<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">105222</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2026-2-35-50</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">oezazs</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Agronomy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">BIOPRODUCTIVITY AND THE MAIN PHENOLOGICAL PHASES OF SALVIA HISPANICA L.  IN THE MOSCOW REGION</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>БИОПРОДУКТИВНОСТЬ И ПРОХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ ШАЛФЕЯ ИСПАНСКОГО В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Савченко</surname>
       <given-names>Ольга Михайловна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Savchenko</surname>
       <given-names>Olga Mihaylovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>nordfenugreek@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат сельскохозяйственных наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of agricultural sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Копытько</surname>
       <given-names>Янина Федоровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kopytko</surname>
       <given-names>Yanina Fedorovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>yanina@kopytko.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат фармацевтических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of pharmaceutical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>03</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>03</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <issue>2</issue>
   <fpage>35</fpage>
   <lpage>50</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-09T00:00:00+03:00">
     <day>09</day>
     <month>10</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/105222/view">https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/105222/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования – изучение оптимальных способов и сроков посева растений шалфея испанского и исследование его биопродуктивности. Объект исследования – шалфей испанский (Salvia hispanica) (чиа). Исследования проводились в лекарственном севообороте ФГБНУ ВИЛАР в 2023–2025 гг. Биометрические показатели развития растений и их биопродуктивность изучали при разных сроках и способах посева. Посев семян для получения рассады осуществлялся 30 января; 26 февраля; 12 марта; 2 апреля. Посев семян непосредственно в грунт: 20 мая; 7 июня; 20 июня; 1 июля. Учеты проводились во второй половине вегетационного сезона, когда вегетативная масса достигала максимальных значений. Содержание эфирного масла определяли методом гидродистилляции; состав и содержание полифенольных соединений – методами ТСХ и спектрофотометрии в соответствии с модифицированным методом Фолина – Чиокальтеу; определение суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин – методом спектрофотометрии по измерению оптической плотности продуктов реакции комплексообразования флавоноидов с алюминия хлоридом. Растения шалфея испанского весеннего срока посева имели наиболее продолжительный вегетационный период (180–210 сут). Не отмечено существенной разницы между высотой растений чиа, посеянных в середине марта и начале апреля: активный прирост вегетативной массы продолжался до начала сентября, высота растений составила 80–90 см. Пик урожайности в условиях Московского региона для шалфея испанского – в конце августа. Выход сухого сырья (листья) – 277,3–280,0 г/м2. Далее происходит угнетение ростовых процессов. Содержание эфирного масла в листьях шалфея испанского – в пределах от 0,15 % в середине июля и до 0,40–0,42 % в конце августа. Содержание фенольных веществ выше в сырье, полученном из растений апрельского посева: общее количество фенольных веществ в пересчете на хлорогеновую кислоту выше на 13 %, суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин – на 13,3–18,8 %. В связи со сложностями семеноводства для растений короткого дня, к которым относится шалфей испанский, рекомендуется выращивать эту культуру в качестве источника БАВ.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The aim of the study is to investigate the optimal methods and timing of sowing Spanish sage plants and to investigate its bioproductivity. The object of the study is Spanish sage (Salvia hispanica) (chia). The studies were conducted in the medicinal crop rotation of the Federal State Budgetary Scientific Institution VILAR in 2023–2025. Biometric indicators of plant development and their bioproductivity were studied at different times and methods of sowing. Sowing of seeds for obtaining seedlings was carried out on January 30; February 26; March 12; April 2. Sowing of seeds for obtaining seedlings was carried out on May 20; June 7; June 20; July 1. Surveys were carried out in the second half of the growing season, when the vegetative mass reached its maximum values. The content of essential oil was determined by hydrodistillation; the composition and content of polyphenolic compounds were determined by TLC and spectrophotometry in accordance with the modified Folin-Ciocalteu method; Determination of the total flavonoid content as luteolin was carried out using spectrophotometry to measure the optical density of the products of the flavonoid complexation reaction with aluminum chloride. Spring-sown sage plants had the longest growing season (180–210 days). No significant difference was observed between the height of chia plants sown in mid-March and early April: active growth of vegetative mass continued until early September, with plants reaching 80–90 cm in height. Peak yield in the Moscow Region for sage is reached at the end of August. Dry material yield (leaves) is 277.3–280.0 g/m2. Growth processes then begin to slow down. The essential oil content of sage leaves ranges from 0.15% in mid-July to 0.40–0.42 % at the end of August. The phenolic content is higher in the raw material obtained from April-sown plants: the total amount of phenolic compounds expressed as chlorogenic acid is 13 % higher, and the total amount of flavonoids expressed as luteolin is 13.3–18.8 %. Due to the difficulties of seed production for short-day plants, which include Spanish sage, it is recommended to grow this crop as a source of biologically active substances.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>шалфей испанский</kwd>
    <kwd>чиа</kwd>
    <kwd>фенология</kwd>
    <kwd>урожайность</kwd>
    <kwd>эфирное масло</kwd>
    <kwd>фенольные соединения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Salvia hispanica</kwd>
    <kwd>chia</kwd>
    <kwd>phenology</kwd>
    <kwd>yield</kwd>
    <kwd>essential oil</kwd>
