<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
		<JOURNAL>
<YEAR>1394</YEAR>
<VOL>3</VOL>
<NO>2</NO>
<MOSALSAL>0</MOSALSAL>
<PAGE_NO>130</PAGE_NO>
<ARTICLES>


				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of wheat recombinant inbred lines based on morphological and agronomic traits</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_54846.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور شناسایی لاین‌های پرمحصول گندم با خصوصیات مطلوب زراعی، 40 لاین خالص نوترکیب (نسل شش) گندم نان حاصل از تلاقی ارقام ‘نوراستار’ (پاییزه) و ‘زاگرس’ (بهاره) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و در سال زراعی 1392 ارزیابی شدند. صفات مورد اندازه‌گیری شامل وزن پدانکل، وزن میانگره دوم، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت، زیست توده کل، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول میانگره دوم، طول سنبله، شاخص برداشت، سطح برگ پرچم و عملکرد کاه بودند. بین لاین‌های مورد مطالعه از نظر همه صفات به­جز وزن سنبله، سطح برگ پرچم و شاخص برداشت اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت، زیست توده و عملکرد کاه از صفات مهمی بودند که تنوع ژنتیکی بالایی نسبت به سایر صفات داشتند. صفات وزن پدانکل، وزن میانگره دوم، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت و وزن هزاردانه از وراثت­پذیری بالایی برخوردار بودند. وزن پدانکل، وزن میانگره دوم و تعداد دانه در سنبله بیشترین درصد بازده ژنتیکی را داشتند. در مقایسه میانگین صفاتدر مقایسه میانگین صفات، لاین‌های 93، 28، 296 و 31 به عنوان برترین لاین‌ها شناسایی شدند.براساس تجزیه همبستگی ساده، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت، صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت مهمترین اجزای مؤثر بر افزایش عملکرد دانه بودند. تجزیه خوشه‌ای از نظر کلیه صفات و براساس میانگین داده‌های استاندارد و روش Ward لاین‌های مورد مطالعه را بهچهار گروه تقسیم­بندی کرد. با انجام تجزیه به عامل‌ها، چهار عامل مهم، در حدود 82 درصد از کل تغییرات داده‌ها را توجیه کردند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>To identify the high yielding lines with optimal characteristics, 40 recombinant inbred lines derived from a cross between ‘Norstar’ (winter wheat) and ‘Zagros’ (spring wheat) cultivars were examined using a randomized complete block design with three replications in 2014 at the Research Station of Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. The measured characters consisted of peduncle weight, penultimate weight, spike weight, kernels per spikes, biomass, grain yield, 1000 kernel weight, plant height, peduncle length, penultimate length, spike length, harvest index, flag leaf area and straw yield. Significant differences were observed among lines for all the studied traits, except spike weight, flag leaf area and straw yield. Higher genetic diversity was observed among inbred lines with respect to kernels per spike, number of spikes, biomass and straw yield. Peduncle weight, penultimate weight, kernels per spike, number of spikes and 1000 kernel weight had high heritability. The highest genetic gain was obtained for peduncle weight, penultimate weight and kernels per spike. Based on trait means, lines NO 93, 28, 296 and 31 were identified as superior genotypes. Correlation, stepwise regression and path analysis revealed that kernels per spike and number of spikes were more effective components on grain yield. The analyses were carried out using WARD algorithm and standardized data. Cluster analysis was performed based on all traits and lines were classified into four groups. In factor analysis, four first factors explained about 82 percent of total variations.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>137</FPAGE>
						<TPAGE>150</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>مهدی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>تقی‌زادگان</Family>
						<NameE>Mehdi</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Taghizadegan</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>taghizadeh_meh@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مجید</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نوروزی</Family>
						<NameE>Majid</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Norouzi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>norouzi@tabrizu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>سعید</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اهری زاد</Family>
						<NameE>Saeid</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Aharizad</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>s.aharizad@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>genetic gain</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Grain yield</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>heritability</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Path analysis</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اوستان ش، جعفرزاده ع ا و نیشابوری م ر (1377) گزارش نهایی طرح تحقیقات مطالعات تفصیلی 26 هکتار از از اراضی و خاک‌های ایستگاه تحقیقاتی کرکج. دانشگاه تبریز. تبریز.##2 . حسین­پور ط، حسینی س م، میرگوهر م، روستایی م، نارکی ف ا، کلاته م و مختارپور ح و (1381) گندم زاگرس مناسب برای کاشت در شرایط دیم مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر. معاونت ترویج و نظام بهره­برداری، دفتر برنامه­ریزی رسانه­های ترویجی. وزارت جهاد کشاورزی.##3 . رشیدی و، مجیدی ا، محمدی س ا و مقدم م (1386) برآورد پتانسیل اصلاحی و وراثت‌پذیری عمومی صفات در ژنوتیپ‌های گندم دوروم. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز. 1: 55-73.##4 . عبدمیشانی س و شاه­نجات بوشهری ع (1377) اصلاح نباتات تکمیلی (جلد دوم). انتشارات دانشگاه تهران.##5 . مقدم م، محمدی س ا و آقایی سربرزه م (1388) آشنایی با روش‌های آماری چندمتغیره (ترجمه، ویراست سوم). انتشارات پریور.##6 . مومنی م و فعال قیومی ع (1391) تحلیل آماری با استفاده از SPSS. انتشارات گنج شایگان.##7 . نقوی م ر، قره­یاضی ب و حسینی سالکده ق (1386) نشانگرهای مولکولی (چاپ دوم)، انتشارات دانشگاه تهران.##8 . یزدی صمدی ب و عبدمیشانی س (1383) اصلاح نباتات زراعی. مرکز نشر دانشگاهی تهران.##9 . Ahmed Su, Zakir N and Mujahid MY (2009) Estimation of genetic parameters and character association in wheat. Journal of Agricultural and Biological Science. 1: 15-18.##10 . Aly RM and EL-Bana AYA (1994) Grain yield analysis for nine wheat cultivars grown in newly cultivated sandy soil under different N fertilization levels. Journal of Agricultural Research. 21: 67-77.##11 . Braun HJ, Ekiz H, Eser V, Keser M, Ketata H, Marcucci G, Morgounov AI and Zencirei N (1998) Breeding priorities of winter wheat programs. Propects for Global Improvement proc 5th Int. wheat conf. Ankara. Turkey. Academic publishers. 553-560.##12 . Carter A, Hansen J, Kohler T, Chen X and Zemetra R (2005) Development of a recombinant inbred line (RIL) population in soft whit winter what. Crop Science Annual Meeting. Nov., 7-10, Salt Lake City, UT, U.S.A. 213-221.##13 . Fowler DB, Limin AE and Ritchie JT (1999) Low-temperature tolerance in cereals. Model and genetic interpretation. Crop Science. 39: 626-633.##14 . Grant MN (1980) Registration of Norstar wheat. Crop Science. 20: 552.##15 . Kempthorne O (1973) An Introduction to Genetic Statistics. Iowa State University Press, Ames. Iowa, U.S.A.##16 . Kotal BD, Das A and Choudhury BK (2010) Genetic variability and association of characters in wheat (Triticum aestivum). Asian Journal of Crop Science. 2: 155-160.##17 . Limin AE and Fowler DB (1999) Cold-hardiness response of sequential winter wheat tissue segments to differing temperature regimes. Crop Science. 32: 838-843.##18 . Maniee M, Kahrizi D and Mohammadi R (2009) Genetic variability of some morpho- physiological in durum wheat (Triticum turgidumVar. Durum). Application Science. 9: 1383-1387.##19 . Mohsin T, Khan N and Nasir Naqvi F (2009) Heritability, phenotypic correlation and path coefficient studies for some agronomic characters in synthetic elite lines of wheat. Food, Agriculture and Environment. 7: 278-282.##20 . Muller J (1991) Determining leaf surface area by means of linear measurement in wheat and triticale (brief report). Archiv Fuchtungsforsch. 21: 121-123.##21 . Nevo E, Golenberg E and Beiles A (1982) Genetic diversity and environmental associations of wild wheat, in Israel. Theoretical and Applied Genetic. 62: 241-254.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک</TitleF>
				<TitleE>Effect of plant growth regulators on direct Shoot regeneration of Henbane</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_54847.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی اثر چهار سطح هورمون Kin (صفر، یک، سه و پنج میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با سه سطح IAA (صفر، 5/0 و یک میلی­گرم در لیتر) بر باززایی مستقیم ریزنمونه­های گره، کوتیلدن، هیپوکوتیل و نوک شاخساره در شرایط درون­شیشه­ای، تحقیقی در آزمایشگاه کشت بافت شرکت دانش بنیان اروم زیست تاک در سال 1392 انجام گردید. حداکثر القای جوانه (062/41 در هر ریزنمونه) از ریزنمونه نوک شاخساره و حداکثر باززایی شاخه (67/155 شاخساره در هر تیمار) در محیط کشت MS حاوی پنج میلی­گرم در لیتر Kin در ترکیب با 5/0 میلی­گرم در لیتر IAA و کمترین میانگین القای جوانه (62/1 در هر ریزنمونه) از ریزنمونه هیپوکوتیل و حداقل باززایی شاخه (7/5 و 5/6) در محیط کشت MS فاقد Kin مشاهده شد. در تیمار شاهد (فاقد هورمون) ریزنمونه­های کوتیلدن و هیپوکوتیل باززایی نداشتند. از محیط کشت MS و 1/2MS حاوی غلظت­های مختلف هورمون­هایIBA (µM/l) و IAA به منظور ارزیابی پاسخ گیاهچه­های باززایی شده جهت ریشه­زایی استفاده گردید. بیشترین میانگین القای ریشه (50/87) در محیط کشت MS حاوی 1/1 و 2/2 میکرومول در لیتر هورمون IBA تولید گردید. در محیط کشت نصف غلظت MS حاوی 1/1 میکرومول در لیتر IBA، میانگین القای ریشه 50 ثبت گردید و در سایر تیمارها ریشه­زایی مشاهده نگردید. گیاهچه­های ریشه­دار منتقل شده به گلدان­های پلاستیکی جهت سازگاری، پس از سه هفته با 90 درصد زنده­مانی به محیط گلخانه منتقل شدند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to study, in vitro bud induction and shoot regeneration of different explants (shoot tip, axillary bud, hypocotyl and cotyledon) of Henbane on MS medium enriched with various concentrations of Kinetin (0, 1, 3 and 5 mg.l-1) alone or in combination with Indole-3 acetic acid (0, 0.1 and 0.5 mg.l-1) this research was investigated in Urom Zist Tak knowledge-based company plant tissue culture lab at 2013. ANOVA results revealed that the maximum buds inducted (average of 41.62 buds per explants) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA , the maximum shoots regenerated (average of 155.67 shoots per treatment) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA in shoot tip explant and minimum bud induction (average of 1.62 buds per explant) were in 5 mg.l-1 Kin and 0.5 mg.l-1 IAA , the maximum shoots regenerated (average of 5.7 and 6.5 shoots per treatment) were in MS medium without Kin in hypocotyl explant. The regenerated shoots were rooted in MS and ½ MS media fortified with different concentration of IAA and IBA (0, 1.1 and 2.2 µM) at four weeks. The maximum average root induction (87.50 roots) were MS medium treatment of 1.1, 2.2 µM IBA. The successfully acclimatized rooted plantlets were transferred to green house after 3 weeks with 90 percent of survival rate.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>151</FPAGE>
						<TPAGE>162</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>بهمن</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>حسینی</Family>
