<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">99890</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2025-11-23-34</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">ugkyie</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Agronomy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">RESULTS OF DNA SCREENING OF THE STRAWBERRY COLLECTION FROM THE SVERDLOVSK BREEDING STATION OF HORTICULTURE FOR THE PRESENCE OF FaOMT, FaFAD1 GENES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>РЕЗУЛЬТАТЫ ДНК-СКРИНИНГА КОЛЛЕКЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ САДОВОДСТВА НА ПРИСУТСТВИЕ ГЕНОВ FaOMT, FaFAD1</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Киселева</surname>
       <given-names>Ольга Анатольевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kiseleva</surname>
       <given-names>Ol'ga Anatol'evna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kiselevaolga@inbox.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Невоструева</surname>
       <given-names>Елена Юрьевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Nevostrueva</surname>
       <given-names>Elena YUr'evna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>lena.nevostrueva.74@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Полежаева</surname>
       <given-names>Мария Алексеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Polezhaeva</surname>
       <given-names>Maria Alekseevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>polezhaevam@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Савина</surname>
       <given-names>Анастасия Олеговна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Savina</surname>
       <given-names>Anastasiya Olegovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>soven_444@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждения Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution>
     <city>Екатеринбург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution>
     <city>Ekaterinburg</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждения Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution>
     <city>Екатеринбург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Sverdlovsk Breeding Station of Horticulture, Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre</institution>
     <city>Екатеринбург</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждения Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждения Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждения Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>11</issue>
   <fpage>23</fpage>
   <lpage>34</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-17T00:00:00+03:00">
     <day>17</day>
     <month>06</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://sej.kgau.ru/en/nauka/article/99890/view">https://sej.kgau.ru/en/nauka/article/99890/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования – провести молекулярно-генетический скрининг образцов земляники садовой на предмет присутствия целевых функциональных аллелей генов, вовлеченных в формирование ароматического комплекса плодов земляники (гена FaOMT, который контролирует выработку мезифурана и отвечает за фруктово-карамельный аромат, и ген FaFAD1, который связан с синтезом γ-декалактона). Исследование проводили на базе научной коллекции живых растений Свердловской селекционной станции садоводства в 2024–2025 гг. Объекты исследования – 40 сортов и 60 гибридов, созданных методом межсортовой гибридизации в пределах вида Fragaria × ananassa. Оценку разнообразия генотипов по исследуемым генам проводили с использованием ПЦР и электрофоретического разделения продуктов амплификации в агарозном геле. Для идентификации ценных генотипов – источников моногенного признака наличия мезифурана в плодах использовали кодоминантный молекулярный маркер FaOMT-SI/NO, для идентификации доноров моногенного признака наличия γ-декалактона в плодах – маркер FaFAD1. В качестве положительного контроля для гена FaOMT послужили сорта Polka, Фестивальная, в качестве отрицательного – сорта Apriсa, Pandora, для гена FaFAD1 положительным контролем служил сорт Salsa, отрицательным – сорта Karmen, Polka. Результатом выполненного исследования стало обнаружение функционального аллеля FaOMT в гомозиготном состоянии у сортов Акварель, Даренка, Десна, Дуэт, Гейзер, Италмас, Ярославна, Asia, Cardinal, Elsanta, Honeoye, Salsa, Sonsation, Totem, а также у 28 отборных гибридов. Гетерозиготное сочетание аллелей гена FaOMT обнаружилось у 45 сортообразцов. Также выявлены сорта, у которых нет функционального аллеля FaOMT: Ассоль, Альфа, Дарунок вчителю, Aprica, Dukat, Pandora. Функциональное состояние аллеля гена FaFAD1 выявлено у 14 сортообразцов, в т. ч. у сортов: Акварель, Боровицкая, Даренка, Дарунок вчителю, Ольвия, Cardinal, Elsanta, Florence, Florida 90, Isaura, Salsa, Pandora.