    <kwd>phenolic compounds</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">работа выполнена в рамках темы НИР «Определение ресурсного потенциала дикорастущих видов лекарственных растений, разработка адаптивных агротехнологий и создание устойчивых сортов лекарственных культур» (FGUU-2025-0006).</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">this work was carried out as part of the research project “Determination of the resource potential of wild species of medicinal plants, development of adaptive agricultural technologies and creation of resistant varieties of medicinal crops” (FGUU-2025-0006).</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Шалфей испанский (Salvia hispanica L.), или чиа, – однолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Родиной считается Южная Мексика и Северная Гватемала [1].Растения чиа вырастают до высоты 1,5–2,3 м в течение 120–150 дней, образуя несколько побегов второго и последующих порядков. Листья зеленые, овальной формы, расположены супротивно в узлах. Листья имеют длинные черешки, городчатые зубчики по краям и заостренную верхушку. Цветки обоеполые, самоопыляемые, фиолетовые, голубые или белые, собраны в ложный колос (по 80–140 цветков в каждом) с овальными зелеными прицветниками. Колоколообразные чашечки цветков чиа имеют по четыре завязи, каждая из которых содержит одно семя. Семена мелкие, овальной формы, длиной 2 мм, шириной от 1 до 1,5 мм и толщиной менее 1 мм, разных цветов, включая черный, белый и бежевый, с темными пятнами, причем наиболее распространенными являются генотипы черного и белого цветов [1–3].Шалфей испанский выращивают в Австралии, Боливии, Колумбии, Перу, Аргентине, Америке и Европе. В настоящее время Мексика признана крупнейшим в мире производителем чиа [1]. В России в настоящее время ведутся работы по интродукции, селекции и изучению возделывания шалфея испанского [4].Чиа относится к водосберегающим культурам, что важно в регионах, характеризующихся нехваткой воды, выявлено, что чиа потребляет на 13–38 % меньше воды, чем люцерна, кукуруза и соя, и усваивает на 14–20 % больше углерода на количество использованной воды [5].Чиа развивается в диапазоне температур от 16 до 26 °C, хорошо адаптирован к засушливым условиям, однако при прорастании семян необходима их достаточная увлажненность. Шалфей испанский не переносит заморозки [2, 4].Шалфей испанский относится к растениям короткого дня. Во многих регионах Северного полушария цветение индуцируется очень поздно (начало цветения в начале октября), что не позволяет семенам созреть до начала зимы. Показано, что чиа, посаженный ранней весной (в короткие дни), дает максимальный рост, тогда при раннелетнем посеве (в длинные дни) получается максимальный урожай семян [6, 7].Семена чиа содержат кальций, железо, калий, магний, марганец, фосфор, цинк, витамины группы В (В1, B2), тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту, аскорбиновую кислоту, витамин А; фенольные соединения (кемпферол, кверцетин, мирицетин, коричную, кофейную и хлорогеновую кислоты). Энергетическая ценность семян чиа составляет 459–495 ккал [1, 2]. В семенах шалфея испанского содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (α-линоленовая, линолевая, олеиновая, стеариновая и пальмитиновая) [1]. В семенах чиа отсутствует глютен, благодаря чему они используются в качестве пищевой добавки [2].Экстракты каллюса проявили противораковое действие в опытах на клетках нейробластомы человека SH-SY5Y [8]. Пептиды, выделенные из семян Salvia hispanica, проявили селективную противораковую активность на пять линий раковых клеток (MCF-7, Caco2, HepG2, DU145 и HeLa) [9]. Дихлорментановая фракция извлечения из надземной части активна против клеточной линии рака легких человека (А-549), предстательной железы человека (PC-3) и толстой кишки (HCT-116) [10]. В настоящее время используются только семена чиа, а надземная часть обычно считается отходом после сбора урожая и применяется в качестве корма для скота и удобрения, при этом исследования показывают ее перспективность из-за наличия биологически активных соединений, таких как полифенолы (например витексин, ориентин и некоторые гидроксикоричные кислоты) [11, 12].Исследования надземной части S. hispanica идентифицировали 42 соединения – жирные кислоты (линолевая, линленовая, пальмитиновая), стероиды (β-ситостерол, β-ситостерин-3-O-β-D-глюкозид), тритерпеноиды (бетулиновая, олеаноловая кислоты), дитерпены (ройлеанон, салвиакокцин, карнозол, альфа-метоксиройлеанон), нафтохиноны (15,16 – дигидротаншинон I, гидрокситаншинон VI, 7-), кумарин (бревифолин), алкалоиды (менисперин, ятрорхизин), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, феруловая, кофеилхинная (хлорогеновая), диметиил-О-эллаговая, кофейной кислоты гексозид, ферулоилгексоза), флавоноиды (сорбифолин, салвигенин, аксилларин, 5,3’-дигидрокси-7,8,4’-триметоксифлавон) и др. [10].В листьях чиа обнаружены флавоноиды и гидроксикоричные кислоты. Флавоноиды в основном представлены гликозидами апигенина и лютеолина, присутствовали также флавоноиды на основе кверцетина и кемпферола, а также агликоны – метиловый эфир кверцетина и нарингенин. Преобладающие флавоноиды на основе апигенина и лютеолина включали не только 8-С-глюкозиды, витексин и ориентин, но также и несколько других О-гликозидов. Также были обнаружены два флавоноида – ацетилвитексин и ацетилориентин. Гидроксикоричные кислоты представлены производными кумаровой и кофейной кислот, розмариновой кислотой и изомером сальвианоловой кислоты. Эти данные позволяют предположить, что листья чиа сами по себе могут быть ценной продукцией [13].Наибольшее содержание органических кислот наблюдалось в экстрактах цветков чиа. К основным соединениям были отнесены глюконовая, винная, яблочная, лимонная и изолимонная кислоты. Большинство идентифицированных флавооидов отнесены к флавонам, найдены джацеозидин, апигенин, рутинозид, глюкуронид апигенина, лютеолин-глюкозид, лютеолин-рутинозид и лютеолин скутелларин, лютеонгликозид и гиспидулин гидроксифлаван-спинацетин. Наибольшее содержание терпеноидов обнаружено в экстрактах цветов чиа, основными из которых являются производные розмадиала. В экстрактах шалфея испанского из проростков отмечено высокое содержание сахаридов, идентифицированы раффиноза и сахароза. Самым высоким содержание розмариновой кислоты было в листьях шалфея испанского (198,53 мг/100 г сухой массы). В траве и цветках розмариновая кислота присутствовала в меньших количествах (149,45 мг/100 г сухой массы), в ростках – 134,27 мг/100 г сухой массы, а в наименьшем количестве – в семенах (127,25 мг/100 г сухой массы) [14].В траве S. hispanica, выращенной в Восточной Европе, основным полифенольным соединением являлась розмариновая кислота, найдены также 4-гидроксибензойная, феруловая, сиринговая кислоты, эпикатехин, гиспидулин, кемпферол и кверцетин. Содержание каротиноидов в лиофилизированной траве в пересчете на сухую массу составило 4,87 мг/100 г, содержание суммы полифенолов в пересчете на галловую кислоту и сухую массу в свежей траве чиа – 9,76 г/100 г [15].Экстракты из разных частей шалфея испанского проявили значительную антибактериальную и противогрибковую активность. Наибольшую биологическую активность обнаружили у экстрактов листьев, обладающих бактерицидной активностью в отношении грамположительных бактерий (S. aureus, S. epidermidis, M. luteus и E. faecalis) [14]. Выявлено, что экстракты чиа обладают гипогликемическим, противомикробным, гематопротекторным, гепатопротекторным, противораковым, противовоспалительным, антиоксидантным, антигиперчувствительным, противоожирительным и кардиозащитным действием [16–21], антибактериальным и противогрибковым действием на Staphylococcus aureus, виды Candida – С. parapsilosis, C. krusei, C. albicans и другие, бактерии Klebsiella pneumoniae [22]. При введении в культуру новых видов часто возникают сложности с их семеноводством. Если растение происходит из районов с коротким световым днем, то в умеренных широтах летом (в условиях длинного дня) у них не наступает переход к генеративной стадии развития. Фаза цветения приходится на осенний период при сокращении продолжительности светового дня и растение не успевает сформировать семена [23].