАК ЯК ПОКАЗНИК СТІЙКОСТІ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО Л. В. ПОЛЯКОВА, д-р біол. наук Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького У листі дуба аналізували вміст первинних (хлорофіл, білок) і вторинних (флавоноли, таніни) груп сполук. На популяційному рівні визначали кореляції між вмістом цих метаболітів. Виявило- ся, що між вмістом окремих груп первинних сполук завжди існує позитивна кореляція (r – 0,6 – 0,8), між різними групами сполук – негативна – (r – -0,3-0,6). Аналіз багатовікових дерев і природних популяцій свідчить, що кореляційна структура реалізується у деревостані різними генотипами дерев. Геноти- пове різноманіття у насадженні пов’язане з осо- бливостями розселення патогенів і шкідливих ко- мах на листі. Це свідчить, що склад патогенів і шкідників на деревах не є випадковим, а залежить від біохімічного генотипу кожного дерева. Ключові слова: природна популяція, структура кореляцій, коадаптивні комплекси, полусибове по- томство.