1. Гончаров Н.П. Сравнительная генетика пшениц и их сородичей. Новосибирск: Академическое изд-во “Гео”, 2012. EDN: OUKRVZ
Goncharov N.P. Comparative genetics of wheat and their related species. Novosibirsk: Academic Publishing House “Geo”, 2012 (in Russian). EDN: OUKRVZ
2. Державин А.И. Краткие итоги работ по гибридизации пшеницы с многолетней рожью и пыреями. Тр. Ставропольского с.-х. ин-та. 1960;9:47-53.
Derzhavin A.I. Short result of the work on hybridization of wheat with rye and witch grass. Proceedings of the Stavropol Agricultural Institute. 1960;9:47-53 (in Russian).
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М: Агропромиздат, 1985.
Field experiment technique (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat Publ., 1985 (in Russian).
4. Каминская Л.Н., Корень Л.В., Леонова И.Н., Адонина И.Г., Хотылева Л.В., Салина Е.А. Создание линий тритикале, маркированных vrn-генами, и их молекулярно-генетический анализ. Информ. вест. ВОГиС. 2005;4(9):481-489. EDN: HRTJLL
Kaminskaya L.N., Koren L.V., I.N. Leonova L.V., Adonina I.G., Khotylеva L.V., Salina E.A. Development of triticale lines tagged with Vrn genes and their molecular-genetic study. Informatsionnyy Vestnik VOGiS = The Herald of Vavilov Society for Geneticists and Breeders. 2005;4(9):481-489 (in Russian).
5. Паремуд Л.Х. Новые формы пшенично-ржаных гибридов. Селекция и семеноводство.1940;4:4-6.
Peremud L.H. New forms of wheat-rye hybrids. Breading and Seed Growing.1940;4:4-6 (in Russian).
6. Стельмах А.Ф. Анализ частот аллелей и генотипов по локусам Vrn1-Vrn3 у яровой мягкой пшеницы. Генетика. 1986;12(10):2459-2468.
Stelmakh A.F. Analysis of frequency of alleles and genotypes on loci Vrn1-Vrn3 of spring common wheat. Genetika = Genetics (Moscow). 1986; 12(10):2459-2468 (in Russian).
7. Стёпочкин П.И. Появление растений 6х тритикале в потомстве С2 гомогеномных 8х тритикале. Генетика. 1978;14(9):1658-1659.
Stepochkin P.I. The appearance of 6x triticale plants among the C2 offspring of homogenomic 8x triticale. Genetika = Genetics (Moscow). 1978;14(9):1658-1659 (in Russian).
8. Стёпочкин П.И. Создание и изучение серии по генам VRN форм тритикале. Сиб. вестн. с.-х. науки. 2009;11:26-32. EDN: KXMPDV
Stepochkin P.I. Development and study of a set of triticale forms as to the VRN genes. Siberian Herald of Agricultural Science. 2009;11:26-32 (in Russian). EDN: KXMPDV
9. Стёпочкин П.И. Изучение продолжительности фазы “всходы - колошение” у гибридов ранних поколений яровых тритикале разных уровней плоидности. Вестник АПК Ставрополья. 2017;1(25):148-152. EDN: YNKXJP
Stepochkin P.I. Study of duration of the “shoots - earing” phase of the spring triticale early generations hybrids of different ploidy levels. Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2017;1(25):148-152. (in Russian). EDN: YNKXJP
10. Стёпочкин П.И., Владимиров Н.С. Характеристика линий С1 озимых гомогеномных октоплоидных тритикале по количеству хромосом, озерненности и морозостойкости. Генетика. 1978;14(9):1597-1603.
Stepochkin P.I., Vladimirov N.S. Chromosome number, seed set and winter hardiness characteristics of C1 winter lines of homogenomic 8x triticale. Genetika = Genetics (Moscow). 1978;14(9):1597-1603 (in Russian).
11. Стёпочкин П.И., Емцева М.В. Изучение межфазного периода “всходы - колошение” у исходных родительских форм и гибридов тритикале с разными генами Vrn. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017;21(5):530-533. DOI: 10.18699/VJ17.22-o EDN: ZHGITJ
Stepochkin P.I., Emtseva M.V. Study of the interphase period “shoots - earing” of the initial parental forms and hybrids of triticale with different Vrn genes. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2017;21(5):530-533. 10.18699/VJ17.22-o (in Russian). DOI: 10.18699/VJ17.22-o(inRussian) EDN: ZHGITJ
12. Шулындин А.Ф. Синтез трехвидовых пшенично-ржаных гибридов. Генетика. 1970;6(6):23-35.
Shulindin A.F. Synthesis of threespecies wheat-rye hybrids. Genetika = Genetics (Moscow). 1970;6(6):23-35 (in Russian).