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The objective of the study is to conduct a molecular genetic screening of garden strawberry samples for the presence of target functional alleles of genes involved in the formation of the strawberry fruit aroma complex (the FaOMT gene, which controls mesifuran production and is responsible for the fruity-caramel aroma, and the FaFAD1 gene, which is associated with the synthesis of γ-decalactone). The study was conducted using the scientific collection of living plants at the Sverdlovsk Horticultural Breeding Station in 2024–2025. The objects of the study were 40 varieties and 60 hybrids created by intervarietal hybridization within the Fragaria × ananassa species. Genotype diversity for the studied genes was assessed using PCR and electrophoretic separation of amplification products in agarose gel. To identify valuable genotypes – sources of the monogenic trait of the presence of mesifuran in fruits, the codominant molecular marker FaOMT-SI/NO was used, and to identify donors of the monogenic trait of the presence of γ-decalactone in fruits, the marker FaFAD1 was used. The Polka and Festivalnaya varieties served as positive controls for the FaOMT gene, while Aprica and Pandora served as negative controls. Salsa served as a positive control for the FaFAD1 gene, while Karmen and Polka served as negative controls. The study revealed the homozygous functional FaOMT allele in the following varieties: Akvarel, Darenka, Desna, Duet, Geyser, Italmas, Yaroslavna, Asia, Cardinal, Elsanta, Honeoye, Salsa, Sonsation, and Totem, as well as in 28 selected hybrids. Heterozygous combinations of FaOMT alleles were detected in 45 cultivars. Varieties lacking the functional FaOMT allele were also identified: Assol, Alfa, Darunok Vchitelyu, Aprica, Dukat, and Pandora. The functional state of the FaFAD1 gene allele was identified in 14 cultivar samples, including the following varieties: Aquarelle, Borovitskaya, Darenka, Darunok vchitelyu, Olvia, Cardinal, Elsanta, Florence, Florida 90, Isaura, Salsa, Pandora.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Fragaria × ananassa Duch.</kwd>
    <kwd>генотип</kwd>
    <kwd>маркер-ориентированная селекция</kwd>
    <kwd>запах плодов земляники</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Fragaria × ananassa Duch.</kwd>
    <kwd>genotype</kwd>
    <kwd>marker-assisted selection</kwd>
    <kwd>strawberry fruit aroma</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">исследование выполнено на базе уникальной научной установки коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» (Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург) в соответствии с темой государственного задания «Комплексная оценка генофонда ягодных культур с помощью молекулярно-генетических и биотехнологических методов в селекции на улучшение хозяйственно ценных признаков на Урале» (FNUW-2024-0007).</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">the study carried out at the Unique Scientific Facility of the Open-Ground Live Plant Collection &quot;Gene Pool of Fruit, Berry, and Ornamental Crops in the Middle Urals&quot; (Sverdlovsk SRC of the UB of the RAS, Ekaterinburg) in accordance with the state contract &quot;Comprehensive Assessment of the Gene Pool of Berry Crops Using Molecular Genetic and Biotechnological Methods in Breeding to Improve Economically Valuable Traits in the Urals&quot; (FNUW-2024-0007).</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Одним из главных потребительских свойств плодов земляники (Fragaria) является ее аромат. В селекционных программах этот признак учитывается при отборе перспективных форм [1, 2]. В формировании ароматического комплекса плодов земляники участвуют множество генов, некоторые из которых стали известны и изучаются в последнее время [3]. Например, ген FaOMT контролирует выработку 4-метокси-2,5-диметил3-фуранона (мезифурана) и отвечает за фруктово-карамельный аромат [4, 5], ген FaFAD1 связан с синтезом γ-декалактона и отвечает за персикоподобные сладкие ноты [4, 6], ген FaNAAMT обуславливает синтез метилового эфира антраниловой кислоты (метилатранилата) и отвечает за характерный земляничный запах [7].Для идентификации ценных генотипов – источников этих моногенных признаков необходим молекулярно-генетический скрининг, который был проведен для многих крупных коллекций в России [3, 5, 8–11] и за рубежом [4, 12]. Аллельное разнообразие перечисленных генов изучается не только для сортов земляники садовой, но для некоторых видовых земляник, клубнично-земляничных гибридов [3, 5, 8–12].Ген FaFAD1 картирован в дистальном районе длинного плеча хромосомы III-2 генома Fragaria × ananassa Duch. [13], функциональный аллель гена проявляет себя как доминантный, его экспрессия в высокой степени коррелирует с выработкой γ-декалактона в плодах [14]. Геном FaOMT картирован в дистальном районе длинного плеча хромосомы VII-F.1. [12]. Кодоминантный молекулярный маркер FaOMT-SI/NO фланкирует район, содержащий инсерции или делеции в гене FaOMT и позволяет идентифицировать доминантный функциональный аллель в гомозиготном и гетерозиготном состоянии у образцов, способных к выработке мезифурана в плодах [4, 8, 14].