В последние годы наметилось увеличение периода вегетации сельскохозяйственных растений примерно на 10 сут. Отсутствие ранних заморозков в сентябре позволяет теплолюбивым культурам в условиях Нечерноземья пройти все фенологические фазы полностью. Потепление климата позволит возделывать новые перспективные растения [24, 25].Цель исследования – изучение оптимальных способов и сроков посева растений шалфея испанского и его биопродуктивности.Объекты и методы. Объекты исследования – вегетирующие растения шалфея испанского (чиа).Для исследования были использованы семена, полученные по Делектусу (Ботанический сад Университета Франш-Конте и де-ла-Виль-де-Безансон) в 2023 г. Образцы были представлены светло-серыми семенами. Семена проращивали во влажной среде на фильтровальной бумаге в чашках Петри в четырех повторностях (по 30 семян) согласно ГОСТ Р 58472-2019 (как для представителей рода Salvia L.) [26]. В последующие годы исследования использовались семена собственной репродукции.Семена высевались в легкий питательный грунт в пластиковые кассеты объемом 100 мл. Почвенная смесь: лиственный перегной + нейтральный по кислотности торфяной субстрат + цеолит (для обеспечения влагоудерживающей способности почвы) в соотношении 3 : 2 : 1. Влажность почвенной смеси поддерживали на уровне 65–70 % от полной влагоемкости.Растения, достигшие генеративной стадии развития до окончания неблагоприятного периода, переваливали в вегетационные сосуды емкостью 10 л. Полученная рассада высаживалась в питомник после окончания периода возвратных заморозков по схеме 30×30 см [27]. При посадке проводили обильный полив. Опыты проводили в 2023–2025 гг. Биометрические показатели развития растений и формирование их репродуктивных органов изучали при разных сроках и способах посева. Посев семян для получения рассады осуществлялся 30 января; 26 февраля; 12 марта; 2 апреля. Посев семян напрямую в грунт: 20 мая; 7 июня; 20 июня; 1 июля.В вегетационных опытах [28] изучались особенности роста и развития растений чиа, выращенных из семян. Опыты проводились в теплицах оранжерейно-тепличного комплекса Ботанического сада и на участке питомника. Фенологические наблюдения за растениями в опыте осуществляли согласно методикам, принятым для лекарственных растений [29].В полевых опытах изучалась урожайность надземной части растений чиа при разных сроках посева [30]. Исследования проводились в полевых условиях ФГБНУ ВИЛАР в 2023–2025 гг. Почва опытного участка ВИЛАР дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, имеет следующие агрохимические показатели: гумус 2,9 % (по Тюрину); подвижный фосфор (по Кирсанову) 24 мг/кг и обменный калий 72 мг/кг почвы. Реакция среды слабокислая: рН KCl – 5,3; Нг – 2,9 мг-экв/ 100 г почвы; V – 76,8 %.Условия выращивания в защищенном и открытом грунте представлены в таблице 1. Таблица 1Условия выращивания шалфея испанского в защищенноми открытом грунте (среднее за 2023–2025 гг.)Growing conditions for Salvia hispanica in protected and open ground (average for 2023–2025) Период,время наблюденияОсвещенность, люксВлажность, %Температура, °СУтро (09:00)День (13:00)Вечер (17:00)Февраль*I декада194–472528–824416–67577,318,5II декада587–15081218–20301713–205075,019,0III декада163–330465–883519–88280,422,3МартI декада538–14201690–2230828–116260,220,7II декада1572–17111370–1702739–183580,023,5III декада1220–23602560–29401365–239060,525,0АпрельI декада1250–23201890–22101147–142050,825,8II декада1120–16451810–21401975–239050,430,2III декада1674–29205920–64803170–351060,220,8МайI декада1220–16804390–61103350–498055,028,4II декада1360–19742670–27401360–148560,425,9III декада4660–47506500–62904130–481049,719,5ИюньI декада4590–47006800–69705580–623070,120,1II декада1844–19134500–49001130–119079,220,1III декада1290–13503200–37002100–232064,320,0ИюльI декада1650–17202890–32002820–315061,324,2II декада1550–17002820–32202030–217070,023,4III декада1340–22005290–62203810–410072,519,8АвгустI декада840–11002950–31001620–214081,018,5II декада805–9402060–2200890–135076,218,3III декада650–870980–1200760–102067,420,6СентябрьI декада720–800980–1030870–99063,619,4II декада270–4601020–1120630–74056,519,4III декада700–7701200–2300710–98065,015,1ОктябрьI декада520–7001680–1730370–43060,614,5II декада530–7601620–1710330–44060,515,0III декада500–7701600–1730310–43060,012,7* – c февраля по II декаду мая горшечные растения содержались в условиях защищенного грунта.  В работе использовались люксметр цифровой (измеритель освещенности) ТЕХМЕТР DL1, электронный гигрометр для определения уровня влажности почвы и гигрометр-метеостанция, термометр комнатный для измерения влажности и температуры ULBI H1. Погодные условия уточняли на специализированном электронном ресурсе [31].Статистическую обработку данных проводили двухфакторным дисперсионным методом. В таблицах и графиках приведены средние значения и их ошибки при Р ≤ 0,05 [32].Содержание эфирного масла в листьях определяли по ОФС.1.5.2.0001 методом гидродистилляции воздушно-сухого сырья [33].Материал для микроскопических исследований был собран в середине августа. Исследования проводились на полностью сформированных листовых пластинках из среднего яруса. Участки нижней и верхней эпидермы изучались на временных препаратах. Анализ эпидермальных структур листовой пластинки проводили при увеличении ×10 и ×40 светового микроскопа. Числовые показатели определяли при помощи окуляр-микрометра 9х Ernst Zeits Wetzlar и объект-микрометра ОМ-П с длиной основной шкалы 1 мм. Анатомические срезы у трех образцов делали вручную при помощи технических лезвий. Препараты готовили по методикам для световой микроскопии с помощью светового микроскопа ЛОМО МИКМЕД-1 и фотографировали камерой 14.0 Mп USB 2.0 C-Mount [34].В собранных во второй декаде августа листьях определяли состав и содержание полифенольных соединений методами ТСХ и спектрофотометрии в соответствии с модифицированным методом Фолина – Чиокальтеу [12, 35]. Определение суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин проводилось методом спектрофотометрии по измерению оптической плотности продуктов реакции комплексообразования флавоноидов с алюминия хлоридом [36] на двулучевом спектрометре Cary 100 Scan (Varian, США).Определение суммы хлорофиллов в пересчете на феофитин проводили при (665 ± 2) нм – длина волны максимума поглощения в спектре хлорофиллов методом спектрофотометрии [11, 37].Результаты и их обсуждение. Растения шалфея испанского с зимними сроками посева выращивались в вегетационных сосудах емкостью 10 л для обеспечения достаточного питания корневой системы [27]. Продолжительность их вегетации составила 160–188 сут. Растения шалфея испанского весеннего срока посева имели более продолжительный вегетационный период по сравнению с растениями, посеянными зимой и в начале лета. Продолжительность основных фенологических фаз у растений чиа летнего посева на 5–10 сут короче, чем у зимних. Растения чиа, посеянные весной и в начале лета, так и не перешли в генеративную фазу развития (табл. 2).  