13. Ayalew H., Kumssa T.T., Butler T.J., Ma X.-F. Triticale improvement for forage and cover crop uses in the southern great plains of the united states. Front Plant Sci. 2018;9:1130. DOI: 10.3389/fpls.2018.01130
14. Ballesteros-Rodríguez E., Martínez-Rueda C.G., Morales-Rosales E.J., Estrada-Campuzano G. Changes in number and weight of wheat and triticale grains to manipulation in source-sink relationship. Int. J. Agron. 2019;3:1-9. DOI: 10.1155/2019/7173841
15. Bezabih A., Girmay G., Lakewu A. Performance of triticale varieties for the marginal highlands of Wag-Lasta, Ethiopia. Cogent Food Agric. 2019;5(1):1-11. DOI: 10.1080/23311932.2019.1574109
16. Cheng Z.J., Murata M. Loss of chromosomes 2R and 5RS in octoploid triticale selected for agronomic traits. Genes Genet. Sys. 2002;77(1):23-29. 10.1266/ ggs.77.23. DOI: 10.1266/ggs.77.23
17. Dixon L., Karsai I., Kiss T., Adamski N., Liu Z., Ding Y., Allard V., Boden S., Griffiths S. VERNALIZATION1 controls developmental responses of winter wheat under high ambient temperatures. Development. 2019;146(3):dev172684. DOI: 10.1242/dev.172684
18. Dou Q., Tanaka H., Nakata N., Tsujimoto H. Molecular cytogenetic analyses of hexaploid lines spontaneously appearing in octoploid Triticale. Theor. Appl. Genet. 2006;114(1):41-47. DOI: 10.1007/s00122-006-0408-x EDN: MJSAEV
19. Kalinka A., Achrem M. Reorganization of wheat and rye genomes in octoploid triticale (× Triticosecale). Planta. 2018;247(4):807-829. DOI: 10.1007/s00425-017-2827-0 EDN: YEOQNF
20. Kiss A. Neue Richtung in der Triticale-Zuchtung. Z. Pflanzenzucht. 1966;55:309-329.
21. Krolow K.-D. Aneuploidie und Fertilitat bei amphidiploiden Weizen-Roggen-Bastarden (Triticale). 2. Aneuploidie und Fertilitats-Untersuchungen an einer oktoploiden Triticale-Form mit starker Abregulierungstendenz. Z. Pflanzenzucht. 1963;49(3):210-242.
22. Li H., Guo X., Wang C., Ji W. Spontaneous and divergent hexaploid triticales derived from common wheat × rye by complete elimination of D-genome chromosomes. PLoS One. 2015; 10(3):e0120421. DOI: 10.1371/journal.pone.0120421
23. Ma X.-F., Gustafson J.P. Allopolyploidization-accommodated genomic sequence changes in triticale. Ann. Bot. 2008;101(6):825-832. DOI: 10.1093/aob/mcm331 EDN: LEBOJC
24. Muterko A., Kalendar R., Salina E. Novel alleles of the VERNALIZATION1 genes in wheat are associated with modulation of DNA curvature and flexibility in the promoter region. BMS Plant Biol. 2016;16(Suppl 1):9. DOI: 10.1186/s12870-015-0691-2
25. Pieritz W.J. Untersuchungen uber die Ursachen der Aneuploidie bei amphidiploiden Weizen-Roggen-Bastarden und uber die Punktionsfahigkeit ihrer mannlichen und weiblichen Gameten. Z. Pflanzenzücht. 1966;1:27-69.
26. Sanchez-Monge E. Hexaploid triticale. Proceedings of First International Wheat Genetics Symposium. Winnipeg, Canada: 1958;181-194.
27. Shcherban A., Börner A., Salina E. Effect of VRN-1 and PPD-D1 genes on heading time in European bread wheat cultivars. Plant Breed. 2015;134:49-55. DOI: 10.1111/pbr.12223 EDN: UEMSYV
28. Stepochkin P.I., Stasyuk A.I. The interphase period “germination-heading” of 8x and 6x triticale with different dominant Vrn genes. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2021;25(6):631-637. DOI: 10.18699/VJ21.071 EDN: OMVWLA
29. Vettel F.K. Mutationsversuche an Weizen-Roggen-Bastarden (Triticale). 3. Mutationsauslosung bei Triticale Meister und Triticale 8324. Zuchter.1960;30(8):313-329.
30. Zhang J., Wang Y., Wu S., Yang J., Liu H., Zhou Y. A single nucleotide polymorphism at the Vrn-D1 promoter region in common wheat is associated with vernalization response. Theor. Appl. Genet. 2012;125(8):1697-1704. DOI: 10.1007/s00122-012-1946-z EDN: ROJEXR
31. Zhu F. Triticale: Nutritional composition and food uses. Food Chem. 2018;241:468-479. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.09.009