Цель исследования – провести молекулярно-генетический скрининг образцов земляники садовой на предмет присутствия целевых функциональных аллелей генов, вовлеченных в формирование ароматического комплекса плодов земляники.Задачи: проведение ПЦР-тестов с использованием диагностического маркера, сцепленного с доминантным аллелем гена синтеза γ-декалактона FaFAD1; ПЦР-теста с использованием диагностического маркера для определения у образцов сочетания аллелей гена синтеза мезифурана FaOMT; сравнительный анализ полученных данных с учетом известных из публикаций результатов ранее проведенных скринингов для сортов и родословных изученных гибридов.Объекты и методы. Сбор образцов проводили дважды в течение вегетационных сезонов 2024 и 2025 гг. Все отобранные для ДНК-скрининга растения произрастают в коллекции земляники фонда живых растений открытого грунта Свердловской селекционной станции садоводства как часть уникальной научной установки «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» [15]. Данная коллекция земляники садовой – самая крупная в регионе [16], включающая 55 интродуцированных сортов земляники зарубежной и отечественной селекции и 65 сортообразцов селекции Свердловской селекционной станции садоводства. В исследовании использованы 40 сортов и 60 гибридов F. × ananassa, происхождение которых представлено в таблицах 1, 2.  Таблица 1Сорта земляники садовой, использованные в исследованииAnalyzed cultivars of strawberry СортПроисхождениеСтрана происхождения123ApricaНеизвестноИталияAsiaMaya × NF-101ИталияBelrubiPocahontas x RedcoatФранцияCardinalEarlibelle × Ark. 5063СШАDukatKoralowa 100 × GorellaПольшаElsantaGorella x HolidayНидерландыFlorence(Tioga x (Red Gauntlet × (Wiltguard x Gorella)) ×(Providence x self)ВеликобританияFlorida 90Missionаry, свободное опылениеСШАHoneoyeVibrant × HolidayСШАIsauraНеизвестноБельгияKarmenGeorg Soltwedel × SparkleЧехияMarmoladaGorella × Nr 15ИталияPandora(Von Humboldt × Redstar) × Merton DawnВеликобританияPolkaInduka × SivettaНидерландыSalsaChandler × PolkaНидерландыSonsationНеизвестноНидерландыStoplight(Florida 90 × Ciclone) × DunlapСШАОкончание табл. 1123TotemPuget Beauty × NorthwestКанадаАкварельАрника × ГорноуктусскаяРоссияАлтынСоловушка × MarmoladaРоссияАльфаСюрприз Олимпиаде × Фестивальная ромашкаРоссияАмулетGeorg Soltwedel × SparkleРоссияАссольRed Gauntlet, свободное опылениеРоссияБоваАрника × ТорпедаРоссияБоровицкаяНадежда × Red GauntletРоссияГейзерАрника, свободное опылениеРоссияДаренкаРусановка × ФестивальнаяРоссияДарунок вчителюДесна х RedglowУкраинаДеснаНеслухнянка × RedcoatУкраинаДивнаяФестивальная × HolidayРоссияДуэтТалка, свободное опылениеРоссияИталмасФестивальная × StoplightРоссияОльвияПрисвята × 277-3-16УкраинаОрлецStoplight × ТорпедаРоссияОсокорянкаКиянка х ЗапашнаРоссияСоловушкаФестивальная ромашка × Сюрприз ОлимпиадеРоссияФейерверкI1 Senga sengana × I2 RedcoatРоссияФестивальнаяОбильная × PremierРоссияФорсажСоловушка × TotemРоссияЯрославнаДуэт × ДеснаРоссия Таблица 2Гибриды земляники садовой, использованные в исследованииAnalyzed hybrids of strawberry ГибридПроисхождениеГибридПроисхождение12341.1Алтын × Isaura2-07-22Соловушка × 2-54-111.2Алтын × Isaura2-22Гейзер × 2-45-101.3Алтын × Isaura2-43-10Соловушка × Мarmolada1.4Алтын × Isaura2-45-10Соловушка × Dukat1.6Алтын × Isaura2-54-11Амулет × Мarmolada1.7Алтын × Isaura2-74-17Гейзер × Stoplight1.8Алтын × Isaura2-87-19Алтын × Salsa1.9Алтын × Isaura2-90-19Соловушка × Salsa1.10Алтын × Isaura2-95-20Форсаж × Ольвия1.11Алтын × Isaura2-98-21Дуэт × Karmen1.12Алтын × Isaura2-99-22Дуэт × Ольвия1.13Алтын × Isaura3.12-43-10 × Isaura1.14Алтын × Isaura3.112-43-10 × Isaura1.15Алтын × Isaura3.122-43-10 × Isaura1.16Алтын × Isaura3.22-43-10 × Isaura1.17Алтын × Isaura3.32-43-10 × Isaura1.18Алтын × Isaura3.42-43-10 × Isaura1-01-222-43-10 × 2-54-113.52-43-10 × IsauraОкончание табл. 212341-05-222-45-10 × Cardinal3.62-43-10 × Isaura1-06-22Форсаж × 2-43-103.82-43-10 × Isaura1-07-22Соловушка × 2-54-113.92-43-10 × Isaura1-86-19Италмас × Salsa3-06-22Форсаж × 2-43-101-95-20Форсаж × Ольвия3-223-45-10 × 2-43-101-98-21Дуэт × Karmen3-86-19Италмас × Salsa2.11-66-15 × Salsa4-221-40-10 × 3-44-102.21-66-15 × Salsa4-95-20Форсаж × Ольвия2.31-66-15 × Salsa85-181-40-10 × Marmolada2.41-66-15 × Salsa89-19Salsa × Алтын2.51-66-15 × Salsa92-19Италмас × Cardinal2-00-22Соловушка × Belrubi93-20Бова × 2-54-11  Молекулярно-генетический анализ проводили в лаборатории молекулярной генетики плодовых и ягодных культур Свердловской селекционной станции садоводства – структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН. Экстракцию ДНК проводили из листьев с помощью набора D-Plants на колонках для выделения ДНК из растений (ООО «Биолабмикс», РФ). Проверка качества выделения ДНК проведена с помощью микросателлитного маркера EMFv020 [17]. Для изучения аллельного состояния гена FaOMT использовали кодоминантный маркер FaOMT-SI/NO, гена FaFAD1 – маркер FaFAD1 [4]. В качестве положительного контроля для гена FaOMT послужили сорта Polka, Фестивальная, в качестве отрицательного – сорта Apriсa, Pandora, для гена FaFAD1 положительным контролем служил сорт Salsa, отрицательным – сорта Karmen, Polka. Использованные для анализа праймеры были синтезированы в ООО «БиоМетка» (РФ).