Таблица 2Даты наступления и продолжительность фенологических фаз у шалфея испанскогопри различных сроках посеваDates of onset and duration of phenological phases in Salvia hispanica at different sowing times Дата посева1-я пара настоящих листьев3–4-я пара настоящих листьевНачало бутонизацииМассовая бутонизацияМассовое цветениеМассовое плодоношениеПродолжительность вегетации30.0117–18 сут29–31 сут55–60 сут58–64 сут62–68 сут100–120 сут160–180 сут26.0217–18 сут28–32 сут50–54 сут55–62 сут60–65 сут96–116 сут165–188 сут12.0315–16 сут25–30 сутВегетативное развитие180–210 сут02.0413–15 сут23–27 сут176–200 сут20.0512–14 сут22–25 сут160–190 сут07.068–10 сут18–20 сут150–158 сут20.068–10 сут18–21 сут46–51 сут49–54 сут52–56 сут87–97 сут120–130 сут01.078–10 сут20–22 сут47–53 сут50–55 сут53–58 сут90–106 сут120–130 сут  При продолжительности светового дня 16–17 ч конус нарастания формирует вегетативные органы, что приводит к формированию значительной листостебельной массы. К началу генеративной фазы развития чиа переходит при сокращении продолжительности светового дня до 15 ч. В условиях Нечерноземья переход к этому этапу органогенеза в соответствии с сокращением светового дня отмечается во второй половине августа, а цветение – в I декаде сентября [23]. При летнем посеве формирование и созревание семян приходится на первую половину октября, когда уже возникает опасность заморозков, а также сырой и пасмурной погоды. Однако вследствие тенденции потепления климата погодные условия сентября и первой половины октября в годы проведения исследований позволили получить семена растений чиа летнего посева в условиях естественного освещения.Растения шалфея испанского весеннего посева (рассадный способ), пересаженные в открытый грунт, отличаются более интенсивным ростом по сравнению с горшечной культурой. Не отмечено существенной разницы между высотой растений чиа, посеянных в середине марта и начале апреля: активный прирост вегетативной массы продолжался до начала сентября, высота растений составила 80–90 см (рис. 1, 2).    Рис. 1. Растение шалфея испанского: 1 – в генеративной фазе развития;  2 – в вегетативной фазе развитияA Salvia hispanica plant: 1 – in the generative phase of development; 2 – in the vegetative phase of development  Было отмечено, что изученные образцы растений чиа имеют ярко-голубые цветы и отличаются продолжительным периодом цветения (рис. 1). Фаза цветения у растений зимнего посева (горшечная культура) продолжалась 36–52 сут, а у растений летнего посева – 35–48 сут.В условиях Нечерноземной зоны РФ отмечается более продолжительное цветение чиа по сравнению с южными регионами [38], а период «массовое цветение – массовое созревание семян» на 10 сут короче, чем в условиях юга Западной Сибири [39]. Это объясняется влиянием более мягких климатических условий в период цветения и созревания семян шалфея испанского.Растения шалфея испанского, посеянные в грунт в середине лета, через 50–60 сут после посева (фаза массового цветения) достигали высоты 30–34 см (см. рис. 2).    Рис. 2. Изменение высоты растений шалфея испанского в зависимости от срока посеваChange in the height of Salvia hispanica plants depending on the sowing time  У растений, посеянных в открытый грунт в мае, происходило усиление ростовых процессов в последней декаде июля, что проявилось в интенсивности роста основного побега и увеличении числа побегов на растении. Ко второй декаде августа эти растения незначительно превышали варианты, выращенные из мартовской и апрельской рассады. При учетах урожайности у шалфея испанского было принято решение использовать только листья, исключив грубые стебли, составляющие до 52–54 % от массы растения. Также в наших учетах не использовались растения февральского и летнего посева – из-за потенциально низкой урожайности надземной части (табл. 3).  Таблица 3Изменение урожайности листа (воздушно-сухое сырье) и содержания эфирного масла  в зависимости от сроков уборки (среднее за 2023–2025 гг.), г/м2Changes in leaf yield (air-dried raw material) and essential oil content dependingon harvesting time (average for 2023–2025), g/m2  Срок посева/учетовМасса листа (воздушно-сухое сырье), гСодержание эфирного масла, %12.0302.0420.0512.0302.0420.05ИюльI декада248,6246,7249,8СледыСледыСледыII декада249,3246250,40,150,15СледыIII декада252,6249,5257,30,220,270,22АвгустI декада254250,4258,60,320,350,35II декада276,4271,8288,90,400,420,40III декада280,0277,3293,30,400,420,42НСР0521,720,422,30,030,030,03  Как видно из данных таблицы 3, пика урожайности в условиях Московского региона растения шалфея испанского достигают в конце августа. Далее происходит угнетение ростовых процессов. Не отмечено достоверного различия между урожайностью растений разного срока посева: на момент уборки этот показатель составляет в среднем за три года 277,3–293,3 г/м2.Содержание эфирного масла в листьях шалфея испанского невысокое: в пределах от 0,15 % в середине июля и до 0,40–0,42 % в конце августа. По всей вероятности, в условиях НЧЗ выделительные органы эпидермы не успевают полностью сформироваться и накопить достаточное количество эфирного масла, несмотря на то, что они диагностируются на микропрепаратах листьев (рис. 3) [40].    Рис. 3. Эпидермальные структуры листовой пластинки шалфея испанского:  1, 2 – эфирномасличные железки; 3 – железистые трихомы с 1–2-клеточной ножкой (вид сверху); 4 – железистые трихомы с 1–2-клеточной ножкой (вид сбоку). Увеличение ×70 и ×280Epidermal structures of the leaf рlate of Salvia hispanica:1, 2 – essential oil glands; 3 – glandular trichomes with 1-2 cell stalks (top view);4 – glandular trichomes with 1-2 cell stalks (side view). Magnification ×70 and ×280  У шалфея испанского устьица расположены на обеих сторонах листовой пластинки, устьичный аппарат диацитного типа. По всей поверхности обнаружены немногочисленные железистые трихомы, состоящие из короткой 1–2-клеточной ножки и шаровидной двухклеточной головки. Эфирномасличные железки встречаются на обеих сторонах листовой пластинки, состоят из базальной клетки и 4–6 выделительных клеток, характерных для этого представителя рода Salvia L. [40, 41].Одновременно с цветением на побегах первого порядка формируются семена. Семена шалфея испанского созревают неравномерно, поэтому сбор семян проводился до окончания вегетации растений. Шалфей испанский формирует эремы 1,8–2,3 мм длиной, 0,9–1,1 мм шириной, 0,6–0,9 мм толщиной, широко-яйцевидный, уплощенный. Спинка выпуклая, брюшная сторона крышевидная. Рубчик боковой у острия брюшной стороны, округлый, заглубленный, светлый. Поверхность светло-коричневая или сероватая, с разветвленными, мраморными темно-коричневыми и черноватыми жилками, гладкая, блестящая (рис. 4).    