						<NameE>Bahman</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hosseini</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>b.hosseini@urmia.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مهسا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>امین نژاد</Family>
						<NameE>Mahsa</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Aminnejad</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>a_mahsa85@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>direct regeneration</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>explant</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Hyoscyamus reticulatus L</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>In vitro culture</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>plant growth regulators</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . باقری ه و آزادی پ (1381) کشت بافت گیاهی (تکنیک­ها و آزمایش­ها). چاپ اول، انتشارات دانشگاه مشهد. 154 ص.##2 . تولیت م، عبدلی م، مشکین م، سیگارودی ف و امیدی م (1387) بررسی کشت درون­شیشه­ای گیاه ژینکوبیلوبا از طریق کشت بافت ریزنمونه­های مختلف. گیاهان دارویی. 32: 162-156.##3 . چلبیان ف و مجد ا (1383) بررسی تغییر میزان آلکالوئیدهای تروپان در مراحل مختلف رشد گیاه Hyoscyamus reticulatus L. در شرایط طبیعی و تأثیر تغییر عناصر و قند بر بیوسنتز این آلکالوئیدها در کشت بافت آن. گیاهان دارویی. 10:46-39.##4 . جنگجو خ (1391) بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون­شیشه­ای بادرنجبویه (Melissa officinalis). دانشگاه ارومیه. ارومیه. پایان­نامه کارشناسی ارشد.##5 . معاونی پ (1388) گیاهان دارویی، جلد اول. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. 1129 ص.##6 . موافقی ع، حبیبی ق و علی اصغرپور م (1387) باززایی گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل. زیست­شناسی ایران. 2(21): 10-1##7 . وصال س و باقری ع (1382) عملیات کشت بافت­های گیاهی. انتشارات آستان قدس رضوی. 200 ص.##8 . AhmadiHesarA, Kaviani B, Tarang A and BohlooliZanjani S (2011) Effect of different concentrations of etin on regeneration of ten weeks (Matthiolaincana(. Plant Omics. 4(5): 236-238.##9 . Arteca RN (1996) Plant growth substances principles and applications. PensylvaniaUniversity. 325P.##10 . Ashok K and Bashir JM (2010) In vitro propagation of a medicinal plant Portulaca grandiflora Hook. Agricultural Sciences. 6(3): 327-330.##11 . Babaei N, Abdullah N, Saleh G and Lee Abdullah T (2014) An efficient in vitro plantlet regeneration from shoot tip cultures of Curculigo latifolia, a medicinal plant. The Scientific World. Pp. 1-9.##12 . Debergh PC and Maene LJ (1981) Ascheme for commercial propagation of ornamental plants by tissue culture. Scientia Horticulturae. 14: 335-345.##13 . Deliu C, Keul A, Munteanu-Deliu C, Cost A, ŞTEFĂNESCU C and Tamas M (2002) Tropane Alkaloid biosynthesis in tissue cultures of scopolia carniolica JACQ. Contribuţii Botanice. Pp. 155-164.##14 . Ghorbanpour M, Omidi M, Etminan A, Hatami M and Shooshtari L (2013) In vitro hyoscyamine and scopolamine production of black henbane (Hyoscyamus niger) from shoot tip culture under various plant growth regulators and culture medi. Trakia Science. (2): 125-134.##15 . Kesari V, Ramesh AM and Rangan L (2012) High frequency direct organogenesis and evaluation of genetic stability for in vitro regenerated Pongamiapinnata, a valuable bio die sell plant. Biomass and Bioenergy. 44: 23-32.##16 . Liu E, Leung D, Hua Xia Q, Zheng J, Xiang Peng X and Ming He X (2013) Efficient plant regeneration in vitro from cotyledon explants of chieh-qua Benincasa hispida Cogn. var.chieh-qua. Research Article. Pp. 134-138.##17 . Nandagopal S and RanjithaKumari BD (2007) Effectiveness of auxin induced in vitro root culture in Chicory. Centrol European Agriculture. 8: 73-79.##18 . Mohinder K, Ajmer Singh D, Jagdeep Singh S, Amrik Singh S and Satbir Singh G (2013) Effect of media composition and explant type on the regeneration of eggplant (Solanum melongena L.). Biotechnology. 12(8): 860-866.##19 . Nejadhabibvash F, Rahmani F, Heidari R and Jamei R (2012) Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions. Applied and BasicSciences. 3(9): 1837-1844.##20 . Nolawade SM and Tsay HS (2004) In vitro propagation of some important chinese medicinal plants and their sustainable usage. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant. 40: 143-154.##21 . Oto G, Ozdemir H, Yaren B, Yetkin Y, Tas A and Tantitanir P (2013) Antinociceptive activity of methanol extract of Hyoscyamus reticulatus L. Phytomedicine and Clinical Therapeutics. Pp. 177-123.##22 . Read PE (1988) Stock plant influence micropropagation success. Acta. Horticulture. 226: 41-52.##23 . Rout G, Saxeena C, Samantaray S and Das P (1999) Rapid clonal propagation of Plumbago zeylanica Linn. Plant Growth Regulation. 28: 1-4.##24 . SamandariGikoo T, Elhami B and Khosrowchahi M (2012) Effects of explants type, plant growth regulators and actived charcoal on direct organogenesis of Silybum marianum. Biotechnology. 11(37): 9023-9027.##25 . Sarwar S, Zia M, Riaz-ur R, Zarrin F and Riaz A (2009) In vitro direct regeneration in mint from different explants on half strength MS medium. Biotechnology. 8(18): 4667-4671.##26 . Sidhu S (2010) In vitro micropropagation of medicinal plants by tissue culture. The Plymouth Student. 4(1): 432-446.##27 . Singh Negi R, Chand Sharma K and Sharma M (2011) Micropropagation and anatomical comparision of in vivo and in vitro developed shoot and root in Cassia auriculata L. a medicinally important plant. Fundamental and Applied Life Sciences. 1(1): 21-29.##28 . Spiridon E(2010) Tissue Culture, somatic embryogenesis, micropropagation and biotransformation. Chromatographia. 60: 555-559.##29 . Venkatromalingam K and Ebbie MG (2011) An efficient in vitro culture method of shoot regeneration coramedicinaly important plant Mentha piperita. Plant Sciences. 10: 1-5.##30 . Vuylasteker C, Dewaele S and Rambour S (1998) Auxin induced lateral root formation in Chicory. Annals Botany. 81: 449-454.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی</TitleF>
				<TitleE>The Correlation between traits and path analysis of yield in tomato</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_54848.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد و اجزای آن و شناسایی صفات مورفولوژیکی مؤثر بر عملکرد گوجه­فرنگی، 97 رقم محلی گوجه­فرنگی از دو استان آذربایجان غربی ایران (83 رقم محلی) و اغدر ترکیه (14 رقم محلی) به همراه سه رقم تجاری ’پتوارلی سی اچ‘، ’ریوگرند‘ و ’اچ-2274‘ در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه به مدت دو سال (92-1391) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده­ها نشان داد که تفاوت بین ارقام گوجه­فرنگی در کلیه صفات مورد مطالعه معنی­دار بود. عملکرد با صفات طول و عرض برگ­های لپه­ای و حقیقی، تعداد روز تا رسیدگی میوه، وزن میوه، قطر و طول میوه، ضخامت پریکارپ و طول دم میوه، همبستگی مثبت و معنی­دار و با تعداد گل در گل آذین، درصد تشکیل میوه در گل آذین، تعداد میوه در گیاه، تعداد روز تا رسیدگی 50 درصد میوه، مواد جامد محلول و اسیدیته همبستگی منفی معنی­دار داشت. در بررسی رگرسیون گام به گام، صفات طول میوه، مواد جامد محلول میوه و درصد تشکیل میوه به ترتیب وارد مدل گردیدند. این صفات 43 درصد تغییرات عملکرد را توجیه کردند. براساس نتایج تجزیه علیت، صفات طول میوه، عرض برگ، وزن میوه و ضخامت پریکارپ میوه دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد بودند. لذا می­توان از این صفات در گزینش ارقام و برنامه­های اصلاحی گوجه­فرنگی جهت بهبود عملکرد استفاده نمود.   </CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>To determine the relationship between yield and components of it and identify the effective traits on yield, 97 tomato landraces from West Azarbaijan in Iran (83 landraces) and Iğdır in Turkey (14 landraces) along with three commercial cultivars were studied using an alpha lattice design with two replications. The experiment was carried out at the Agriculture and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan during two years (2012-2013).Combined analysis of variance indicated significant variation among cultivars for all the experimental characters. Correlation analysis revealed significant positive correlation between yield and length and width of cotyledon and true leaves, number of days to fruit maturity, fruit weight, length of fruit, diameter of fruit and pericarp thickness while significant negative correlation was observed between yield and number of flowers per inflorescence, fruit set per cluster, number of fruits per plant, number of days to 50 percent of fruit maturity, total soluble solids (TSS) and acidity. In stepwise regression analysis fruit length, TSS and percentage of fruit set per cluster were entered to the model, respectively. These characters explained 43 percent of yield variation. Path analysis showed that fruit length, leaf width, fruit weight and pericarp thickness have the most positive direct effect on yield. Thus, these traits could be used as selection criteria in tomato breeding programs for yield improvement.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>163</FPAGE>
						<TPAGE>176</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>مشهید</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>هناره</Family>
						<NameE>Mashhid</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Henareh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>مربی پژوهشی، بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mashhid_henareh@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>آتیلا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>دورسون</Family>
						<NameE>Atilla</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Dursun</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آتاتورک، ارزروم - ترکیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>atilladursun@hotmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>بابک</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>عبدالهی مندولکانی</Family>
