Оцінка інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої з ознаками стійкості до грибних і вірусних хвороб
Анотація
Мета. Визначити продуктивність новостворених інтрогресивних ліній пшениці залежно від походження чужинних ознак і рівня стійкості до грибних та вірусних хвороб. Методи. Польовий, фітопатологічний та дисперсійний аналіз. Результати. Встановлено, що борошниста роса та види іржі не спричиняли істотного зниження врожайності інтрогресивних ліній через їх слабкий природний фон. Жовта іржа була найбільш шкідливою, але суттєво знижувала врожайність лише у найбільш сприйнятливих генотипів. Вірусні хвороби однаково уражали матеріал і знижували врожайність незалежно від походження чужинних ознак. Лінії з високою груповою стійкістю до хвороб або чужинними морфологічними ознаками часто були низькопродуктивними, однак деякі лінії з модифікованою пшенично-житньою транслокацією 1BL.1RSm мали кращу адаптивність і продуктивність. З низькою частотою виділено селекційні лінії, що поєднують групову стійкість до хвороб і високу врожайність. Окремі з них залучені у подальший селекційний процес. Висновки. Поєднання високої врожайності та групової стійкості до хвороб можливе, хоча трапляється рідко, що вказує на складність, але перспективність інтрогресивної селекції пшениці м’якої озимої, зокрема на можливість успішного використання генів стійкості, локалізованих у транслокації 1BL.1RSm.
Посилання
Adkar-Purushothama C. R., Chettimada A., Murali T. S., Muthusamy A., Bouarab K., Perreault J.-P. Non-chemical control of fungal pathogens in crops: a one-health perspective on strategies, mechanisms, and future directions. Frontiers in Plant Science. 2026. Vol. 16, art. 1746521. P. 1–18. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1746521.
Babayants O. V., Babayants L. T. Bases of breeding and methodology of assessments of wheat resistance to pathogens. Odesa : VМV, 2014. 401 p. [in Ukrainian]
Babii М. M. Theoretical foundations for the creation of initial material through hybridization of Triticum aestivum L. × Triticum spelta L. Collected Works of Uman National University of Horticulture. 2025. Vol. 1 (107). P. 84–99. https://doi.org/10.32782/2415-8240-2025-107-1-84-99.
Cucu M. A., Choudhary R., Trkulja V., Garg S., Mati´c S. Utilizing environmentally friendly techniques for the sustainable control of plant pathogens: A review. Agronomy. 2025. Vol. 15 (1551). P. 1–47. https://doi.org/10.3390/agronomy15071551.
Halaiev O. V., Halaieva M. V. Detection and identification of yellow dwarf virus strains in soft wheat crops in southern Ukraine and Hungary. Factors in Experimental Evolution of Organisms. Kyiv : UTGiS, 2025. Vol. 36. P. 47–51. https://doi.org/10.7124/FEEO.v36.1711. [in Ukrainian]
Lukaszewski A. Manipulation of the 1BL.1RS translocation in wheat by induced homoeologus recombination. Crop Science. 2000. Vol. 40 (1). P. 216–225. https://doi.org/10.2135/cropsci2000.401216x.
Miedaner T., Juroszek P. Climate change will influence disease resistance breeding in wheat in Northwestern Europe. Theoretical and Applied Genetics. 2021. Vol. 134 (6). P. 1771–1785. https://doi.org/10.1007/s00122-021-03807-0.
Mishchenko L., Dunich A., Mishchenko I., Berlizov I., Petrenkova V., Molchanets O. Influence of climate changes on wheat viruses’ variability in Ukraine. Agriculture and Forestry. 2017. Vol. 63 (4). P. 43–50. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.63.4.04.
Mujeeb-Kazi A., Hettel G. P. Utilizing wild grass biodiversity in wheat improvement: 15 years of wide cross research at CIM-MYT. Research Report. No. 2. Mexico, D. F., CIMMYT, 1995.
Mujeeb-Kazi A., Rosas V., Roldan S. Conservation of the genetic variation of Triticum tauschii (Coss.) Schmalh. (Aegilops sguarrosa auct. non L.) in synthetic hexaploid wheat (T. turgidum L. s. lat. ×T. tauschii; 2n = 6x = 42, AABBDD) and its potential utilization for wheat improvement. Genetic Resources and Crop Evolution. 1996. Vol. 39. P. 129–134. https://doi.org/10.1007/BF00126756.
Peng Y., Li S. J., Yan J., Tang Y., Cheng J. P., Gao A. J., Yao X., Ruan J. J., Xu B. L. Research progress on phytopathogenic fungi and their role as biocontrol agents. Frontiers in Microbiology. 2021. Vol. 12. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.670135.
Savary S., Willocquet L., Pethybridge S. J., Esker P., McRoberts N., Nelson A. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature Ecology & Evolution. 2019. Vol. 3. P. 430–439. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0793-y.
Vdovychenko Zh., Cichoński Ja., Shubenko L., Chrzanowski G. The degree of genetic stability of amphidiploids from Triticinae tribe. Agrobiology. 2024. № 1. P. 237–250. https://doi.org/10.33245/2310-9270-2024-187-1-237-250.
Wolny E., Mur L. A. J., Ohmido N., Yin Z., Wang K., Hasterok R. Thriving or Withering? Plant molecular cytogenetics in the first quarter of the 21st century. International Journal of Molecular Sciences. 2025. Vol. 26 (7013). P. 1–36. https://doi.org/10.3390/ijms26147013.
Yazdani M., Rouse M. N., Bajgain P., Danilova T., Motsnyi I., Steffenson B. J., Patpour M., Rahmatov M. Identification and characterization of Sr59-mediated stem rust resistance in a novel wheat-rye translocation T2BL.2BS•2RL. The Crop Journal. 2025. Vol. 13 (3). P. 909–918. https://doi.org/10.1016/j.cj.2025.02.012.