Реакционные смеси для проведения ПЦР готовили на базе набора БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×), в состав которого входят: 100 мM Трис-НCl, рН 8,5 (при 25 °С), 100 мM KCl, 0,4 мМ каждого дезоксинуклеозидтрифосфата, 4 мМ MgCl2, 0,06 ед. акт./мкл Taq ДНКполимеразы, 0,2 % Tween 20, стабилизаторы HS-Taq ДНК-полимеразы и красители (ООО «Биолабмикс», РФ). При проведении ПЦР с микросателлитными праймерами EMFv020 в объеме 10 мкл к 5 мкл реакционной смеси добавляли по 0,25 мкл прямого и обратного праймера, 1 мкл ДНК с концентрацией 10–100 нг/мкл, 3,5 мкл воды. При проведении ПЦР с праймерами маркера FaOMT-SI/NO в объеме 10 мкл к 5 мкл реакционной смеси добавляли по 0,25 мкл прямого и обратного праймера, 1,5 мкл ДНК с концентрацией 10–100 нг/мкл, 3 мкл воды. При проведении ПЦР с праймерами маркера FaFAD1 в объеме 10 мкл к 5 мкл реакционной смеси добавляли по 0,25 мкл прямого и обратного праймера, 1 мкл ДНК с концентрацией 10–100 нг/мкл, 3,5 мкл воды.Термоциклирование (ПЦР) проводили на приборе CFX96 Touch (Bio-Rad, USA) согласно ранее опубликованным протоколам [13, 14, 17] с небольшими модификациями. Маркер EMFv020: денатурация 5 мин – 95 °С, 35 циклов: 20 с – 95 °С, 30 с – 64 °С, 30 с – 72 °С; финальная элонгация 5 мин – 72 °С; целевой фрагмент 170 п.н. После подтверждения качества выделения ДНК из образцов с помощью микросателлитного маркера проводили реакцию амплификации для изучения аллельного разнообразия генотипов по генам FaOMT и FaFAD1. Маркер FaOMT-SI/NO: денатурация 5 мин – 95 °С, 35 циклов: 20 с – 95 °С, 20 с – 50 °С, 30 с – 72 °С; финальная элонгация 7 мин – 60 °С; целевые фрагменты 217 п.н. и 248 п.н. Маркер FaFAD1: денатурация 5 мин – 95 °С, 35 циклов: 20 с – 95 °С, 30 с – 55 °С, 45 с – 72 °С; финальная элонгация 7 мин – 72 °С; целевой фрагмент 140 п.н. Разделение амплифицированных фрагментов проводили в 3 % агарозном геле в присутствии этидиум бромида. Для определения длины фрагментов использовали маркер длин ДНК 50 п.н. – DNA Ladder 50 + bp (Евроген, РФ).Результаты и их обсуждение. Результаты ДНК-скрининга коллекции по генам FaOMT и FaFAD1 представлены в таблицах 3, 4. Из числа изученных нами образцов, согласно научным публикациям, ранее ДНК-скрининг по генам FaFAD1 и FaOMT был проведен для сортов Боровицкая, Дивная, Соловушка, Фестивальная, Фейерверк, Aprica, Asia, Dukat, Elsanta, Karmen, Marmolada, Pandora, Polka, Salsa [4, 8, 11, 12]. В отношении выбранных положительных и отрицательных контролей полученные нами данные полностью совпадают с литературными.Маркер FaFAD1 не позволяет различать гомозиготные и гетерозиготные генотипы по признаку синтеза γ-декалактона в плодах, однако помогает найти продуцентов ценного соединения до плодоношения, поскольку наличие целевого фрагмента 140 п.н. говорит о наличии функционального доминантного аллеля [13]. Присутствие функционального аллеля гена FaFAD1 ранее было показано для сортов: Боровицкая [11], Pandora [4], Salsa [12], Elsanta [12], Фейерверк [11], отсутствие – для сортов Дивная [8], Соловушка [8], Фестивальная [8], Polka [12], Karmen [8, 12]. Таблица 3Результаты скрининга гибридов на присутствие функциональных аллелей генов,отвечающих за запах плодов у сортовResults of screening hybrids for the presence of fruit flavor volatile genes in strawberry hybrids  СортFaOMTFaFAD1СортFaOMTFaFAD1217 п.н.248 п.н.140 п.н.217 п.н.248 п.н.140 п.н.Aprica100Альфа100Asia010Амулет110Belrubi110Ассоль100Cardinal011Бова110Dukat100Боровицкая111Elsanta011Гейзер010Florence111Даренка011Florida 90111Дарунок вчителю101Honeoye010Десна010Karmen110Дивная110Isaura111Дуэт010Marmolada110Италмас010Pandora101Ольвия111Polka010Орлец110Salsa011Осокорянка110Sonsation010Соловушка110Stoplight110Фейерверк110Totem010Фестивальная010Акварель011Форсаж110Алтын110Ярославна010Здесь и далее: (1 – аллель есть; 0 – аллеля нет).  Маркер FaOMT-SI/NO позволяет различать гомозиготы и гетерозиготы по гену FaOMT на основании размера ампликонов 248 и 217 п.н., при этом функциональным является доминантный аллель с ампликоном 248 п.н. [3, 12]. Присутствие функционального аллеля гена FaOMT в гомозиготном состоянии ранее было показано для сортов: Elsanta [12], Дивная [8, 12], в гетерозиготном состоянии: Соловушка [8, 12], Фейерверк [12], Asia [12], Dukat [12], Marmolada [12], Polka [8,12], Salsa [12], отсутствие: Pandora [4]. Отсутствие одновременно функциональных аллелей генов FaFAD1 и FaOMT достоверно показано у сорта Aprica [12]. Таким образом, полученные нами данные хорошо согласуются с результатами ранее проведенных ДНК-скринингов. В отношении сортов Фестивальная, Karmen в литературе присутствуют противоречивые сведения, в каком именно состоянии находится функциональный аллель FaOMT, в гомозиготном [8] или гетерозиготном [12]. Для сорта Karmen нами получены данные в пользу гетерозиготного состояния аллеля FaOMT, для сорта Фестивальная – гомозиготного состояния аллеля того же гена (табл. 3). Сорта Акварель, Алтын, Бова, Гейзер, Даренка, Дуэт, Италмас, Орлец, Форсаж, Ярославна и гибриды селекции Свердловской селекционной станции садоводства были проанализированы впервые. Таблица 4Результаты скрининга гибридов на присутствие функциональных аллелей генов,отвечающих за запах плодов у гибридовResults of screening hybrids for the presence of fruit flavor volatile genes in strawberry hybrids ГибридFaOMTFaFAD1ГибридFaOMTFaFAD1217 п.