						<NameE>Babak</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Abdollahi Mandoulakani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>delbabak2000@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Correlation</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Landrace</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Path analysis</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Stepwise regression</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Tomato</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1. امیدی تبریزی ا ح (1381) همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه و روغن در گلرنگ بهاره. نهال و بذر. 18(2): 229-240.##2. امین ­پناه ه وشریفی پ (1392) تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برنج در(Oryza sativa L.)شرایط رقابت با علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.). تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 3(9): 105-120.##3. بلوچ زهی ا و کیانی غ (1392) تعیین شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد در برنج از طریق تجزیه علیت. اصلاح گیاهان زراعی. 5(12): 75-84 .##4. خدادادی م، دهقانی ح و فتوکیان م ح (1390) بررسی توارث­پذیری، تجزیه علیت و تحلیل عامل­ها در ژنوتیپ­های گندم پاییزه (Triticum aestivumL.). دانش زراعت. 4(4): 67-78.##۵. درویش کجوری ف (۱۳۸۸) مقدمه­ای بر روشهای آماری چندمتغیره کاربردی، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.##۶. سلطانی ا (۱۳۹۲) کاربرد نرم­افزار SAS در تجزیه­های آماری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.##۷. شفیعی ر (1379) مطالعه صفات زراعی و گروه­بندی لاین­های اصلاح شده گوجه­فرنگی. خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی. صص. 155-155.##8. مجیدی ط (۱۳۹۰) نرم­افزار آماری طاها. (Available in: http://www.pathanalysis. mihanblog.com).##۹. مقدم م، محمدی س ا و  آقایی م (۱۳۷۳) مقدمه­ای بر روشهای آماری چندمتغیره، انتشارات پیشتاز علم.##۱0. نعمتی لفمجانی ز، طبایی عقدایی س ر، لباسچی م ح، جعفری ع ا، نجفی آشتیانی ا و دانشخواه م (1390) تجزیه علیت عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 27(4): 561-572.##۱1. نوری ف، عزیزی­نژاد ر، آقایی م، فرهادی م ر، فرشادفر م و نوری ع (۱۳۸۵) کاربرد SPSS در پژوهش­های کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی.##12. هناره م،زمردیش ورضاییح (1388) اثرکلرورکلسیمودماینگهداریبرفاکتورهایکیفیوانبارمانیسهرقمگوجهفرنگی. مجلهتحقیقاتمهندسیکشاورزی. 10(4):61-72.##13. Agong SG, Schittenhelm S and Friedt W (2001) Genotipic variation of Kenyan tomato (Lycopersicon esculentum L.) germplasm. The Journal of Food Technology in Africa. 6(1): 13-17.##14. Agrama HA (1996) Sequential path analysis of grain yield and its components in maize. Plant Breeding. 115: 343-346.##15. Bernousi I, Emami A, Tajbakhsh M, Darvishzadeh R and Henareh M (2011) Studies on genetic variability and correlation among the different traits in Solanum lycopersicum L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39(1): 152-158.##16. Chernet S, Belew D and Abay F (2014) Performance Evaluation and Path Analysis Studies in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Genotypes under Humera, Northern Ethiopia Condition. World Journal of Agricultural Research. 6: 267-271.##17. Descriptors for tomato (Lycopersicon SPP) 2003 IPIGRI (International Plant Genetic Resources Institute).##18. FAOSTAT (2012) http://faostat.fao.org.##19. Foolad MR (2007) Genome mapping and molecular breeding of tomato. International  Journal of Plant Genomics. 2007: 1-52.##20. Henareh M, Dursun A and Abdoullahi Mandoulakani B (2015) Genetic diversity in tomato landraces collected from Turkey and Iran revealed by morphological characters. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus. 14(2): 87-96.##21. Izge AU, Garba YM, and Sodangi IA (2012) Corrrlation and path coefficient analysis of tomato (Lycopersicon lycopersicum L.) under fruit worm (Heliothis Zea Buddie) infestation in a line × tester. Journal of Environmental Issues and Agriculture in Developing Countries. 4: 24-30.##22. Ibarbia  EA and Lambeth VN (1971) Tomato fruit size and quality inter relationships. Journal of the American Society for Horticultural Science. 94: 496-498.##23. Kumar V, Nandan R, Srivastava K, Sharma SK, Kumar R and Kumar A (2013) Genetic parametrs and correlation study for yield and quality traits in tomato (Solanum lycopersicum L.) Plant Archives. 13(1): 463-467.##24. Osei MK, Bonsu KO, Agyeman A and Choi HS (2014) Genetic diversity of tomato germplasm in Ghana using morphological characters. International Journal of Plant and Soil Science. 3(3): 220-231.##25. Patel SA, Kshirsagar DB, Bhalekar MN and Kute NS (2013) Correlation studies in tomato (Solanum lycopersicum L.). Vegetable Science. 40(2): 217-218.##26. Reddy BR, Reddy MP, Reddy DS and Begum H (2013) Correlation and path analysis studies for yield and quality traits in tomato (Solanum lycopersicum L.). Journal of Agriculture and Veterinary Science. 4: 56-59.##27. Reddy BR, Reddy MP, Begum H and Sunil N (2013) Genetic diversity studies in tomato (Solanum lycopersicum L.). Journal of Agriculture and Veterinary Science. 4: 53-55.##28. Saleem MY, Iqbal Q and Asghar M (2013) Genetic variability, heritability, character association and path analysis in F1 hybrids of tomato. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 50(4): 649-653.##29. UPOV (Iternational Union for the Protection of New Varietes of Plants) For Tomato. 2011.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان</TitleF>
				<TitleE>Winter cold tolerance screening of 22 grapevine cultivars of Kurdistan province</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_55292.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی تحمل به سرما و تغییرات کربوهیدرات‌های محلول و محتوای آب جوانه و شاخه یکساله 22 رقم تاک، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در دی و اسفند ماه سال 1390 انجام شد. بعد از اعمال تیمارهای سرما (10- تا 30- درجه سانتی­گراد)، مقادیر LT50ارقام با استفاده از روش نشت یونی و قهوه‌ای شدن سنجیده شد. ارقام از نظر تحمل به سرما در هر دو مرحله نمونه‌برداری اختلاف معنی‌داری با هم داشتند (01/0P≤). همبستگی بالایی بین تحمل به سرمای برآورد شده با هر دو روش نشت یونی و قهوه‌ای شدن وجود داشت. براساس مقادیر LT50اندازه­گیری شده با روش نشت‌یونی در دی ماه، بیشترین تحمل به سرمای جوانه در رقم ’بول‌مسکه‘ (LT50 برابر 5/26- درجه سانتی­گراد) و کمترین تحمل به سرما در رقم ’گون‌کله‌باب ‘ (LT50 برابر 8/20- درجه سانتی­گراد) مشاهده شد. براساس مقادیر LT50 جوانه‌ اندازه‌گیری شده با روش نشت یونی در این مرحله ارقام به سه دسته تقسیم شدند: 1) ارقام متحمل به سرما (LT50 برابر 25- تا 27-) شامل ’بول‌مسکه‘، ’سرقوله‘، ’خلیلی‘، ’بیدانه‌قرمز‘ و ’فخری‌زودرس‘، 2) ارقام نیمه متحمل (LT50 برابر 23- تا 25-) شامل ’شرشره‘، ’شاهینی‘، ’شیرازی‘، ’گزنه‌ای‘، ’رشه‘، ’تبرزه‘، ’بیدانه‌سفید‘، ’نفتی‘، ’ملایی‘ و ’فخری‌دیررس‘ و 3) ارقام با تحمل کمتر (LT50 برابر 21- تا 23-) شامل ’صاحبی‘، ’لعل‘، ’صحنه‌ای‘، ’عسگری‘، ’مره‌ای‘، ’ریش‌بابا‘ و ’گون‌کله‌باب‘. برخلاف مقدار کربوهیدرات‌های محلول، محتوای آب‌جوانه در ارقام متحمل به سرما کمتر از ارقام دیگر بود. این امر تأییدی بر ارتباط بین آبکشیدگی جوانه و تجمع کربوهیدرات‌ها با تحمل به سرمای تاک می‌باشد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In this research, the bud and cane winter cold tolerance of 22 field-grown grapevine cultivars of Kourdestan province Agricultural and Natural Resources Research and Education Center was evaluated at Jan. and Mar. stages in 2012. In these cultivars soluble carbohydrates and water content changes of buds and canes during dormant period also were measured. After exposure to different freezing temperatures (-10‌ to -30ºC), the bud and cane LT50 values were estimated using electrolyte leakage measurement (EL LT50) and bud browning (BB LT50) to determine cold tolerance of vines.Significant differences (P≤0.01) were found among cold tolerance of cultivars in both stages. The two assays correlated positively, and marked cultivar differences in FT were found.Based on the bud EL LT50 values, the highest FT (LT50 = -26.5 ºC) in this stage was related to ‘Bolmaskah’ and ‘Gwen Kalahbab’ showed the lowest FT (LT50 = -20.8 ºC). Based on the bud EL LT50 values in Jan., cultivars were classified as hardy (LT50 = -25º to 27ºC; ‘Bulmaskah’, ‘Sarqulah’, ‘Khalili’, ‘Bidane-Qermez’ and Farkhi-Zoodras’), moderately hardy (LT50 = -23º to 25ºC; ‘Sharshareh’, ‘Shahini’, ‘Shirazi’, ‘Gaznei’, ‘Rasheh’, ‘Tabarzeh’, ‘Bidaneh-Sefid’, ‘Nafti’, ‘Molaei’and ‘Farkhi-Dirras’) and least hardy (LT50 = -21º to 23ºC; ‘Sahebi’, ‘Laal’, ‘Sahnaei’, ‘Askari’, ‘Marahei’, ‘Rish-Baba’ and ‘Kalehbab’). Unlike to soluble carbohydrates concentration, the bud water content was lower in cold hardy cultivars such as ‘Bulmaskah’, ‘Sarquleh’, ‘Khalili’, ‘Bidane-Qermez’ and ‘Farkhi-Sefid’compared to the other cultivars which confirms the involvement of bud tissue dehydration and carbohydrates soluteaccumulation in freezing protection, demonstrating that these materials can be use as surrogates to evaluate FT in a range of grape germplasm resources.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>177</FPAGE>
						<TPAGE>190</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>روح اله</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کریمی</Family>
						<NameE>Rouhollah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Karimi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rouholahkarimi@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>احمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ارشادی</Family>
						<NameE>Ahmad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ershadi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ahmadershadi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>فرهاد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کرمی</Family>
						<NameE>Farhad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Karami</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>مربی، بخش باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>farhad.karami@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Cold acclimation</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Cold stress</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Freezing tolerance</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Grapevine</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . ارشادی ا و طاهری س (1392) بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور بی‌دانه‌ سفید. به‌زراعی کشاورزی. 15: 135-146.##2 . شور م، تهرانی‌فر ع، نعمتی ح، سلاح‌ورزی ی، مختاریان ع و رحمتی ‌م (1388) بررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ‌زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان. تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. 2: 159-169.##3 . کاووسی ب، عشقی س و تفضلی ع (1391) واکنش جوانه انگور عسگری به صدمات زمستانه. یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی. 1: 37-49.##4 . کریمی ر (1393) ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک روی تحمل به سرمای انگور. رساله دکتری باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.##5 . کریمی ر، ارشادی ا، اثنی‌عشری م و مشهدی اکبر‌بوجار م (1393) تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک. به‌زراعی کشاورزی. 16(4): 999-1013.##6 . کریمی علویجه م، عبادی ع، موسوی ا و سلامی ع (1394) بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 29(1): 103-110.##7 . Dami IE, Ennahli S and Zhang Y (2012) Assessment of winter injury in grape cultivars and pruning strategies following a freezing stress event. American Journal of Enology and Viticulture. 63: 106-111.##8 . Fennell A (2004) Freezing tolerance and injury in grapevines. Journal of Crop Improvement. 10: 201-235.##9 . Ghasemi AA, Ershadi A and Fallahi E (2012) Evaluation of cold hardiness in seven Iranian commercial pomegranate (Punica granatum L.) cultivars. Hortscience. 47: 1821-1825.##10 . Goldsmith LT (2009) Freezing tolerance and dehydrin protein expression in ‘Frontenac’ and ‘Seyval blanc’ grapevine bark and xylem cane tissues during acclimation, midwinter, and deacclimation. M.Sc. Dissertations, Iowa State University. P 94.##11 . Hamman RA, Dami E, Walsh TM and Stushnoff C (1996) Seasonal carbohydrate changes and cold hardiness of Chardonnay and Riesling grapevines. American Journal of Enology and Viticulture. 47: 31-36.##12 . Jones KS, Paroschy J, McKersie BD and Bowley SR (1999) Carbohydrate composition and freezing tolerance of canes and buds in Vitis vinifera. Journal of Plant Physiology. 155: 101-106.##13 . Kalberer SR, Arora R, Leyva-Estrada N and Krebs S (2007) Cold hardiness of floral buds of deciduous azaleas: dehardening, rehardening, and endodormancy in late winter. Journal of the Amererican Society for Horticultural Science. 132: 73-79.##14 . Karimi R and Ershadi A (2015) Rol of exogenous abscisic acid in adapting of ‘Sultana’ grapevine to low temperature stress. Acta Physiologia Plantaroum. 37: 15.##15 . Keller M (2010) The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology. Burlington, MA: Academic Press. 400 p.##16 . Linden L (2002) Measuring cold hardiness in woody plants.University of Helsinki, Ph.D. dissertation.