Исследование для повышения устойчивости пшеницы к дорогостоящему грибковому заболеванию

Исследование, которое проложит путь к созданию новых, улучшенных сортов пшеницы с повышенной устойчивостью к значимому грибковому заболеванию, ежегодно наносящему убытки фермерам Западной Австралии в размере $108 млн.

Пятнистость листьев пшеницы, вызываемая Stagonospora nodorum (SNB), широко распространена в пшеничном поясе, особенно в зоне высокого увлажнения, что приводит к щуплому зерну и средним потерям урожая в девять процентов.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия использует новую геномную технологию от коллег из Виктории для идентификации и отслеживания комбинаций генов, обеспечивающих устойчивость к SNB, для будущего использования в селекции новых коммерческих сортов пшеницы.

Исследование финансируется проектом GRDC «Эффективный генетический контроль SNB», с анализом генов пшеницы и ДНК-маркеров в Государственном центре сельскохозяйственной биотехнологии Университета Мердока.

Старший научный сотрудник Департамента и адъюнкт-профессор Университета Мердока Майкл Франки заявил, что проект опирается на предыдущие исследования, финансируемые GRDC, по выявлению источников устойчивости к SNB.

«Мы искали линии пшеницы по всей Австралии и за рубежом, чтобы найти исходный материал, который позволит нам создать растения пшеницы с высоким уровнем устойчивости к SNB», — сказал д-р Франки.

«Это довольно сложный процесс, поскольку устойчивость к грибковому заболеванию создается совокупным эффектом нескольких генов, но теперь мы определили целевые гены для внедрения в селекцию пшеницы, подходящей для регионов выращивания в Западной Австралии».

Исследование значительно выиграло от недавней расшифровки генома пшеницы, что фактически предоставило ДНК-карту структуры и функции генов, обеспечивающих устойчивость к SNB.

Д-р Франки отметил, что важно испытать новый устойчивый к SNB исходный материал в полевых условиях, чтобы оценить его пригодность для производственной среды Западной Австралии.

«Нам нужно найти лучшую комбинацию генов из разных источников, которая даст подходящий уровень устойчивости в сортах для Западной Австралии», — сказал он.

«Это придаст компаниям, занимающимся селекцией сельскохозяйственных культур, больше уверенности в влиянии окружающей среды на уровни устойчивости при выборе исходного материала и использовании ДНК-маркеров для отбора этих генов в селекции».

Если полевые испытания будут успешными, ожидается, что подходящий исходный материал будет предоставлен австралийским селекционным компаниям в 2017 году, после чего на разработку новых коммерческих сортов уйдет не менее пяти лет.