н.248 п.н.500 п.н.217 п.н.248 п.н.500 п.н.1.11002-07-221101.21002-220101.30102-43-100101.40102-45-101101.61002-54-111001.70112-74-171101.81102-87-190101.91102-90-190101.101102-95-200101.111102-98-210101.121102-99-221101.131103.11101.141103.20101.150103.31101.161103.40101.171103.50101.181003.60101-01-221103.81101-05-221103.90101-06-220103.110101-07-221103.121101-86-191103-06-220101-95-201103-221111-98-210103-86-190102.11104-221102.20104-95-200112.301085-181102.401089-190102.501092-190102-00-2211093-20010  Пример идентификации фрагментов в ходе ДНК-скрининга аллелей гена FaOMT приведен на рисунке 1. По результатам проведенных исследований 44 % образцов имели функциональный аллель гена FaOMT в гомозиготном состоянии, 45 % являлись гетерозиготными носителями. У сортов Ассоль, Альфа, Дарунок вчителю, Aprica, Dukat, Pandora нет функционального аллеля FaOMT. При скрещивании гетерозиготных по признаку сортов Алтын х Isaura в потомстве (гибриды 1.1–1.18) получили расщепление: 4/17 рецессивных гомозигот, 4/17 доминантных гомозигот, 9/17 гетерозигот. При скрещивании гетерозиготы Isaura и доминантной гомозиготы 2-43-10 в потомстве (гибриды 3.1-3.12) наблюдается расщепление 4/10 гетерозиготы, 6/10 доминантные гомозиготы.    Рис. 1. Электрофоретический профиль сортов и гибридов F. × ananassa по маркеру FaOMT-SI/NO:М – маркер длин ДНК; A – электрофореграмма образцов 1–29; Б – электрофореграмма образцов 30–56; 1 – Акварель; 2 – Алтын; 3 – Амулет; 4 – Belrubi; 5 – Бова; 6 – Боровицкая;7 – Дарунок вчителю; 8 – Десна; 9 – Дивная; 10 – Dukat; 11 – Дуэт; 12 – Гейзер; 13 – Isaura;14 – Италмас; 15 – Marmolada; 16 – Ольвия; 17 – Орлец; 18 – Осокорянка; 19 – Salsa(положительный контроль); 20 – Stoplight; 21 – Pandora (отрицательный контроль); 22 – Totem; 23 – Florence; 24 – Florida 90; 25 – Форсаж; 26 – Honeoye; 27 – Elsanta; 28 – Фестивальная;29 – Ярославна; 30 – 3-86-19; 31 – 2-99-22; 32 – 2-43-10; 33 – 2-45-10; 34 – 2-90-19; 35 – 2-07-22;36 – 2-22; 37 – 2-87-19; 38 – 2-00-22, 39 – 2-95-20; 40 – 2-74-17; 41 – 2-54-11; 42 – 2-98-21; 43 – 89-19;44 – 93-20; 45 – 85-18; 46 – 1-05-22; 47 – 1-95-20; 48 – 1-86-19; 49 – 1-07-22; 50 – 1-06-22; 51 – 1-98-21;52 – 3-22; 53 – 3-06-22; 54 – 1-01-22; 55 – 4-22; 56 – 4-95-20Electrophoretic profile of strawberry varieties and hybrids using the FaOMT-SI/NO marker: M – DNA length marker; A – electropherogram of samples 1–29; Б – electropherogram of samples 30–56; 1 – Akvarel&amp;#39;; 2 – Altyn; 3 – Amulet; 4 – Belrubi; 5 – Bova; 6 – Borovickaya;7 – Darunok vchitelyu; 8 – Desna; 9 – Divnaya; 10 – Dukat; 11 – Duet; 12 – Gejzer; 13 – Isaura;14 – Italmas; 15 – Marmolada; 16 – Ol&amp;#39;viya; 17 – Orlec; 18 – Osokoryanka; 19 – Salsa (positive control);20 – Stoplight; 21 – Pandora (negative control); 22 – Totem; 23 – Florence; 24 – Florida 90; 25 – Forsazh;26 – Honeoye; 27 – Elsanta; 28 – Festivalnaya; 29 – YAroslavna; 30 – 3-86-19; 31 – 2-99-22; 32 – 2-43-10;33 – 2-45-10; 34 – 2-90-19; 35 – 2-07-22; 36 – 2-22; 37 – 2-87-19; 38 – 2-00-22, 39 – 2-95-20; 40 – 2-74-17; 41 – 2-54-11; 42 – 2-98-21; 43 – 89-19; 44 – 93-20; 45 – 85-18; 46 – 1-05-22; 47 – 1-95-20; 48 – 1-86-19;49 – 1-07-22; 50 – 1-06-22; 51 – 1-98-21; 52 – 3-22; 53 – 3-06-22; 54 – 1-01-22; 55 – 4-22; 56 – 4-95-20   Пример идентификации фрагментов в ходе ДНК-скрининга аллелей гена FaFAD1 приведен на рисунке 2. По результатам проведенных исследований 13 % образцов имели функциональный аллель гена FaFAD1.На основании выполненных исследований можно проследить передачу целевых аллей генов с учетом родословной. Например, в гибридной семье Соловушка х Marmolada получен сорт Алтын и перспективный гибрид 2-43-10. В потомстве отсутствует функциональный аллель гена FaFAD1, поскольку его не было у родителей. В то же время оба родителя гетерозиготны в отношении аллелей гена FaOMT, как и их потомок – сорт Алтын, а гибрид 2-43-10 получил 2 функциональных аллеля этого гена (по одному от каждого из родителей), то есть является гомозиготным в отношении исследуемого аллеля и может служить источником ценного признака. Сорт Форсаж, который используется в селекционном процессе на Свердловской селекционной станции садоводства, является результатом скрещивания Соловушка × Totem. Один из родительских сортов (Totem) гомозиготен по функциональному аллелю гена FaOMT, а второй (Соловушка) – гетерозиготен, как и сорт Форсаж. Функциональный аллель гена FaFAD1 отсутствует у сорта Форсаж, поскольку его нет у родителей. От комбинации скрещивания, где один