##17 . Lisek J (2009) Frost damage of buds on one- year-oldshoots of wine and table grapevinecultivars in central poland following thewinter of 2008/2009. Fruit and Ornamental Plant Research. 17: 149-161.##18 . Ma YY, Zhang YL, Shao H and Lu J (2010) Differential physio-biochemical responses to cold stress of cold-tolerant and non-tolerant grapes (Vitis L.) from China. Journal of Agronomy and Crop Science. 196: 212-219.##19 . Mills LJ, Ferguson JC and Keller M (2006) Cold hardiness evaluation of grapevine buds and cane tissues. American Journal of Enology and Viticultur. 57(2): 194-200.##20 . Morin X, Ameglio T, Ahas R, Kurz-Besson C, Lanta V, Lebourgeois F, Miglietta F and Chuine I (2007) Variation in cold hardiness and carbohydrate concentration from dormancy induction to bud burst among provenances of three European oak species. Tree Physiology. 27: 817-825.##21 . Pagter M, Jensen CR, Petersen KK, Liu F and Arora R (2008) Changes in carbohydrates, ABA and bark proteinsduring seasonal cold acclimation and deacclimation in Hydrangeaspecies differing in cold hardiness. Physiologia Plantarum. 134: 473-485.##22 . Rekika D, Cousineau J, Levasseur A, Richer C, Khanizadeh S and Fisher H (2004) The use of a freezing technique to determine the bud hardiness of twenty grape genotypes (Vitis sp.). Acta Horticulture. 640: 207-212.##23 . Salzman RA, Bressan RA, Hasegawa PM, Ashworth EN and Bordelon BP (1996) Programmed accumulation of LEA-like proteins during desiccation and cold acclimation of overwintering grape buds. Plant, Cell and Environment. 19: 713-720.##24 . Sarikhani H, Haqi H, Ershadi A, Esna Ashari M and Pouya M (2014) Foliar application of potassium sulphate enhances the cold-hardiness of grapevine (Vitis vinifera L.). Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 89: 141-146.##25 . Stergio BG and Howell GS (1977) Effect of site on cold acclimation and deacclimation of Concord grapevines. American Journal of Enology and Viticultur. 28: 43-48.##26 . Valle RVB (2002) Mechanisms of frost adaptation and freeze damage in grapevine buds. Hohenheim University, Ph.D. Dissertation.##27 . Webster DE and Ebdon JS (2005) Effects of nitrogen and potassium fertilization on perennial raygrass cold tolerance during deacclimation in late winter and early spring. HortScience. 40: 842-849.##28 . Wolf TK and Cook MK (1992) Seasonal deacclimation patterns of three grapecultivars at constant, warm temperature. American Journal of Enology and Viticultur. 43: 171-179.##29 . Xiao H, Siddiqua M, Braybrook S and Nassuth A (2006) Three grape CBF/DREB1 genes respond to low temperature, drought and abscisic acid. Plant, Cell and Environment. 29: 1410-1421.##30 . Yemm EW and Willis AJ (1954) The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. Biochemistry. 57: 508-514.##31 . Zabadal TJ, Dami IE, Goffinet MC, Martinson TE and Chien ML (2007) Winter injury to grapevines and methods of protection. Michigan State University Extension, MSU Bulletin, 2930.##32 . ZhangJ, Wu X, Niu R, Liu Y, LiuN, Xu W and Wang Y (2012) Cold-resistance evaluation in 25 wild grape species.Vitis. 51: 153-160.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درون شیشه ای</TitleF>
				<TitleE>Micropropagation of Hibiscus rosa-sinensis through tissue culture</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_55640.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درون­شیشه­ای، سه آزمایش به صورت طرح ‌کاملاً تصادفی با 10 تکرار، در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1393 انجام گرفت. در آزمایش اول محیط پایه مناسب مشخص شد. آزمایش دوم بهترین غلظت هورمون BAP جهت القای شاخه و آزمایش سوم بهترین نوع و غلظت هورمون ریشه­زایی مشخص شد. مقایسه میانگین آزمایش اول نشان داد که بیشترین میانگین طول شاخساره، تعداد برگ، وزن تر و وزن خشک شاخساره در محیط VS نسبت به سایر محیط­ها مشاهده شد. مقایسه میانگین آزمایش دوم نشان داد که غلظت 5/0 میلی­گرم بر لیتر هورمون BAP بیشترین میانگین طول شاخساره، تعداد برگ، وزن تر و وزن خشک شاخساره نسبت به سایر غلظت­ها را داشت. مقایسه میانگین آزمایش سوم نشان داد که غلظت 2/0 میلی­گرم در لیتر هورمون  IBAبیشترین میانگین درصد ریشه­زایی، تعداد ریشه و طول ریشه نسبت به سایر غلظت­ها را داشت.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to investigate the in vitro micropropagation Hibiscus Rosa-sinensis three tests in a completely randomized design with 10 replications were performed in tissue culture laboratory Shahid Chamran University in 2014.The first experiment showed the perfect media.Second tests best consentration BAP for multiplication and third tests showed the best type and concentration rooting hormone. Compare average of first experiments showedthe highest average shoot length, number of leaves, fresh weight and dry weight was observed in VS than other media. Compare average of second experiments showedthe concentration of 5.0 mg per liter hormone BAP highest average shoot length, number of leaves, fresh weight and dry weight than other concentrations was observed.Compare third experiment showed that the average concentration of 2.0 mg per liter of IBA hormone highest percentage of rooting, number of roots and root length was compared to other concentrations.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>191</FPAGE>
						<TPAGE>200</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>فاطمه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>فیضی</Family>
						<NameE>Fatemeh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Feizi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناس ارشد باغبانی (گل و گیاهان زینتی) گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>fatamhfeizi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>موسی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>موسوی</Family>
						<NameE>Mousa</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Mousavi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>fatemhfeizi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مهر انگیز</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>چهرازی</Family>
						<NameE>Mehrangiz</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Chehrazi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>chehrazi_m@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>BAP</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Hibiscus rosa-sinensis</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Media VS</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>proliferation</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Rotting</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . Andreu JS, Jorda J and Juarez M (1991) Reactions of FeEDTA and FeEDDHA applied to calcareous soils. In Iron nutrition and interactions in plants. Springer Netherlands. Pp. 57-62.##2 . Azadi P, Khosh-Khui M, Beyramizadeh E and Bagheri H (2007) Optimization of Factors Affecting in vitro Proliferation and Rooting of Rosa hybrida L. cv.‘Rafaela’. International Journal of Agricultural Research. 2(7): 626-631.##3 . Bayanati M and Mortazavi SN (2013) Mass propagation of Rosa hybrid cv. Black baccara by periodical bioreactor. International Journal of Agriculture: Research and Review. 3(2): 241-245.##4 . Carpenter WJ and Cornell JA (1992) Auxin application duration and concentration govern rooting of Hibiscus stem cuttings. Journal of the American Society for Horticultural Science. 117(1): 68-74.##5 . Castillo B, Smith MAL, Madhavi DL and Yadava UL (1997) Interactions of irradiance level and iron chelate source during shoot tip culture of Carica papaya L. HortScience. 32(6): 1120-1123.##6 . Christensen B, Sriskandarajah S, Serek M and Muller R (2008) In vitro culture of Hibiscus rosa-sinensis L.: influence of iron, calcium and BAP on establishment and multiplication. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 93(2): 151-161.##7 . Cos JD, Frutos R and Garcia J (2004) In vitro rooting study of the peach-almond hybrid GF677. Acta Horticulture. 658: 623-627.##8 . Dimassi-Theriou K (1994) In vitro propagation of cv. Kalamon olives (Olea europaea L.). Advances Horticulture. 8: 185-189.##9 . Ghaffar FRA and El-Elaimy IA (2012) In vitro, antioxidant and scavenging activities of Hibiscus rosa sinensis crude extract. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2(01): 51-58.##10 . George EF (2008) Plant propagation by tissue culture. 3th Edition, (eds.), 175-281. Springer.##11 . Govinden-Soulange J, Boodia N, Dussooa C, Gunowa R, Deensah S, Facknath S and Rajkomar B (2009) Vegetative propagation and tissue culture regeneration of Hibiscus sabdariffa L. (Roselle).World Journal of Agricultural Sciences. 5(5): 651-661.##12 . Khaleghi A, Sahraroo A, Rasoulnia IN and Ataei R (2008) In vitro propagartion of Alstromeria cv. Fuego. American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science. 3: 492-497.##13 . Khosravi P, Jafarkhani Kermani M, Nematzadeh GA and Bihamta MR (2007) A protocol for mass production of Rosa hybrida cv. Iceberg through in vitro propagation. Iranian Journal of Biotechnology. 5(2): 100-104.##14 . Lambardi M and Rugini E (2003) Micro Propagation of Olive (Olea europaea L.). In: MicroPropagation of Woody Trees and Fruits. Kluwer Academic Publisher Netherland, Editor: Daniel Mohan Bienstock, Katsuaki Ishii (Editor), ISBN-13:9781402011351. Pp. 621-646.##15. Lucena JJ, Manzanares M and Garate A (1992) A test to evaluate the efficacy of commercial Fe‐chelates. Journal of Plant Nutrition. 15(10): 1553-1566.##16 . Lucena JJ (2003) Fe chelates for remediation of Fe chlorosis in strategy I plants. Journal of Plant Nutrition. 26(10-11): 1969-1984.##17 . Marschner H (1995) Functions of mineral nutrients: macronutrients. Mineral Nutrition of Higher Plants. 87(2): 379-396.##18 . Rout GR, Mohapatra A and Jain SM (2006) Tissue culture of ornamental pot plant: A critical review on present scenario and future prospects. Biotechnology Advances. 24(6): 531-560.##19 . Shibli RA, Mohammad MJ and Ajlouni ZI (2002) Growth and micronutrient acquisition of in vitro grown bitter almond and sour orange in response to iron concentration from different iron chelates. Journal Plant Nutrition. 25: 1599-1606.##20 . Singh SK, Misra RL and Ranjan JK (2012) In vitro shoot regeneration from cormel derived callus of gladiolus and bio-hardening of plantlets. Indian Journal of Biotechnology. 11(1): 99-104.##21 . Skirvin RM, Chu MC and Young HJ (1990) Rose. Handbook of plant cell culture. 96(5): 716-743.##22 . Torkashvand AM and Shadparvar V (2012) Rooting in hibiscus rosa-sinesis (Yellow doublehybrid) by indole butyric acid and rooting substrates. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 9(3): 194-198.##23 . Torres KC (1989) Tissue culture techniques for Horticulturel Crops. Published by Van, No. Strand Reinhold, NewYork. 88(4): 100-107.##24 . Xing W, Bao M, Qin H and Ning G (2010) Micropropagation of Rosa rugosa through axillary shoot proliferation. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 52(2): 69-75.##25 . Van der Salm TP, Van der Toorn CJ, Ten Cate CHH, Dubois LA, De Vries DP and Dons HJ (1994) Importance of the iron chelate formula for micropropagation of Rosa hybrida L.‘Moneyway’. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 37(1): 73-77.##26 . Vijaya N and Satyanarayana G (1991) Effect of culture media and growth regulators on in vitro propagation of rose. In Horticulture - New technologies and applications. Springer Netherlands. Pp. 209-214.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی</TitleF>