Рис. 4. Эремы шалфея испанского репродукции ВИЛАР:1 – плодовый ворох; 2 – размеры семян (плодов), увеличение ×18Salvia hispanica eremes, VILAR reproduction: 1 – fruit heap; 2 – size of seeds (fruits), magnification ×18  У свежесобранных семян шалфея испанского зимнего посева энергия прорастания составила 63 %, а всхожесть – 88–91 %. У свежесобранных семян шалфея испанского летнего посева энергия прорастания составила 54–58 %, а всхожесть – 67–72 % (табл. 4).  Таблица 4Всхожесть и энергия прорастания эремов шалфея испанскогоGermination and vigor of Salvia hispanica eremes ПоказательВариант посева30.0126.0220.0601.07Масса 1000 шт. эремов, г1,34±0,071,36±0,071,39±0,081,32±0,06Масса семян с 1 растения, г0,18±0,030,22±0,030,31±0,050,16±0,02Энергия прорастания, %63655854Всхожесть, %88917267  Масса 1000 семян (эремов) составляла (1,34 ± 0,07)–(1,36 ± 0,07) г у растений, выращенных в контейнерах (зимний посев). Масса семян с 1 растения в этих вариантах составила (0,18 ± 0,03)–(0,22 ± 0,03) г. Показатели семенной продуктивности и качества семян у растений шалфея испанского летних сроков посева значительно различались. В варианте со сроком посева 20 июня масса 1000 семян (эремов) составляла (1,39 ± 0,08) г, а масса семян с 1 растения – (0,31 ± 0,05) г. При посеве 1 июля показатели снижались: масса 1000 семян (эремов) составляла (1,32 ± 0,06) г, а масса семян с 1 растения – (0,16 ± 0,02) г (табл. 4). Снижение показателей урожайности и качества семян может быть вызвано тем, что они формировались при менее благоприятных погодных условиях и не все семена достигли полной зрелости до начала заморозков.Определение биологически активных соединений в листьях чиа было предложено провести на сырье, собранном во второй половине августа, когда показатели урожайности достигали максимальных значений.На хроматограмме испытуемого раствора из листьев чиа заметна яркая зона адсорбции голубого цвета на уровне розмариновой кислоты, на уровне хлорогеновой кислоты присутствует голубоватая зона. Обнаруживается зона адсорбции на уровне зоны рутина зоны и выше, до Rf около 0,4, которые относятся к флавоноидам (рис. 5).    Рис. 5. Хроматограмма испытуемого раствора из листьев чиа: 1 – извлечение из листьев чиа;  2 – стандартный образец рутина; 3 – стандартный образец хлорогеновой кислоты;  4 – стандартный образец кофейной кислоты; 5 – стандартный образец розмариновой кислоты1 – chia leaf extract; 2 – rutin standard sample; 3 – chlorogenic acid standard sample; 4 – caffeic acid standard sample; 5 – rosmarinic acid standard sample  Содержание фенольных веществ в листьях чиа можно считать высоким. Этот показатель биопродуктивности гораздо выше в сырье, полученном из растений апрельского посева: общее количество фенольных веществ в пересчете на хлорогеновую кислоту выше на 13 %. Предположительно, растения мартовского посева проходят пик накопления фенольных кислот ко времени уборки в конце августа, а растения майского посева не успевают накопить их в достаточном количестве (табл. 5). Таблица 5Содержание суммы фенольных веществ и флавоноидов в шалфее испанскомв зависимости от времени посева (среднее за 2023–2025 гг.), %The content of phenolic substances and flavonoids in Salvia hispanica dependingon the sowing time (average for 2023–2025), % Вариант(по дате посева)Содержание суммыфенольных веществ в пересчете на розмариновую кислотуСумма флавоноидовв пересчете на лютеолин Содержание суммыхлорофиллов в пересчете на феофитин12.035,2331,2180,21202.045,9171,3800,21520.055,2231,1610,166  Содержание флавоноидов в извлечениях из сырья шалфея испанского колеблется в пределах от 1,161 до 1,380 % в зависимости от сроков посева. В сырье растений, посеянных в марте и апреле, сумма флавоноидов в пересчете на лютеолин выше на 13,3–18,8 %. Отмечено, что извлечения из листьев шалфея испанского были окрашены в выраженный темно-зеленый цвет, что свидетельствует о значительном содержании хлорофиллов, которые переходят из сырья в спиртовое извлечение. Показано, что у растений мартовского и апрельского посевов содержание хлорофилла выше на 27–29 % по сравнению с образцами поздневесеннего посева. Заключение В Нечерноземной зоне России растения шалфея испанского адаптированы в достаточной степени. При посеве в грунт во второй половине июня шалфей испанский проходит все онтогенетические фазы развития и образует полноценные семена. При зимнем посеве и дальнейшем выращивании чиа в качестве контейнерной культуры также возможно получение семян.Не отмечено достоверного различия между урожайностью растений разного срока посева (март, апрель, конец мая). При весеннем посеве для получения рассады и раннелетнем посеве в открытый грунт растения шалфея испанского набирают в среднем на момент уборки массу 277,3–293,3 г/м2 воздушно-сухого сырья (лист).Учитывая повышенное содержание фенольных веществ и флавоноидов в сырье чиа весеннего посева (март и апрель), представляется наиболее целесообразным выращивание этого растения рассадным способом.В связи со сложностями семеноводства для растений короткого дня, к которым относится шалфей испанский, рекомендуется его выращивание в качестве источника БАВ.Благодарность. Авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику лаборатории агробиологии Н.И. Ковалеву за помощь в работе с семенным материалом. Авторы выражают особую признательность Е.А. Федоровой и Т.А. Ткачевой.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hrnčič M.K., Ivanovski M., Cör D., et al. Chia seeds (Salvia hispanica L.): an overview – phytochemical profile, isolation methods, and application // Molecules. 2020. Vol. 25, N 1. Р. 11. DOI: 10.3390/molecules25010011.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hrnčič MK, Ivanovski M, Cör D, et al. Chia seeds (Salvia hispanica L.): an overview – phytochemical profile, isolation methods, and application. Molecules. 2020;25(1):11. DOI: 10.3390/molecules25010011.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Поварницына А.В., Шитикова А.В. Роль чиа (Salvia hispanica L.) в современном мире // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 85-3. С. 64–68. DOI: 10.18411/trnio-05-2022-110</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Povarnitsyna AV, Shitikova AV. The role of chia (Salvia hispanica L.) in the modern world. Trends in the development of science and education. 2022;85-3:64-68. (In Russ.). DOI: 10.18411/trnio-05-2022-110.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zare T., Fournier-Level A., Ebert B., et al. Chia (Salvia hispanica L.), a functional ‘superfood’: new insights into its botanical, genetic and nutraceutical characteristics // Annals of Botany. 2024. Vol. 134. Р. 725–746. DOI: 10.1093/aob/mcae123.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zare T, Fournier-Level A, Ebert B, et al. Chia (Salvia hispanica L.), a functional ‘superfood’: new insights into its botanical, genetic and nutraceutical characteristics. Annals of Botany. 2024;134:725-746. DOI: 10.1093/aob/mcae123</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kazydub N.G., Pinkal A.V., Chernov R.V., et al. Possibilities for the introduction and breeding of chia (Salvia hispanica L.) in the Southern forest-steppe of Western Siberia // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2022. Vol. 14, № 4. P. 354–369. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-354-369.