родитель гетерозиготен, а второй – гомозиготен по функциональному аллелю гена FaOMT (Форсаж × 2-43-10), получены перспективные гибриды 1-06-22 и 3-06-22, несущие функциональный аллель гена FaOMT в гомозиготном состоянии. Таким образом, сортообразцы 1-06-22 и 3-06-22 могут служить источником ценного признака – фруктово-карамельного аромата плодов. Расщепление в потомстве можно пронаблюдать на примере гибридизации Форсаж × Ольвия, где источником доминантного функционального аллеля гена FaFAD1 является сорт Ольвия. В потомстве получены гибрид 1-95-20, повторяющий генотип родительского сорта Форсаж по исследуемым аллелям, и перспективный 4-95-20, несущий оба изучаемых функциональных аллеля генов FaOMT и FaFAD1. Сорт земляники садовой Ярославна, выведенный на Свердловской селекционной станции садоводства, полученный от скрещивания сортов Дуэт и Десна, как и родительские формы, гомозиготен по двум изученным генам (имеет функциональный аллель гена FaOMT и не имеет функционального аллеля гена FaFAD1). Гибрид 1.7 получил по одному функциональному аллелю гена FaOMT от гетерозиготных родительских форм Алтын × Isaura, а доминантный аллель FaFAD1 – от иностранного сорта Isaura. Итак, соотнесение фактических результатов ДНК-скрининга не противоречит приведенным родословным изученных сортообразцов.Наиболее перспективны для селекции по приятному выраженному запаху плодов генотипы, для которых подтверждено присутствие функциональных аллелей одновременно двух генов FaOMT, FaFAD1, особенно когда по гену FaOMT наблюдается доминантная гомозигота, например, как у сорта Salsa [12]. В ходе проведенного скрининга среди сортов селекции Свердловской селекционной станции садоводства найдено 4 ценных культивара: оригинальные сорта Акварель и Даренка, гибрид 1.7, 4-95-20. Перспективными для дальнейшего отбора и селекции также можно считать 28 из 60 гибридов, гомозиготных по доминантному аллелю гена FaOMT, способных к выработке мезифурана в плодах (см. табл. 4).    Рис. 2. Электрофоретический профиль сортов и гибридов F. × ananassa по маркеру FaFAD1:М – маркер длин ДНК; 1 – Акварель, 2 – 2-54-11; 3 – 2-74-17; 4 – 85-18; 5 – Asia; 6 – Десна;7 – Isaura; 8 – Karmen; 9 – Polka (отрицательный контроль); 10 – Salsa (положительныйконтроль); 11 – Sonsation; 12 – Алтын; 13 – Ассоль; 14 – Бова; 15 – Боровицкая; 16 – Даренка;17 – Elsanta; 18 – Дуэт; 19 – Италмас; 20 – Альфа; 21 – Соловушка; 22 – ФейерверкElectrophoretic profile of strawberry varieties and hybrids using the FaFAD1 marker:M – DNA length marker; 1 – Akvarel&amp;#39;, 2 – 2-54-11; 3 – 2-74-17; 4 – 85-18; 5 – Asia; 6 – Desna;7 – Isaura; 8 – Karmen; 9 – Polka (negative control); 10 – Salsa (positive control); 11 – Sonsation;12 – Altyn; 13 – Assol&amp;#39;; 14 – Bova; 15 – Borovickaya; 16 – Darenka; 17 – Elsanta; 18 – Duet;19 – Italmas; 20 – Al&amp;#39;fa; 21 – Solovushka; 22 – Fejerverk  Заключение. Проведенное молекулярно-генетическое исследование 100 коллекционных образцов впервые позволило оценить генофонд коллекции земляники садовой Свердловской селекционной станции садоводства на наличие источников двух ценных признаков у плодов – выработку ароматических соединений мезифурана и γ-декалактона, которые кодируются генами FaOMT и FaFAD1 соответственно. Важным выводом стало обнаружение гомозиготного состояния функционального аллеля FaOMT у сортов уральской селекции Акварель, Даренка, Дуэт, Гейзер, Италмас, Ярославна, а также у 28 отборных гибридов. Гетерозиготное сочетание аллелей гена FaOMT обнаружилось у 45 сортообразцов, в том числе впервые для 3 уральских сортов (Алтын, Бова, Форсаж) и 27 гибридов. Функциональное состояние аллеля гена FaFAD1 выявлено всего у 14 сортообразцов: Акварель, Боровицкая, Даренка, Дарунок вчителю, Ольвия, Cardinal, Elsanta, Florence, Florida 90, Isaura, Salsa, Pandora и гибрид 1.7, 4-95-20. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о ценности коллекции, в которой наблюдается большое разнообразие по сочетанию аллелей двух целевых генов.Практическая значимость работы заключается в том, что она позволила проследить наследование целевых аллей генов в отдельных гибридных семьях и отобрать наиболее перспективные для селекции на качество плодов генотипы (Акварель, Даренка, гибрид 1.7, 4-95-20), которые совмещают гомозиготное состояние активной аллельной формы гена FaOMT с функциональным аллелем гена FaFAD1. Перечисленные сортообразцы могут служить источниками сразу двух ценных признаков аромата плодов (одновременное содержание мезифурана и γ-декалактона). Вовлечение этих ценных форм в гибридизацию позволит ускорить создание большего количества уральских сортов земляники с улучшенным запахом плодов. Результаты проведенного ДНК-скрининга будут учитываться при проведении дальнейшей гибридизации и комплексной оценке культиваров в ходе селекционных программ.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bianchi G., Lucchi P., Maltoni M.L., et al. Analysis of aroma compounds in new strawberry advanced genotypes // Acta Hortic. 2017. Vol. 1156. P. 673–678. DOI: 10.17660/ActaHortic.