				<TitleE>Assessment of genetic diversity among four olive cultivars using morphological markers</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_55734.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>در پژوهش حاضر، به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و قرابت چهار رقم زیتون بومی کشور شامل ‘ماری’، ‘زرد’، ‘شنگه’ و ‘روغنی’ در پنج منطقه علی­آباد، طارم، منجیل، گیلوان و جمال­آباد در سال 93-1392 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بین اکثر صفات کمی اختلاف معنی­داری برای ارقام مورد بررسی وجود دارد. بررسی روابط بین صفات مختلف، همبستگی نسبتاً خوبی بین صفات کمی نظیر میزان گوشت، وزن میوه، شاخص شکل میوه و شاخص شکل هسته نشان داد، درحالی­که همبستگی بین صفات کیفی پایین بود. تنها صفت تقارن A میوه با صفات شکل نوک میوه، تقارن A هسته و شکل نوک هسته و سپس صفت شکل نوک میوه با صفت تقارنA  هسته بالاترین میزان همبستگی را داشتند. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه­های اصلی صفات را در سه مؤلفه دسته­بندی نمود که مجموعاً 93/91 درصد واریانس اولیه را توجیه نمودند و ترسیم نمودار پراکنش دوبعدی حاصل از دو مؤلفه اول توانست تفکیک نسبتاً خوبی از ارقام را به­دست دهد. براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ای، شش گروه مجزا به­دست آمدند که رقم ‘ماری’ سه خوشه نزدیک به­هم و رقم ‘زرد’ نیز یکنواختی بالایی نشان داد. رقم ‘شنگه’ دارای بیشترین غیریکنواختی بود و نزدیکی زیادی با رقم ‘روغنی’ داشت.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to study of genetic diversity and similarity among four native olive cultivars including ‘Mari’, ‘Zard’, ‘Shengeh’ and ‘Rowghani’, these cultivars were evaluated in five regions including Ali abad, Gilvan, Tarom, Manjil and Jamal abad at 2012-2013. There was a significant difference among studied individuals. The correlation coefficient analysis among studied traits showed that there was a good correlation among quantitative traits such as flesh, fruit weight, fruit shape and stone shape, while the correlation among qualitative traits was low. The results of PCA earned three components which accounted 91.93 percent. The scatter diagram of individuals based on two first components showed a good distinction for individuals. The cluster analysis separated six distinct groups in which Mari population formed three neighbour groups. ‘Zard’ population also showed high homogeneity, while ‘Shengeh’ showed the most dispersion however it was closely similarity to ‘Rowghani’ population.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>201</FPAGE>
						<TPAGE>214</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>مهناز</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نظامیوند چگینی</Family>
						<NameE>Mahnaz</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Nezamivand Chegini</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ma_nezami65@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>حبیب اله</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>سمیع زاده لاهیجی</Family>
						<NameE>Habibollah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Samizadeh Lahiji</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>hsamizadeh@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رمضانی ملک رودی</Family>
						<NameE>Mohammad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ramezani Malakroodi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زیتون، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ramgolband@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>محسن زاده گلفزانی</Family>
						<NameE>Mohammad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Mohsenzadeh Golfazani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mohsenzadeh_mohammad@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Cluster Analysis</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Complete linkage</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>correlation coefficient</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Principal Component Analysis</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . ابدالی ا، حسینی مزینانی م، عطایی س، حسینی س م و نقوی م ر (1390) بررسی میزان تنوع در چهار رقم زیتون ایرانی با مطالعه صفات ریخت­شناسیک و نشانگرهای مولکولی RAPD. زیست­شناسی ایران. 24(6): 879-868.##2 . بی­نام (1386) دستورالعمل­های ملی آزمون­های تمایز، یکنواختی و پایداری در زیتون. کارگروه تخصصی زیتون. مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. 25 ص.##3 . ترک­زبان ب، عطایی س، صبورا ع، عظیمی م و حسینی مزینانی س م (1389) بررسی تنوع برخی ژنوتیپ­های ناشناخته زیتون در کلکسیون ایستگاه تحقیقات طارم با استفاده از مارکرهای ریخت شناسیک. زیست­شناسی ایران. 23(4): 531-520.##4 . دستکار ا، سلیمانی ع، جعفری ح و نقوی م ر (1391) تجزیه تابع تشخیص و خوشه­ای رقم­های زیتون براساس توصیف­نامه IOC. علوم و فنون باغبانی ایران. 13(3): 270-259.##5 . سیستانی ف، رمضان­پور س، سلطانلو ح و سیفی ا (1391) تجزیه خوشه­ای و تجزیه واریانس در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های زیتون برای صفات کمی. ویژه­نامه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. صص. 5-1.##6 . صادقی ح (1381) کاشت، داشت و برداشت زیتون. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور باغبانی. 414 ص.##7 . Abdelhamid S, Grati-kamiun N, Marra F and Caruso T (2011) Genetic similarity among Tunisian cultivated olive estimated through SSR markers. Scientia Agricola. 70(1): 33-38.##8 . Bartolini G, Prevost G, Messeri C and Carignani G (1999) Olive cultivar names and synonyms and collections detected in a literature review. Acta Horticulturae. 474: 159-162.##9 . Besnard G and Berville´ A (2000) Multiple origins for Mediterranean olive (Olea europaea L-sspeuropaea) based upon mitochondrial DNA polymorphisms. ComptesRendus de l’Academie des Sciences, Sciences de la Vie – Life Sciences. 323: 173-181.##10 . Besnard G, Khadari B, Baradat P and Berville A (2002) Olea europaea (oleaceae) phylogeography based on chloroplast DNA polymorphism. Theoretical and Applied Genetics. 104: 1353-1361.##11 . Contento A, Ceccarelli M, Gelati M.T, Maggini F, Baldoni L and Cioninin PG (2002) Diversity of Olea genotypes and the origin of cultivated olives. Theoretical and Applied Genetics 104: 1229-1238.##12 . D’Imperio M, Viscosi V, Scarano M-T, D’Andrea M, Zullo BA and Pilla F (2011) Integration between molecular and morphological markers for the exploitation of olive germplasm (Olea europaea). Scientia Horticulturae. 130: 229-240.##13 . Fanizza G (1982) Genetic variability and fruit character association in table olives (Olea europaea). Riv. Ortoflorofruit. 66: 115-120.##14 . Green PS (2002) A revision of Olea L. (Oleaceae). Kew Bulletin. 57: 91-140.##15 . Hosseini- Mazinani SM and Samaee M (2004) Evalution of olive germplasm in Iran on the basis of morphological traits: Assessment of Zard and Roghani cultivars. Acta Hort. 634: 145-151.##16 . Hosseini- Mazinani SM and Samaee M (2004) Multivariate analyses of intra-cultivar variation of a local olive cultivar in the Northern part of Iran using morphological traits. Acta Horticulture. 791: 65-71.##17 . Ibtissem L and Messaoud M (2014) Phenotypic diversity of some olive tree progenies issued from a Tunisian breeding program. European Scientific Journal. 10(6): 292-313.  ##18 . International Olive Oil Council [IOOC] (2003) Trade standard applying to olive oil and olive pomace oil. Available at: http://www.internationaloliveoil.org [Accessed Dec. 5, 2003].##19 . Leon L, Martin LM and Rallo L (2004) Phenotypic correlations among agronomic traits in olive progenies. American Society for Horticultural Science. 129(2): 271-276.##20 . Lumaret R, Ouazzani N, Michaud H and Villemur P (1997) Cultivated olive and oleaster: two very closely connected partners of the same species )Olea europea). Evidence from enzyme polymorphism. Bocconea. 7: 39-42.##21 . Milotic A, Setic E, Persuric D, Poljuha D, Sladonja B and Brscic K (2005) Identification and characterization of autochonous olive varieties in Istria (Crotia). Annales. Pp. 251-256.##22 . Mulas M and Deidda P (1998) Domestication of woody plants from Mediterranean maquis to promote crops for mountain lands. ActaHorticulturae. 457: 295-301.##23 . Noormohammadi Z, Hosseini-Mazinani M, Trujillo I, Rallo L, Blaj A and Sadeghizadeh M (2007) Identification and classification of main Iranian olive cultivars using microsatellite markers. Horticultural Science. 42(7): 1545-1550.##24 . Rotondi A and Magli M (1999) Valutazione comparative dellasensibilita a minimetermichecritiche di cultivar di olive della Romagna. Olive &amp; Oil. 1: 48-54.##25 . Rotondi A, Magli M, Riccionlini C and Baldoni L (2003) Morphological and molecular analyses for the characterization of a group of Italian olive cultivars. Euphytica. 132: 129-137.##26 . Rouppevander Voort JN, Van Eck AM, Draaistravan J, Zandvoort PM, Jacobsen E and Bakker K (1998) An online catalogue of AFLP markers covering the potato genome. Molecular Breeding. 4: 73-77.##27 . U.P.O.V. (1985) Principes directeurs pour la conduit de lexamen des carateres distinctifs, de I’homogeneite et de la stabilite de I’ Olivier Olea europaea L. Union international pour la protection des Obtentions Vegetales (UPOV). 21p.##28 . Zohary D and Spiegel-Roy P (1975) Beginning of fruit growing in the old world. Science. 187: 319-327.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>غربال ارقام توت فرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی</TitleF>
				<TitleE>Screening of winter cold tolerant strawberry cultivars based on physiological indices</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_56028.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی تحمل به سرمای زمستانه هفت رقم توت­فرنگی، آزمایشی به­صورت آزمایش کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1393 انجام شد. بعد از اعمال تیمار دماهای پایین (4+، 5-، 10-، 15-، 20- و 25- درجه سانتی­گراد)، درصد نشت یونی برگ، شاخص خسارت یخ­زدگی، محتوی آب نسبی برگ، غلظت کلروفیل برگ و مقادیر نسبی پارامترهای فلورسنس کلروفیل سنجیده شد. اثر تیمار دمای پایین، رقم و برهم­کنش آنها بر همه صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی­دار شد. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد دامنه اختلاف ارقام برای صفات مورد ارزیابی در دمای 25- درجه سانتی­گراد بسیار بیشتر از سایر تیمارهای دمایی بود. همبستگی بالایی بین شاخص­های ارزیابی میزان تحمل ارقام به دمای پایین وجود داشت. ارقام ‘کارسنبرگ’ و ‘کویین الیزا’ با کمترین مقادیر درصد نشت یونی و درصد خسارت یخ­زدگی و بیشترین مقادیر کلروفیل و مؤلفه­های فلورسنس کلروفیل در دمای 25- درجه سانتی­گراد، به­ترتیب بیشترین تحمل به سرما را نشان دادند. کمترین تحمل به سرما، در ارقام ‘چاندلر’ و ‘تنسی بیوتی’ با بیشترین درصد نشت یونی و درصد خسارت یخ­زدگی و کمترین مقادیر کلروفیل و مؤلفه­های فلورسنس کلروفیل در دماهای پایین مشاهده شد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In this study, the winter cold tolerance of seven strawberry cultivars was evaluated using a RCBD design with a split plot arrangement at Bu-Ali Sina University in 2014. After exposure of plants to low temperatures (+4, -5, -10, -15, -20 and -25oC), the values of electrolyte leakage, index of freeze injury, RWC, total chlorophyll and chlorophyll fluorescence parameters (F0, Fm, Fv and Fv/Fm) were measured. Low temperature, cultivar and their interactions had significant effects (P≤0.01) on all measured parameters. Means slicing of traits showed that genotypic differences were most obviously identified in -25oC as compared to the other temperature treatments. There was strong correlations between the evaluation methods for screening winter cold tolerant cultivars. The strawberry `Karssenberg&#039; and `Queen Elisa&#039; were the most cold tolerant cultivars with the lowest electrolyte leakage and freeze injury index. These cultivars had the highest chlorophyll content and chlorophyll fluorescence rates in -25oC whereas `Chandler&#039; and `Tennessie Beauty&#039; with the highest electrolyte leakage and freeze injury index values, the lowest chlorophyll content and chlorophyll fluorescence rates in low temperatures, were the most susceptible cultivars to low temperatures.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>215</FPAGE>
