Лизин
|
4,1
|
3,9
|
4,1
|
3,9
|
4,7
|
4,2
|
3,7
|
3,6
|
4,4
|
5,0
|
4,7
|
Треонин
|
4,0
|
3,8
|
4,1
|
3,8
|
4,7
|
4,1
|
3,8
|
3,5
|
4,5
|
5,1
|
4,7
|
Валин
|
6,0
|
5,6
|
6,2
|
5,7
|
6,9
|
6,0
|
5,4
|
5,3
|
6,4
|
7,3
|
6,8
|
Изолейцин
|
3,7
|
3,4
|
3,8
|
3,4
|
4,4
|
3,8
|
3,4
|
3,1
|
4,0
|
4,6
|
4,3
|
Лейцин
|
7,3
|
6,8
|
7,5
|
6,8
|
8,6
|
7,3
|
6,7
|
6,2
|
7,8
|
9,1
|
8,4
|
Фенилаланин
|
6,0
|
5,7
|
6,1
|
5,9
|
7,0
|
6,3
|
5,3
|
5,4
|
6,5
|
7,4
|
7,1
|
Сумма
|
31,1
|
29,2
|
31,8
|
29,5
|
36,3
|
31,7
|
28,3
|
27,1
|
33,6
|
38,5
|
36,0
|
Заменимые
|
Аргинин
|
5,0
|
4,7
|
5,1
|
4,7
|
5,9
|
5,2
|
4,0
|
4,5
|
5,4
|
6,2
|
5,9
|
Аспарагиновая кислота
|
6,9
|
6,4
|
6,9
|
6,5
|
7,8
|
6,9
|
6,3
|
6,0
|
7,2
|
8,2
|
7,7
|
Серин
|
4,9
|
4,8
|
5,0
|
4,6
|
5,9
|
5,0
|
4,4
|
4,2
|
5,4
|
6,1
|
5,8
|
Глутаминовая кислота
|
26,6
|
25,9
|
26,8
|
26,1
|
28,4
|
27,2
|
25,8
|
25,7
|
27,5
|
28,8
|
28,9
|
Пролин
|
12,9
|
13,6
|
13,9
|
13,8
|
13,9
|
13,4
|
13,2
|
13,4
|
13,6
|
14,2
|
14,0
|
Глицин
|
4,7
|
4,4
|
4,9
|
4,5
|
5,6
|
4,9
|
4,2
|
4,0
|
2,1
|
6,0
|
5,7
|
Аланин
|
5,6
|
5,4
|
5,8
|
5,5
|
6,2
|
5,7
|
5,1
|
5,1
|
5,9
|
6,6
|
6,2
|
Тирозин
|
4,1
|
3,8
|
4,1
|
3,7
|
4,8
|
4,2
|
3,7
|
3,4
|
4,5
|
5,0
|
4,8
|
Сумма
|
70,7
|
68,0
|
71,6
|
68,4
|
78,5
|
72,5
|
65,7
|
65,3
|
74,6
|
81,1
|
79,0
|
Общая сумма
|
101,8
|
97,2
|
103,4
|
97,9
|
114,8
|
104,3
|
94,0
|
92,4
|
108,2
|
119,6
|
115,0
|
Внесение азотных удобрений (60 и 90 кг/га д.в.) несколько снижало общую сумму аминокислот (с 101,8 на контроле до 97,2 мг/г).
Содержание отдельных аминокислот меняется в различной степени в зависимости от условий питания. Резко увеличивается содержание аспарагиновой кислоты с 6,9 на контроле до 8,2 мг/г при применении эпина на фоне N60P60K90 и ленточном внесении удобрений. Следует отметить, что зерно в этих вариантах характеризовалось и более высоким содержанием – лизина (4,7 и 5,0 мг/г). Это, безусловно, объясняется улучшением азотного питания в результате интенсивного использования азота удобрений и почвы, более полном их включением в синтез аминокислот.
Высокое содержание заменимых аминокислот (68 – 69% от общей суммы) обусловлено большим количеством глутаминовой кислоты и пролина, составляющих более 40% суммы всех аминокислот.
Математическая обработка аналитических данных показала среднюю корреляционную зависимость между содержанием белка в зерне яровой пшеницы и отдельных аминокислот, r = 0,45 – 0,55. Более высокая зависимость между этими показателями из незаменимых аминокислот у изолейцина и серина, из заменимых – у пролина, более низкая – у лизина. Пользуясь уравнением регрессии, зная содержание белка в зерне (Х), можно рассчитать содержание отдельных аминокислот. Это дает возможность сократить время на проведение дорогостоящих и трудоемких анализов и быстро отобрать наиболее ценные образцы для углубленного изучения их аминокислотного состава (табл. 36).
Таблица 36
Достарыңызбен бөлісу: |