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bianchi G, Lucchi P, Maltoni ML, et al. Analysis of aroma compounds in new strawberry advanced genotypes. Acta Hortic. 2017;1156:673-678. DOI: 10.17660/ActaHortic.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mezzetti B., Giampieri F., Yun-tao Zh., et al. Status of strawberry breeding programs and cultivation systems in Europe and the rest of the world // Journal of Berry Research. 2018. № 8 (3). P. 205–221. DOI: 10.3233/jbr-180314.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mezzetti B, Giampieri F, Yun-tao Zh, et al. Status of strawberry breeding programs and cultivation systems in Europe and the rest of the world. Journal of Berry Research. 2018;8(3):205-221. DOI: 10.3233/jbr-180314.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С., Лукъянчук И.В. Молекулярный скрининг локусов FaOMT, FaFAD1 и FaNAAMT ароматического комплекса плодов у перспективных отборных форм земляники садовой // Плодоводство и ягодоводство России. 2024. Т. 78. С.14–20. DOI: 10.31676/2073-4948-2024-78-14-20.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS, Luk’yanchuk IV. Molecular screening of FaOMT, FaFAD1 and FaNAAMT loci in the aroma complex of promising strawberry forms. Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii. 2024;78:14-20. (In Russ.). DOI: 10.31676/2073-4948-2024-78-14-20.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cruz-Rus E., Sesmero R., Ángel-Pérez J.A., et al. Validation of a PCR test to predict the presence of flavor volatiles mesifurane and γ-decalactone in fruits of cultivated strawberry (Fragaria × ananassa) // Molecular breeding. 2017. Vol. 37, N 10. P. 131. DOI: 10.1007/s11032-017-0732-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cruz-Rus E, Sesmero R, Ángel-Pérez JA, et al. Validation of a PCR test to predict the presence of flavor volatiles mesifurane and γ-decalactone in fruits of cultivated strawberry (Fragaria × ananassa). Molecular breeding. 2017;37(10):131. DOI: 10.1007/s11032-017-0732-7.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С., Лукъянчук И.В. Оценка аллельного состояния гена FaOMT у селекционных форм земляники межсортового происхождения // Плодоводство и виноградорство юга России. 2023. Т. 84 (6). С. 15–23. DOI: 10.30679/2219-5335-2023-6-84-15-23.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS, Luk’yanchuk IV. Assessment of the allelic state of the FaOMT gene in strawberry breeding forms of intervarietal origin. Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii. 2023;84(6):15-23. (In Russ.). DOI: 10.30679/2219-5335-2023-6-84-15-23.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Oh Y., Barbey C.R., Chandra S., et al. Genomic characterization of the fruity aroma gene, FaFAD1, reveals a gene dosage effect on γ-decalactone production in strawberry (Fragaria × ananassa) // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. P. 639345. DOI: 10.3389/fpls.2021.639345.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Oh Y, Barbey CR, Chandra S, et al. Genomic characterization of the fruity aroma gene, FaFAD1, reveals a gene dosage effect on γ-decalactone production in strawberry (Fragaria × ananassa). Frontiers in Plant Science. 2021;12:639345. DOI: 10.3389/fpls.2021.639345.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pillet J., Chambers A.H., Barbey C., et al. Identification of a methyltransferase catalyzing the final step of methyl anthranilate synthesis in cultivated strawberry // BMC Plant Biology. 2017. N 17 (1). P. 1–12. DOI: 10.1186/s12870-017-1088-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pillet J, Chambers AH, Barbey C, et al. Identification of a methyltransferase catalyzing the final step of methyl anthranilate synthesis in cultivated strawberry. BMC Plant Biology. 2017;17(1):1-12. DOI: 10.1186/s12870-017-1088-1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С., Лукъянчук И.В., Жбанова Е.В. Полиморфизм сортов и дикорастущих видов земляники генетической коллекции ФНЦ им. И.В. Мичурина по генам аромата плодов FaOMT и FaFAD1 // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2020. Т. 24, № 1. С. 5–11. DOI: 10.18699/ VJ20.588.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS, Luk’yanchuk IV, Zhbanova EV. Polymorphism of the FaOMT and FaFAD1 genes for fruit flavor volatiles in strawberry varieties and wild species from the genetic collection of the Michurin FRC. Journal of Genetics and Breeding. 2020;24(1):5-11. (In Russ.). DOI: 10.18699/VJ20.588.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С., Лукъянчук И.В. Анализ перспективных гибридных форм земляники по генам FaOMT и FaFAD1 аромата плодов // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3 (27). С. 117–124. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-117-124.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS, Luk’yanchuk IV. Analysis of promising strawberry hybrid forms by FaOMT and FaFAD1 fruit aroma genes. Taurida herald of the agrarian sciences. 