						<TPAGE>228</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>فرهاد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کرمی</Family>
						<NameE>Farhad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Karami</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>farhad.karami@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>منصور</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>غلامی</Family>
						<NameE>Mansour</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Gholami</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mansourgholami871@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>احمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ارشادی</Family>
						<NameE>Ahmad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ershadi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ahmadershadi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>عادل</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>سی و سه مرده</Family>
						<NameE>Adel</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Sio Se Mardeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>sioadel@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Chlorophyll fluorescence</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>electrolyte leakage</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>freezing injury</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Screening</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>strawberry</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . میرمحمدی میبدی ع م و ترکش اصفهانی س (1383) مدیریت تنش­های سرما و یخ­زدگی گیاهان زراعی و باغی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. اصفهان. 312 ص.##2 . Azzarello E, Mugnai S, Pandolfi C, Masi E, Marone E and Mancuso S (2009) Comparing image (fractal analysis) and electrochemical (impedance spectroscopy and electrolyte leakage) techniques for the assessment of the freezing tolerance in olive. Trees. 23(1): 159-167.##3 . Baker NR and Rosenqvist E (2004) Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. Journal of Experimental Botany. 55(403): 1607-1621.##4 . Berova M, Zlatev Z and Stoeva N (2002) Effect of paclobutrazol on wheat seedlings under low temperature stress. Bulg. Plant Physiol. 28(1-2): 75-84.##5 . Bilger W, Schreiber U and Lange O (1987) Chlorophyll fluorescence as an indicator of heat induced limitation of photosynthesis in Arbutus unedo L. Plant Response to Stress. Pp. 391-399.##6 . Björkman O and Demmig B (1987) Photon yield of O2 evolution and chlorophyll fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of diverse origins. Planta. 170(4): 489-504.##7 . Campos PS, Quartin V, Ramalho J and Nunes MA (2003) Electrolyte leakage and lipid degradation account for cold sensitivity in leaves of Coffea sp. plants. Journal of Plant Physiology. 160(3): 283-292.##8 . Oliveira JG, Alves PL and Vitória AP (2009) Alterations in chlorophyll a fluorescence, pigment concentrations and lipid peroxidation to chillingtemperature in coffee seedlings. Environmental and Experimental Botany. 67(1): 71-76.##9 . Ehlert B and Hincha DK (2008) Chlorophyll fluorescence imaging accurately quantifies freezing damage and cold acclimation responses in Arabidopsis leaves. Plant Methods. 4(1): 1-7.##10 . Esra K, İŞLEK C and Üstün AS (2010) Effect of cold on protein, proline, phenolic compounds and chlorophyll content of two pepper (Capsicum annuum L.) varieties. Gazi University Journal of Science. 23(1): 1-6.##11 . Gross J (1991) Pigments in vegetables: chlorophylls and carotenoids. Van Nostrand Reinhold. New York.##12 . Hincha D, Sieg F, Bakaltcheva I, Koth H and Schmitt J (1996) Freeze-thaw damage to thylakoid membranes: specific protection by sugars and proteins. Advances in low-temperature biology (ed. PL Steponkus): 141-183.##13 . Hokanson SC and Finn CE (2000) Strawberry cultivar use in North America. HortTechnology. 10(1): 94-106.##14 . Ireland C, Baker N and Long S (1985) The role of carbon dioxide and oxygen in determining chlorophyll fluorescence quenching during leaf development. Planta. 165(4): 477-485.##15 . Khanizadeh S and Deell J (2001) Chlorophyll fluorescence: a new technique to screen for tolerance of strawberry flowers to spring frost. Small Fruits Review. 1(3): 61-67.##16 . Lang V, Mantyla E, Welin B, Sundberg B and Palva ET (1994) Alterations in water status, endogenous abscisic acid content, and expression of rab18 gene during the development of freezing tolerance in Arabidopsis thaliana. Plant Physiology. 104(4): 1341-1349.##17 . Lichtenthaler HK and Rinderle U (1988) The role of chlorophyll fluorescence in the detection of stress conditions in plants. CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry. 19(sup1): S29-S85.##18 . Linden L, Palonen P and Hytönen T (2000) Evaluation of three methods to assess winter-hardiness of strawberry genotypes. Paper presented at the IV International Strawberry Symposium. P. 567.##19 . Lukoševičiūtė V, Rugienius R, Baniulis D, Savickienė N, Brazaitytė A, Ruzgas V and Šlepetienė A (2014). Characterization of cold acclimation and cold hardiness of strawberry in vitro and in vivo. (Doctora Thesis), Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, Lietuva.##20 . Maxwell K and Johnson GN (2000) Chlorophyll fluorescence, a practical guide. Journal of Experimental Botany. 51(345): 659-668.##21 . McKenzie J, Weiser C and Burke M (1974) Effects of Red and Far Red Light on the Initiation of Cold Acclimation in Cornus stolonifera Michx. Plant Physiology. 53(6): 783-789.##22 . Miralles-Crespo J, Martínez-López JA, Franco-Leemhuis JA and Bañón-Arias S (2011) Determining freezing injury from changes in chlorophyll fluorescence in potted oleander plants. HortScience. 46(6): 895-900.##23 . Mishra A, Mishra KB, HöermillerII, Heyer AG and Nedbal L (2011) Chlorophyll fluorescence emission as a reporter on cold tolerance in Arabidopsis thaliana accessions. Plant Signaling and Behavior. 6(2): 301-310.##24 . Navari‐Izzo F, Quartacci MF, Pinzino C, Vecchia FD and Sgherri CL (1998) Thylakoid‐bound and stromal antioxidative enzymes in wheat treated with excess copper. Physiologia Plantarum. 104(4): 630-638.##25 . Nunes MES and Smith G (2003) Electrolyte leakage assay capable of quantifying freezing resistance in rose clover. Crop Science. 43(4): 1349-1357.##26 . Ouellet F and Charron JB (2013) Cold acclimation and freezing tolerance in plants. eLS, John Wiley &amp; Sons, Ltd. www.els.net: 1-6.##27 . Peguero-Pina JJ, Morales F and Gil-Pelegrín E (2008) Frost damage in Pinus sylvestris L. stems assessed by chlorophyll fluorescence in cortical bark chlorenchyma. Annals of Forest Science. 65(8): 1.##28 . Prášil I and Zámečnı́k J (1998) The use of a conductivity measurement method for assessing freezinginjury: I. Influence of leakage time, segment number, size and shape in a sample on evaluation of the degree of injury. Environmental and Experimental Botany. 40(1): 1-10.##29 . Pritts M, Worden K and Eames-Sheavly M (1989) Rowcover material and time ofapplication and removal affect ripening and yield of strawberries. Journal of the American Society for Horticultural Science. USA.##30 . Rahbarian P, Afsharmanesh G and Shirzadi M (2010) Effects of drought stress and manure on relative water content and cell membrane stability in dragonhead (Dracocephalum moldavica). Plant Echophysiology. 2(1): 13-19.##31 . Rajashekar CB and Panda M (2014) Water stress is a component of cold acclimation process essential for inducing full freezing tolerance in strawberry. Scientia Horticulturae. 174: 54-59.##32 . Ritchie SW, Nguyen HT and Holaday AS (1990) Leaf water content and gas-exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science. 30(1): 105-111.##33 . Sairam R, Deshmukh P and Saxena D (1998) Role of antioxidant systems in wheat genotypes tolerance to water stress. Biologia Plantarum. 41(3): 387-394.##34 . Steponkus PL (1984) Role of the plasma membrane in freezing injury and cold acclimation. Annual Review of Plant Physiology. 35(1): 543-584.##35 . Turner J, Tanino K and Stushnoff C (1993) Evaluation of low temperature hardiness of strawberry plants under field and controlled conditions. Canadian Journal of Plant Science. 73(4): 1123-1125.##36 . Wagner I (1992) Measurement of frost resistance in Rhododendron-hybrids. V International Rhododendron Conference. 364.##37 . Walker DA, Sivak MN, Prinsley RT and Cheesbrough JK (1983) Simultaneous measurement of oscillations in oxygen evolution and chlorophyll a fluorescence in leaf pieces. Plant Physiology. 73(3): 542-549.##38 . Yang C, Horn R and Paulsen H (2003) The light-harvesting chlorophyll a/b complex can be reconstituted in vitro from its completely unfolded apoprotein. Biochemistry.42(15): 4527-4533.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه 14 ژنوتیپ زغال اخته</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of some physicochemical fruit traits of fourteen Cornelian cherry genotypes</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_56488.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور شناسایی ژنوتیپ­های برتر زغال­اخته استان آذربایجان­شرقی، پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بر روی 14 ژنوتیپ محلی زغال­اخته گزینش شده از باغ­های تجاری منطقه کلیبر استان آذربایجان­شرقی، در سال 1392 انجام پذیرفت. در این زمینه، 16 ویژگی کمی، کیفی و بیوشیمیایی میوه مورد ارزیابی قرار گرفت و تمام ویژگی­های اندازه­گیری شده تفاوت معناداری در سطح احتمال 1 درصد نشان دادند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه می‌باشد. بیشترین ضریب تغییرات مربوط به آنتوسیانین (50) و ویتامین ث (58/23) بود. بر طبق تجزیه خوشه­ای ژنوتیپ­ها، 14 ژنوتیپ مورد بررسی در چهار گروه قرار گرفتند و ژنوتیپ شماره چهار با بیشترین میزان فنل، آنتی­اکسیدان، اسیدیته کل، وزن، طول، حجم و قطر میوه، ضخامت و وزن گوشت، وزن، طول و قطر هسته نسبت به سایر ژنوتیپ­ها برتر شناخته شد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to determination of elite genotype of cornelian cherry (Cornus mas L.) in East Azerbaijan province, Iran, current study was conducted in complete factorial randomized design with three replication on 14 local commercially cultivated genotypes in orchards of Kaleibar, East Azerbaijan, Iran in 2014. For this purpose, 16 quantitative, qualitative and biochemical characteristics of fruits was evaluated. Results of analysis of variance showed significant differences among genotypes for all traits at 1 percent probability level, indicating the existence of genetic diversity among studied cultivars. The highest genotypic coefficient of variation was found for the Anthocyanin content (50) and Vitamin C (23.58). According to cluster analysis, 14 genotypes divided into four clusters. Number four genotype with maximum amounts of phenol, antioxidant, TSS, total acidity, fresh weight, length, volume and diameter of fruits, pulp weight, stone weight, length and diameter have been known an elite genotype.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>229</FPAGE>