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kazydub NG, Pinkal AV, Chernov RV, et al. Possibilities for the introduction and breeding of chia (Salvia hispanica L.) in the Southern forest-steppe of Western Siberia. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2022;14(4):354-369. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-354-369.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kirsch B., Fisher J.B., Piechota T., et al. Satellite observations indicate that chia uses less water than other crops in warm climates // Communications Biology. 2024. Vol. 7. P. 1225. DOI: 10.1038/s42003-024-06841-y.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kirsch B, Fisher JB, Piechota T, et al. Satellite observations indicate that chia uses less water than other crops in warm climates. Communications Biology. 2024;7:1225. DOI: 10.1038/s42003-024-06841-y.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rahal E.K., Meryama M., Rachid Z. Chia (Salvia hispanica): An overview of its botany, uses, reproductive, biology, pharmacological properties and industrial potentials // Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics. 2023. Vol. 11, N 2. DOI: 10.26420/austinjpharmacolther.2023.1172.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rahal EK, Meryama M, Rachid Z, Chia (Salvia hispanica): An overview of its botany, uses, reproductive, biology, pharmacological properties and industrial potentials. Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics. 2023;11(2). DOI: 10.26420/austinjpharmacolther.2023.1172.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hassani M., Piechota T., Atamian H.S. Prediction of cultivation areas for the commercial and an early flowering wild accession of Salvia hispanica l. in the United States // Agronomy. 2022. Vol. 12. № 7. P. 1651. DOI: 10.3390/agronomy12071651.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hassani M, Piechota T, Atamian HS. Prediction of cultivation areas for the commercial and an early flowering wild accession of Salvia hispanica l. in the United States. Agronomy. 2022;12(7):1651. DOI: 10.3390/agronomy12071651.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Çelik Ş., Dervişoğlu G., İzol E., et al. Comprehensive phytochemical analysis of Salvia hispanica L. callus extracts using LC-MS/MS // Biomedical Chromatography. 2024. Vol. 38. P. e5975. DOI: 10.1002/bmc.5975.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Çelik Ş, Dervişoğlu G, İzol E, et al. Comprehensive phytochemical analysis of Salvia hispanica L. callus extracts using LC-MS/MS. Biomedical Chromatography. 2024;38:e5975. DOI: 10.1002/bmc.5975.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Quintal Bojórquez N.D.C., Segura Campos MR. Novel peptides derived from S. hispanica seeds induce selective cytotoxicity on human cancer cells // Food Chemistry. 2024. Vol. 1. N 460. P. 140470. DOI: 10.1016/j.foodchem.2024.140470.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Quintal Bojórquez NDC, Segura Campos MR. Novel peptides derived from S. hispanica seeds induce selective cytotoxicity on human cancer cells. Food Chemistry. 2024;1(460):140470. DOI: 10.1016/j.foodchem.2024.140470.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Abdel Ghani A.E., Al-Saleem M.S.M., Abdel-Mageed W.M., et al. UPLC-ESI-MS/MS Profiling and cytotoxic, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic, and antiobesity activities of the non-polar fractions of Salvia hispanica L. aerial parts // Plants (Basel). 2023. Vol. 12. P. 1062. DOI: 10.3390/plants12051062.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abdel Ghani AE, Al-Saleem MSM, Abdel-Mageed WM, et al. UPLC-ESI-MS/MS Profiling and cytotoxic, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic, and antiobesity activities of the non-polar fractions of Salvia hispanica L. aerial parts. Plants (Basel). 2023;12:1062. DOI: 10.3390/plants12051062.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zúñiga-López M.C., Maturana G., Campmajó G., et al. Determination of bioactive compounds in sequential extracts of chia leaf (Salvia hispanica L.) using UHPLC-HRMS (Q-Orbitrap) and a global evaluation of antioxidant in vitro capacity // Antioxidants (Basel). 2021. Vol. 10. P. 1151. DOI: 10.3390/antiox10071151.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zúñiga-López MC, Maturana G, Campmajó G, et al. Determination of bioactive compounds in sequential extracts of chia leaf (Salvia hispanica L.) using UHPLC-HRMS (Q-Orbitrap) and a global evaluation of antioxidant in vitro capacity. Antioxidants (Basel). 2021;10:1151. DOI: 10.3390/antiox10071151.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">de Falco B., Grauso L., Fiore A., et al. Metabolomic analysis and antioxidant activity of wild type and mutant chia (Salvia hispanica L.) stem and flower grown under different irrigation regimes // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2021. Vol. 101. P. 6010–6019. DOI: 10.1002/jsfa.11256.1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">de Falco B, Grauso L, Fiore A, et al. Metabolomic analysis and antioxidant activity of wild type and mutant chia (Salvia hispanica L.) stem and flower grown under different irrigation regimes. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2021;101:6010-6019. DOI: 10.1002/jsfa.11256.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Amato M., Caruso M.C., Guzzo F., et al. Nutritional quality of seeds and leaf metabolites of Chia (Salvia hispanica L.) from Southern Italy // European Food Research and Technology. 2015. Vol. 241. P. 615–625. DOI: 10.1007/s00217-015-2488-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Amato M, Caruso MC, Guzzo F, et al. Nutritional quality of seeds and leaf metabolites of Chia (Salvia hispanica L.) from Southern Italy. European Food Research and Technology. 2015;241:615-625. DOI: 10.1007/s00217-015-2488-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Motyka S., Kusznierewicz B., Ekiert H., et al. Comparative analysis of metabolic variations, antioxidant profiles and antimicrobial activity of Salvia hispanica (Chia) seed, sprout, leaf, flower, root and herb extracts // Molecules. 2023. Vol. 28. P. 2728. DOI: 10.3390/molecules28062728.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Motyka S, Kusznierewicz B, Ekiert H, et al. Comparative analysis of metabolic variations, antioxidant profiles and antimicrobial activity of Salvia hispanica (Chia) seed, sprout, leaf, flower, root and herb extracts. Molecules. 2023;28:2728. DOI: 10.3390/molecules28062728.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dziadek K., Kopeć A., Dziadek M., et al. The changes in bioactive compounds and antioxidant activity of Chia (Salvia hispanica L.) herb under storage and different drying conditions: A comparison with other species of sage // Molecules. 2022. Vol. 27. P. 1569. DOI: 10.3390/molecules27051569.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dziadek K, Kopeć A, Dziadek M, et al. The changes in bioactive compounds and antioxidant activity of Chia (Salvia hispanica L.) herb under storage and different drying conditions: A comparison with other species of sage. Molecules. 