2021;3(27):117-124. (In Russ.). DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-117-124.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С., Лукъянчук И.В. Аллельный полиморфизм отборных форм земляники селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина по гену FaOMT ароматического комплекса плодов. В сб.: XX Международная научная конференция «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК». Брянск, 2023. С. 130–135. EDN: QSDETI.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS, Luk’yanchuk IV. Allelic polymorphism of strawberry selected forms created in the I.V. Michurin FSC by the FaOMTS fruit aroma complex gene. Agroekologicheskie aspekty ustojchivogo razvitiya APK: Conference proceedings and proceedings of the XX international scientific conference. Bryansk; 2023. P. 130-135. (In Russ.). EDN: QSDETI.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыжин А.С. Аллельный полиморфизм генотипов земляники по гену FaFAD1 ароматического комплекса плодов // Научные труды СК ФНЦ СВВ. 2020. Т. 29. С. 160–164. DOI: 10.30679/2587-9847-2020-29-160-164.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyzhin AS. Allelic polymorphism of strawberry genotypes for the FaFAD1 gene of the reinforcing complex of fruits. Nauchnye trudy Severo-Kavkazskogo federal'nogo nauchnogo centra sadovodstva, vinogradarstva, vinodeliya. 2020;29:160-164. (In Russ.). DOI: 10.30679/2587-9847-2020-29-160-164.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кулик Е.М., Камедько Т.Н., Пугачев Р.М. Молекулярно-генетический анализ сортов земляники садовой по генам аромата плодов FaOMT и FaFAD1 // Молекулярная и прикладная генетика. 2024. Т. 36. С. 65–70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kulik EM, Kamedzko TN, Pugachev RM. Molecular genetic analysis of garden strawberry varieties by FaOMT and FaFAD1 fruit aroma genes. Molekulyarnaya i prikladnaya genetika. 2024;36:65-70. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sánchez-Sevilla J.F., Cruz-Rus E., Valpuesta V., et al. Deciphering gamma-decalactone biosynthesis in strawberry fruit using a combination of genetic mapping, RNA-Seq and eQTL analyses // BMC genomics. 2014. Vol. 15 (1). P. 218. DOI: 10.1186/1471-2164-15-218.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sánchez-Sevilla JF, Cruz-Rus E, Valpuesta V, et al. Deciphering gamma-decalactone biosynthesis in strawberry fruit using a combination of genetic mapping, RNA-Seq and eQTL analyses. BMC genomics. 2014;15(1):218. DOI: 10.1186/1471-2164-15-218.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zorrilla-Fontanesi Y., Rambla J-L., Cabeza A., et al. Genetic analysis of strawberry fruit aroma and identification of O-methyltransferase FaOMT as the locus controlling natural variation in mesifurane content // Plant physiology. 2012. Vol. 159 (2). P. 851–870. DOI: 10.1104/pp.111.188318.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zorrilla-Fontanesi Y, Rambla J-L, Cabeza A, et al. Genetic analysis of strawberry fruit aroma and identification of O-methyltransferase FaOMT as the locus controlling natural variation in mesifurane content. Plant physiology. 2012;159(2):851-870. DOI: 10.1104/pp.111.188318.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Слепнева Т.Н., Чеботок Е.М. Сохранение и пополнение генетических ресурсов плодовых, ягодных и декоративных культур путем создания уникальной научной установки коллекции живых растений открытого грунта // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2017. № 144 (Ч. 1). С. 54–58. EDN: ZEKQNB.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Slepneva TN, CHebotok EM. Maintenance and replenishment of genetic resources of fruit, berry and ornamental crops through the establishment of unique scientific installations of the collection of living plants of open ground. Woks of the State Nikit. Botan. Gard. 2017;144(I):54-58. (In Russ.). EDN: ZEKQNB.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Невоструева Е.Ю. Изучение отборных сеянцев земляники в условиях Среднего Урала // Садоводство и виноградорство. 2015. № 6. С. 24–27. DOI: 10.31676/0235-2591-2015-6-24-27. EDN: VCNRVZ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nevostrueva EYu. The study of selected strawberry seedlings in conditions of the Middle Urals. Horticulture and viticulture. 2015;(6):24-27. (In Russ.). DOI: 10.31676/0235-2591-2015-6-24-27. EDN: VCNRVZ.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hadonou A.M., Sargent D.J., Wilson F., et al. Development of microsatellite markers in Fragaria, their use in genetic diversity analysis, and their potential for genetic linkage mapping // Genome. 2004. Vol. 47. P. 429–438. DOI: 10.1139/g03-142.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hadonou AM, Sargent DJ, Wilson F, et al. Development of microsatellite markers in Fragaria, their use in genetic diversity analysis, and their potential for genetic linkage mapping. Genome. 2004;47:429-438. DOI: 10.1139/g03-142.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