						<TPAGE>242</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>زهرا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>هادی</Family>
						<NameE>Zahra</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hadi Barzandigh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>hadibarzandigh@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علیرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>قنبری</Family>
						<NameE>Alireza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ghanbari</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ghanbari66@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Cherry Fruit</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Cornus mas L</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Diversity</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Morphopomological</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . Bijelic S, Golosin B, Todorovic JN and Cerovic S (2011) Morphological characteristics of best Cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes selected in Serbia. Genetic Resources and Crop Evolution. 58: 689-695.##2 . Bijelic SM, Golosin BR, Todorovic JN, Cerovic SB and Popovic BM (2011) Physicochemical Fruit Characteristics of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Genotypes from Serbia. Hortscience. 46: 849-853.##3 . Demir F and Hakki Kalyoncu I (2003) Some nutritional, pomological and physical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.). Journal of Food Engineering. 60: 335-341.##4 . Didin M, Kızılaslan A and Fenercioglu H (2000) Suitability of some cornelian cherry cultivars for fruit juice. Gida. 25: 435-441.##5 . Ercisli S, Orhan E, Esitken A, Yildirim N and Agar G (2008) Relationships among some cornelian cherry genotypes (Cornus mas L.) based on RAPD analysis. Genetic Resources and Crop Evolution. 55: 613-618.##6 . Ercisli S, Yilmaz SO, Gadze J, Dzubur A, Hadziabulic S and Aliman Y (2011) Some fruit characteristics of Cornelian Cherries (Cornus mas L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39: 255-259.##7 . Ercysly S (2004) Cornelian cherry germplasm resources of Turkey. Fruit and Ornamental Plant Research. 12: 87-92.##8 . Ersoy N, Bagci Y and Gok V (2011) Antioxidant properties of 12 cornelian cherry fruit types (Cornus mas L.) selected from Turkey. Scientific Research and Essays. 13: 98-102.##9 . Eyde RH (1988) Comprehending Cornus: Puzzles and progress in the systematics of the dogwoods. Botanical Review. 54: 233-251.##10 . Gueleryuez M, Bolat I and Pirlak L (1998) Selection of table cornelian cherry (Cornus mas L.) types in Çoruh Valley. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 22: 357-364.##11 . Hassanpour H, Hamidoghli Y and Samizadeh H (2012) Some fruit characteristics of Iranian cornelian cherries (Cornus mas L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 40: 247-252.##12 . Hassanpour H, Yousef H, Jafar H and Mohammad A (2011) Antioxidant capacity and phytochemical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes in Iran. Scientia Horticulturae. 129: 459-463.##13 . Imamaliev G (1977) Diversity of wild forms of Cornus mas L. in the Sheki-Zakataly zone of Azerbaijan. Genet i Selektsiya rast, Tez. Dokl., Leningrad, USSR. 15: 234-235.##14 . Klimenko S (2004) The cornelian cherry (Cornus mas L.): collection, preservation, and utilization of genetic resources. Journal of Fruit Ornamental Plant Reserch. 12: 93-98.##15 . Krosniak M, Gąsto M, Szałkowski M, Zagrodzki P and Derwisz M (2010) Cornelian cherry (Cornus mas L.) juices as a source of minerals in human diet. Toxicology and Environmental Health. 73: 1155-1158.##16 . Pantelidis G, Vasilakakis M, Manganaris G and Diamantidis G (2007) Antioxidant capacity, phenol, anthocyanin and ascorbic acid contents in raspberries, blackberries, red currants, gooseberries and Cornelian cherries. Food Chemistry. 102: 777-783.##17 . Rudkovskij G (1960a) Cornelian cherry in the Ukraine. Priroda, Moskva. Pp. 101-102.##18 . Rudkovsky G (1960) Cornelian cherry in the Ukraine priroda. Plant Breeding Abstracts. P. 4218.##19 . Seeram N, Schutzki R, Chandra R and Nair MG (2002) Characterization, quantification, and bioactivities of anthocyanins in Cornus species. Agriculture and Food Chemistry. 50: 2519-2523.##20 . Seeram NP, Schutzki R, Chandra A and Nair MG (2002) Characterization, quantification, and bioactivities of anthocyanins in Cornus species. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50: 2519-2523.##21 . Tural S and Koca I (2008) Physico-chemical and antioxidant properties of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) grown in Turkey. Scientia Horticulturae. 116: 362-366.##22 . Vursavuş K, Kelebek H and Selli S (2006) A study on some chemical and physico-mechanic properties of three sweet cherry varieties (Prunus avium L.) in Turkey. Food Engineering. 74: 568-575.##23 . Wagner GJ (1979) Content and vacuole/extravacuole distribution of neutral sugars, free amino acids, and anthocyanin in protoplasts. Plant Physiology. 64: 88-93.##24 . Yilmaz KU, Ercisli S, Zengin Y, Sengul M and Kafkas EY (2009) Preliminary characterisation of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes for their physico-chemical properties. Food Chemistry. 114: 408-412.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>وراثت پذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروه های مرزه رشینگری</TitleF>
				<TitleE>The heritability of yield and morphological traits of clones Satureja rechingeri Jamzad</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_56725.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>گیاه مرزه رشینگری متعلق به خانوادهی نعناعیان یکی از گونه های مرزه انحصاری ایران است که به دلیل داشتن کارواکرول بالا در اسانس در صنایع دارویی استفاده آن رو به گسترش می باشد. برنامه اهلی سازی و اصلاح رقم مناسب از این گیاه جهت کشت از چند سال پیش در ایران آغاز شده است. در غربالگری اولیه 1200 جمعیت از 12 رویشگاه و کشت در شرایط محیطی یکسان، نهایتا تعداد 58 همگروه برتر از این گیاه شناسایی شدند. در این تحقیق، نتاج نیمه خواهری از تلاقی پلی کراس همگروه های برتر تهیه و جهت ارزیابی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تکرار کشت شدند. صفات سطح مقطع بوته، ارتفاع گیاه، تعداد شاخهاصلی، تعداد شاخه فرعی،طول و عرض برگ، وزن تر و خشک بوته، وزن خشک برگ و گل، درصد اسانس و عملکرد اسانس در مرحله گلدهی کامل اندازهگیری شدند. وراثتپذیری خصوصی براساس تک بوته (H1) و میانگین خانواده (H2)، واریانس افزایشی و قابلیت ترکیبپذیری برای هر صفت محاسبه گردید. میزان وراثتپذیری خصوصی برای صفات سطح مقطع، ارتفاع و تعداد شاخه اصلی بیشترین و برای صفت تعداد شاخه فرعی کمترین بودند. واریانس افزایشی برای صفات سطح مقطع، تعداد شاخه اصلی، وزن تر، وزن خشک، وزن برگ و گل و ارتفاع گیاه معنیداربود. با گزینش 20 درصد از خانوادههای ناتنی برای صفت عملکرد اسانس بر اساس قابلیت ترکیبعمومی، به ترتیب خانوادههای F27، Z12، Z37، F14، E59 ، E37، Z26،Z28، K56 و G27 را می توانبه عنوان والدین مناسب جهت تولید واریته سنتتیک انتخاب نمود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Satureja rechingeri, belonging to the family Lamiaceae, has been recently used in the pharmaceutical industry due to its high level of carvacrol in the essential oil. The domestication and breeding of suitable S. rechingeri variety has been started since few years ago in Iran. The initial screening of natural populations, grown in the same environment, was performed and 58 talent clones were selected. In the present study, half-sib (HS) progenies of the 58 parent clones were obtained by polycross and were evaluated in a randomized complete block design (RCBD) with six replications. Different production biological traits as plant height, main branches number, lateral branches number, leaf width and length, fresh and dry weight, dry weight of leaves and flowers and essential oil content and yield were evaluated at full flowering stage. Narrow sense heritability values based on measurement at the individual plant level (H1) and based on plot mean (H2), additive variance and general combining ability were calculated for each trait. Highest narrow sense heritability was observed for plant diameter, plant height and main branches number while lowest value was obtained for the number of lateral branches. Additive variance was significant for main branch number, fresh weight, and dry weight, weight of leaves and flowers and plant height. By selection of 20 percent of the half-sib families, based on general combining ability for essential oil yield, families of F27, Z12, Z37, F14, E59, E37, Z26, Z28, K56 and G27 clones can be selected as parents of a synthetic variety.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>243</FPAGE>
						<TPAGE>256</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>قاسم</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اقلیما</Family>
						<NameE>Eghlima</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ghasem</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>j_hadian@sbu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>جواد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>هادیان</Family>
						<NameE>Javad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hadian</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>javadhadian@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علیرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>مطلبی آذر</Family>