2022;27:1569. DOI: 10.3390/molecules27051569.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Amtaghri S., Eddouks M. Ethnopharmacology, nutritional value, therapeutic effects, phytochemistry, and toxicology of Salvia hispanica L.: A review // Current Topics in Medicinal Chemistry. 2023. Vol. 23. P. 2621–2639. DOI: 10.2174/0115680266248117230922095003.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Amtaghri S, Eddouks M. Ethnopharmacology, nutritional value, therapeutic effects, phytochemistry, and toxicology of Salvia hispanica L.: A review. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2023;23:2621-2639. DOI: 10.2174/0115680266248117230922095003.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sachi S., Jahan M.P., Islam P., et al. Evaluation of hematoprotective, hepatoprotective, and anti-inflammatory potentials of chia seed (Salvia hispanica L.) extract in rats // Veterinary and Animal Science Journal. 2024. Vol. 24. P. 100349. DOI: 10.1016/j.vas.2024.100349.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sachi S, Jahan MP, Islam P, et al. Evaluation of hematoprotective, hepatoprotective, and anti-inflammatory potentials of chia seed (Salvia hispanica L.) extract in rats. Veterinary and Animal Science Journal. 2024;24:100349. DOI: 10.1016/j.vas.2024.100349.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fateh H.L., Ahmed D.H., Najafabadi M.S., et al. The impact of chia seeds on diabetes, blood pressure, lipid profile, and obesity indicators: Systematic review and meta-regression analysis of 14 randomized controlled trials // Prostaglandins &amp; Other Lipid Mediators Journal. 2024. Vol. 175. P. 106907. DOI: 10.1016/j.prostaglandins.2024.106907.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fateh HL, Ahmed DH, Najafabadi MS, et al. The impact of chia seeds on diabetes, blood pressure, lipid profile, and obesity indicators: Systematic review and meta-regression analysis of 14 randomized controlled trials. Prostaglandins &amp; Other Lipid Mediators Journal. 2024;175:106907. DOI: 10.1016/j.prostaglandins.2024.106907.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gupta S.K., Gupta R., Gupta A., et al. Chia (Salvia hispanica) seed oil modulates the haemato-immunological response, antioxidative status and cytokine gene expression of tropical freshwater teleost, labeo rohita // Biology (Basel). 2025. Vol. 14. P. 95. DOI: 10.3390/biology14010095.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gupta SK, Gupta R, Gupta A, et al. Chia (Salvia hispanica) seed oil modulates the haemato-immunological response, antioxidative status and cytokine gene expression of tropical freshwater teleost, labeo rohita. Biology (Basel). 2025;14:95. DOI: 10.3390/biology14010095.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">León Madrazo A., Segura Campos M.R. Antioxidant potential of peptides derived from chia seeds (Salvia hispanica L.) as natural preservatives // Food Chemistry. 2025. Vol. 465, Pt. 1. P. 141968. DOI: 10.1016/j.foodchem.2024.141968.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">León Madrazo A, Segura Campos MR. Antioxidant potential of peptides derived from chia seeds (Salvia hispanica L.) as natural preservatives. Food Chemistry. 2025;465(Pt. 1):141968. DOI: 10.1016/j.foodchem.2024.141968.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Maturana G., Segovia J., Olea-Azar C. et al. Evaluation of the effects of Chia (Salvia hispanica L.) leaves ethanolic extracts supplementation on biochemical and hepatic markers on diet-induced obese mice // Antioxidants (Basel). 2023. Vol. 12. P. 1108. DOI: 10.3390/antiox12051108.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maturana G, Segovia J, Olea-Azar C, et al. Evaluation of the effects of Chia (Salvia hispanica L.) leaves ethanolic extracts supplementation on biochemical and hepatic markers on diet-induced obese mice. Antioxidants (Basel). 2023;12:1108. DOI: 10.3390/antiox12051108.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nogueira F.C., de Souza A.Á., Araújo N.M.S., et al. Antifungal activity of a trypsin inhibitor from Salvia hispanica L. (chia) seeds against fluconazole-resistant strains of Candida spp. and evaluation of its toxicity in vitro // Brazilian Journal of Microbiology. 2024. Vol. 55. P. 1205–1217. DOI: 10.1007/s 42770-024-01337-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nogueira FC, de Souza AÁ, Araújo NMS, et al. Antifungal activity of a trypsin inhibitor from Salvia hispanica L. (chia) seeds against fluconazole-resistant strains of Candida spp. and evaluation of its toxicity in vitro. Brazilian Journal of Microbiology. 2024;55:1205-1217. DOI: 10.1007/s42770-024-01337-7.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кононова Е.А., Кривенко А.А., Чухлебова Н.С. Индукция цветения и семенная продуктивность ди- и тетраплоидных сортов стевии на черноземе выщелоченном Центрального Предкавказья // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 76. С. 236–250. EDN: OWTVJJ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kononova EA, Krivenko AA, Chukhlebova NS. Flowering induction and seed productivity of di- and tetraploid stevia varieties on leached chernozem of the Central Ciscaucasia. Polythematic online electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2012;76:236-250. (In Russ.). EDN: OWTVJJ.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Михилев А.В. Потепление климата – конкурентное преимущество сельского хозяйства Российской Федерации // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 7. С. 70–73. EDN: YNVGEH.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mikhilev AV. Climate warming – a competitive advantage for agriculture in the Russian Federation. Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. 2018;7:70-73. (In Russ.). EDN: YNVGEH.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зорин Д.А., Федоров А.В. Опыт возделывания Ipomoea Batatas (L.) Lam. в условиях ограниченных тепловых ресурсов // Пермский аграрный вестник. 2022. № 1. С. 31–38. DOI: 10.47737/ 2307-2873_2022_37_31</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zorin DA, Fedorov AV. Experience of cultivation of Ipomoea Batatas (L.) Lam. in conditions of limited thermal resources. Perm Agrarian Bulletin. 2022;1:31-38. (In Russ.). DOI: 10.47737/2307-2873_2022_37_31.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бабаева Е.Ю., Ковалев Н.И., Коротких И.Н., и др. Атлас семян лекарственных растений России. М.: Наука, 2025. 224 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Babaeva EYu, Kovalev NI, Korotkikh IN, et al. Atlas of seeds of medicinal plants of Russia. Moscow: Nauka; 2025. 224 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rahman M.M., Haque M.A., Anwar M.P. Yield performance of chia (Salvia hispanica L.) in response to planting spacing and NPK fertilizers // Bangladesh Agronomy Journal. 2023. Vol. 26, N 1. P. 122–127. DOI: 10.3329/baj.v26i1.69772.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rahman MM, Haque MA, Anwar MP. Yield performance of chia (Salvia hispanica L.) in response to planting spacing and NPK fertilizers. Bangladesh Agronomy Journal. 