						<NameE>Ali reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Motallebi Azar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>jhadian351@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Satureja rechingeri</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Breeding</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Polycross</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>combining ability</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Additive variance</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>heritability</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . ابراهمیان م، مجیدی م و میرلوحی آ (1391) ارزیابی کلونی و تخمین قرابت ژنتیکی ژنوتیپ‌های فسکیوی بلند ( Festuca arundinacea Schreb.). پژوهش‌های تولید گیاهی. 19(3): 91-108.##2 . پرکان س (1390) اهلی کردن گونه‌های دارویی مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری: بررسی روابط ژنتیکی و رژیم‌هایی تغذیه‌ای. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد.##3 . تورچی م، اهری‌زاد س، مقدم م، اعتدالی ف و طباطباء‌وکیلی ح (1386) برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌پذیری عمومی توده‌های بومی اسپرس از نظر عملکرد علوفه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.11(40): 213-222.##4 . جم­زاد ز (1388) آویشن­ها و مرزه­های ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور. 171 ص.##5 . فارسی م و باقری ع ر (1387) اصول اصلاح نباتات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.##6 . کرمی ع (1392) ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی مرزه رشینگری با استفاده از نشانگرهای ISSR. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد.##7 . محمدی ر، خیام نکویی م، مجیدی م و میرلوحی آ (1390) وراثت­پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپ‌های بروم گراس نرم (Bromus inermis). علوم گیاهان زراعی ایران. 42(1): 189-183.##8 . مسیحا س، مقدم م و مطلبی‌آذر ع (1389) اصلاح سبزی­ها. انتشارات دانشگاه تبریز. ص 193.##9 . منیری‌فر ح (1389) آزمون نتاج ناتنی برای گزینش والدین مناسب برای تولید واریته ساختگی یونجه. علوم زراعی ایران. 12(1): 75-66.##10 . منیری‌فر ح، ولی­زاده م، مقدم م و رحیم­زاده ف (1383) وراثت‌پذیری عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم‌های یونجه‌های ایرانی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 62: 102-96.##11 . هادیان ج (1387) بررسی تنوع ژنتیکی گونه­های مرزه بومی ایران. دانشگاه تهران، کرج. رساله دکتری.##12 . Berdahl JD and Barker RE (1997) Clonal and open pollinated progeny testing in an intermediate wheatgrass population. Crop Sciences. 37: 1751-1754.##13 . De-Araujo MRA and Coulman BE (2002) Genetic variation, heritability andprogeny testing in meadow bromagrass. Plant Breeding. 121: 417-427.##14 . Hallauer AR and Miranda JB (1981) Quantitative Genetics in Maize Breeding. Iowa State University Press, Ames, Iowa.##15 . Hassiotisa CN, Tarantilis PA, Daferera D and Polissiou MG (2010) Etherio, a new variety of Lavandula angustifolia with improved essential oil production and composition from natural selected genotypes. Industrial Crops and Products. 32: 77-82.##16 . Hadian J, Esmaeili H, Nadjafi F and Khadivi-Khub A (2014) Essential oil characterization of Satureja rechingeri in Iran. Industrial Crops and Products. 61: 403-409.##17 . Hadian J, Karami A, Azizi A and Khadivi-Khub A (2014) Ubiquitous genetic diversity among and within wild populations of Satureja rechingeri assessed with ISSR markers. Plant Systematics and Evolution. 301: 923-930.##18 . Heuberger H (2010) Cultivation and breeding of Chinese medicinal plant in Germany. Planta Medica. 76: 1956-1962.##19 . Hill J RR (1983) Hetrosis in population across of alfalfa. Crop Sciences. 23: 48-50.##20 . Monirifar H, Valizadeh M, Moghaddam M and Khoie FR (2000) The effects of seedling selection on mature plant traits in alfalfa (Medicago sativa L.). Turkish Journal of Field Crops. 1: 16-21.##21 . Nguyen HT and Sleper DA (1983) Theory and application of half-sib matings in forage breeding. Theoretical and Applied Genetics. 64: 187-196.##22 . Renato M, De-Araujo A and Coulman B (2004) Genetic variation and correlation of agronomic traits in meadow bromegrass (Bromus riparius Rehm) clones. Ciência Rural. 34: 505-510.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی ترکیب‏پذیری و نحوۀ توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیۀ دی‏آلل</TitleF>
				<TitleE>The combining ability and inheritance type of some morphological traits in bread wheat under drought stress using diallel analysis</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_56834.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>اصلاح واریته‏های گندم سازگار به خشکی یکی از اهداف برنامه‏های اصلاحی است. عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی به بسیاری از خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بستگی دارد. به‌منظور بررسی ترکیب‏پذیری عمومی و خصوصی و چگونگی عمل ژن‏ها در شرایط تنش ‏خشکی در سه لاین و دو رقم گندم نان، تلاقی‏های یک‏طرفه به‌صورت دی‏آلل در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گرفت. بذور والدین و دورگ‏ها (F1) در پاییز 1390 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد گلچه‏های عقیم در سنبله، عملکرد دانه در بوته، تعداد روز تا گلدهی و وزن هزاردانه ‌ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس داده‏ها اختلاف معنا‏داری بین ژنوتیپ‏ها نشان داد. نتایج تجزیۀ دی‏آلل براساس روش دو مدل B گریفینگ نشان داد که اثر ترکیب‏پذیری عمومی ((GCA برای کلیۀ صفات و ترکیب‏پذیری خصوصی (SCA) برای همۀ صفات اندازه‏گیری شده به‌جز‌ صفت تعداد گلچه‏های عقیم در سنبله، در سطح احتمال 1 درصد معنا‏دار بود. همچنین نسبت میانگین مربعات GCA بر SCA دربارۀ کلیۀ صفات به‌جز‌ صفت تعداد روز تا گلدهی معنا‏دار بود. تأثیر زیاد واریانس ژنتیکی افزایشی در صفات یادشده بیانگر زیاد‌بودن میزان وراثت‏پذیری در این صفات است و امکان گزینش در نسل‏های اولیه برای این صفات را فراهم می‏سازد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Breeding for drought stress is one the important purposes in wheat cultivars breeding programs. Grain yield under drought stress is depended on phonological, morphological and physiological features. In order to investigate the general and specific combining ability and genes function under drought stress in three and two bread wheat lines and cultivars respectively, diallel one way cross was performed in Agricultural and Natural Resource Research Station, Tehran. Parents and hybrids (F1) seeds in the fall 2013, were planted in a randomized completely block design with three replicates. Number of grain in spike, number of infertile florets in spike, days to flowering, kernel weight and grain yield traits were evaluated. Results from analysis of variance showed that there are significant differences between genotypes. Results from diallel analysis based on Griffing’s experimental Method II, Model B showed that general combining ability (GCA) effect in all traits and specific combining ability (SCA) effect in all traits except number of infertile florets in spike were significant (P≤0.01). In addition, the ratio of GCA to SCA mean of squares was significant in all traits except days to flowering. Higher portion of additive genetic variance in mentioned traits indicate the higher heritability of these traits and this prepares the selection possibility in early generation for these traits.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>257</FPAGE>
						<TPAGE>268</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>حسن</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>عبدی</Family>
						<NameE>Hasan</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Abdi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>مربی پژوهشی، بخش اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>h.abdi63@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>عادل</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اسد زاده</Family>
						<NameE>Adel</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Asadzadeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناس ارشد پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>asadzade@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمد رضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>بی همتا</Family>
						<NameE>Mohammad-Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Bihamta</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>Iran</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mohammadrezabihamta@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>diallel cross</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Drought stress</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>hybridization</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Wheat</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>genetic variance</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . وندا م و هوشمند س (1390) «ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش دی‏آلل در ژنوتیپ‏های گندم دوروم». علوم زراعی ایران. 13(1): 218-206.##2. Barnlard AD, Labuschagne MT and Van Niekerk HA (2001) Heritability estimates of bread wheat quality traits in the Western Cape Province of South Africa. Euphotic. 127: 115-122.##3. Budak N (2001) Genetic analysis of certain quantitative traits in the F2 generation of an 8 × 8 diallel of durum wheat population. Turkish Journal Field Crops. 38: 63-70.##4. Chowdhary MA, Sajad M and Ashraf MI (2007) Analysis on combining ability of metric traits in bread wheat (Triticum aestivum). Agriculture. Resource. 45: 11-17.##5. Ghannadha MR (1999) Generations of wheat (adult stage) to yellow (stripe) rust. Iranian Journal of Agriculture Science. 30: 408- 422.##6. Joshi AK, Mishra B, Chatrath R, Ortiz-Ferrara G and Singh RP (2007) Wheat improvement in India: Present status, emerging challenges and future prospects. Euphotic. 153: 135-151.##7. Joshi SK, Sharma SN, Sighania DL and Sain RS (2004) Combining ability in the F1 and F2 generations of diallel cross in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). Herodias. 41(2): 115-121.##8. Kamaluddin R, Singh M, Prasad LC, Abdin MZ and Joshi AK (2007) Combining ability analysis for grain filling duration and yield traits in spring wheat (Triticum aestivum L. em. Thell.). Genetics and Molecular Biology. 30: 411-416.##9. Kant L, Mani VP and Gupta HS (2001) Winter × spring wheat hybridization - A promising avenue for yield enhancement. Plant Breed. 120: 255-258.##10. Khan AS and Habib I (2003) Gene action in a five parent diallel crosses of spring wheat (Triticum aestivum L.). Pakistan Jounal Biologyia Science. 6: 1945-1948.##11. Nazan, D. 2008. Genetic analysis of grain yield per spike and some agronomic traits in diallel crosses of bread wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journalof Agriculture Forest. 32: 249-258.##12. Singh H, Sharma SN and Sain RS (2004) Combining ability for some quantitative characters in hexaploid wheat (Triticum aestivum L. em. Thell). Crop Science. 45: 68-72.##13. Subhashchandra B, Lohithaswa HC, Desai AS and Hanchinal RR (2009) Assessment of genetic variability and relationship between genetic diversity and transgressive segregation in tetraploid wheat. Karnataka Jounal of Agriculture Science. 22 : 36-38.##14. Topal A, Aydin C, Akgun N and Babaoglu M (2004) Diallel crosses analysis in durum wheat: Identification of best parents for some kernel physical features, Field Crops Resources. 87: 1-12.##15. Yao J, Yao G, Yang X, Qian C and Wang S (2004) Analysis on the combining ability and heritability of the spike characters in wheat. Acta Agricultura Shanghái. 20: 32-36.##16. Zhang Y, Kang MS and Lamky RK (2005) DIALLEL-SAS05: A Comprehensive program for Griffings and Gardner-Eberhart Analyses. Agronomy. 97: 1097-1106.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>صفحه آغازین</TitleF>
				<TitleE>First Page</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_57993.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT></CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>-</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>1</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF></REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>چکیده های فارسی</TitleF>
				<TitleE>Abstracts</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_57994.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT></CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>-</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>10</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF></REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>چکیده های انگلیسی</TitleF>
				<TitleE>English Abstracts</TitleE>
                <URL>https://jacb.ut.ac.ir/article_57995.html</URL>
                <DOI></DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT></CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>-</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>10</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF></REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE></ARTICLES>
</JOURNAL>

				</XML>
				