2023;26(1):122-127. DOI: 10.3329/baj.v26i1.69772.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Калымкова Т.В., ред. Проведение вегетационных опытов с лекарственными культурами. Лекарственное растениеводство: Обзорная информация. № 2. М.:ЦБНТИмедпром, 1981. 60 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kalymkova TV, editor. Provedeniye vegetatsionnykh opytov s lekarstvennymi kul'turami. Lekarstvennoye rasteniyevodstvo: Obzornaya informatsiya. № 2. M.:TSBNTImedprom, 1981. 60 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цицилин А.Н., Ковалев Н.И., Коротких И.Н., и др. Методика исследований при интродукции лекарственных и эфирномасличных растений. (2-е издание, переработанное и дополненное). М.: Наука, 2022. 64 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tsitsilin AN, Kovalev NI, Korotkikh IN, et al. Metodika issledovanij pri introdukcii lekarstvennyh i efirnomaslichnyh rastenij. (2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe). Moscow: Nauka; 2022. 64 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ковалев Н.И., Бабаева Е.Ю., Цицилин А.Н., и др. Методика проведения полевых опытов с лекарственными и эфирно-масличными культурами. 2-е изд., доп. и перераб доп. и перераб. М.: Наука, 2023. 112 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kovalev NI, Babaeva EY, Tsytsilin AN, et al. Metodika provedeniya polevyh opytov s lekarstvennymi i efirno-maslichnymi kul'turami. Izd. 2-e, dop. i pererab. Moscow: Nauka; 2023. 112 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Погода и климат. Климатический монитор г. Москва. Доступно по: http://pogodaiklimat.ru/monitor.php. Ссылка активна на 02.09.2024.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Weather and climate. Climate monitor Moscow. Available at: http://pogodaiklimat.ru/monitor.php. Accessed 02.09.2025. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зайцев Г.Н. Математический анализ биологических данных. М.: Наука, 1991. 184 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zajcev GN. Matematicheskij analiz biologicheskih dannyh. Moscow: Nauka; 1991. 184 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. 1.5.2. Масла для производства и изготовления лекарственных препаратов. Общая фармакопейная статья (ОФС) ОФС.1.5.2.0001. Доступно по: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-5/1-5-3/efirnye-masla. Ссылка активна на 22.01.2025.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">State Pharmacopoeia of the Russian Federation, 15th edition. 1.5.2. Oils for the production and manufacture of medicinal products. General Pharmacopoeial Article (GPA) GPA.1.5.2.0001. Available at: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-5/1-5-3/efirnye-masla. Accessed 22.01.2025. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Барыкина Р.П., Веселова Т.Д., Девятов А.Г. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. М.: Изд-во МГУ, 2004. 312 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barykina RP, Veselova TD, Devyatov AG. Spravochnik po botanicheskoj mikrotekhnike. Osnovy i metody. Moscow: Moscow State University Press; 2004. 312 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Компанцева Е.В., Айрапетова А.Ю., Саушкина А.С. Определение гидроксикоричных кислот в растительном сырье спектрофотометрическим методом. Часть 1. Прямая спектрофотометрия (обзор) // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2024. № 14. С. 181–195. DOI: 10.30895/1991-2919-2024-14-2-181-195.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kompantseva EV, Airapetova AYu., Saushkina AS. Determination of hydroxycinnamic acids in plant raw materials by spectrophotometric method. Part 1. Direct spectrophotometry (review). Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medical Products. Regulatory studies and expertise of medicines. 2024;14:181-195. (In Russ.). DOI: 10.30895/1991-2919-2024-14-2-181-195.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pękal A., Pyrzynska K. Evaluation of aluminium complexation reaction for flavonoid content assay // Food Analytical Methods. 2014. Vol. 7. P. 1776–1782. DOI: 10.1007/s12161-014-9814-x.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pękal A, Pyrzynska K. Evaluation of aluminium complexation reaction for flavonoid content assay. Food Analytical Methods. 2014;7:1776-1782. DOI: 10.1007/s12161-014-9814-x.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Поддубная М.И., Вайнштейн В.А. Стабильность экстрактов травы зверобоя в компонентах мазевых основ // Фармация. 2015. № 5. С. 25–28. EDN: UAXUPB.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Poddubnaya MI, Weinstein VA. Stability of St. John's wort extracts in ointment base components. Pharmacy. 2015;5:25-28. (In Russ.). EDN: UAXUPB.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B38">
    <label>38.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кисничан Л.П. Изучение Salvia hispanica L. ценной лекарственной и пищевой культуры в климатических условиях республики Молдова // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. 2017. № S13. С. 218–219.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kisnichan LP. Izuchenie Salvia hispanica L. cennoj lekarstvennoj i pishchevoj kul'tury v klimaticheskih usloviyah respubliki Moldova. Novye i netradicionnye rasteniya i perspektivy ih ispol'zovaniya. 2017;S13:218-219. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B39">
    <label>39.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Казыдуб Н.Г., Чернов Р.В. Способ возделывания шалфея испанского. Патент на изобретение RU 2822778 C1. 12.07.2024. Заявка от 11.05.2023.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kazydub NG, Chernov RV. Sposob vozdelyvaniya shalfeya ispanskogo. Patent na izobretenie RU 2822778 C1, 12.07.2024. Zayavka ot 11.05.2023. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B40">
    <label>40.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Звягинцева А.Д., Коренская И.М. Фармакогностическое изучение листьев растения шалфей испанский (чиа). В сб.: Международный научный Симпозиум «Достижения и перспективы создания новых лекарственных растительных препаратов». М., 2025. С. 301–306. DOI: 10.52101/9785870191164-2025-1-301.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zvyagintseva AD, Korenskaya IM. Pharmacognostic study of the leaves of the plant Salvia hispanica (chia). In: International Scientific Symposium &quot;Achievements and Prospects for the Creation of New Herbal Medicines&quot;. Moscow, 2025;301-306. DOI: 10.52101/9785870191164-2025-1-301. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B41">
    <label>41.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Abou Zeid E., Abdel Ghani A., Mahmoud M., et al. Macro and micromorphological study of Salvia hispanica L. cultivated in Egypt // Journal of Pharmaceutical Science. 2022. N 31. P. 1–13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abou Zeid E, Abdel Ghani A, Mahmoud M, et al. Macro and micromorphological study of Salvia hispanica L. cultivated in Egypt. Journal of Pharmaceutical Science. 2022;31:1-13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
