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Erfassung genetischer Unterschiede des Weizens bezüglich der Fähigkeit zur Symbiose mit wurzelendophytisch wachsenden Pilzen und deren Auswirkungen auf die Stresstoleranz

机译:评估小麦与内生真菌共生能力的遗传差异及其对胁迫耐受性的影响

摘要

Weizen (Triticum aestivum) ist eine der bedeutendsten Kulturpflanzen für die menschliche Ernährung. Die Notwendigkeit sowohl unter veränderten Klimabedingungen mit häufiger auftretenden abiotischen und biotischen Stresssituationen als auch auf Grenzstandorten langfristig stabile Erträge zu erzielen, führt im konventionellen und insbesondere im ökologischen Landbau zu einem Bedarf an Weizengenotypen mit verbesserter abiotischer und biotischer Stresstoleranz. Neben der Verbesserung der Stresstoleranz per se, stellt die Nutzung der Mykorrhiza eine Möglichkeit zur Verbesserung der Stresstoleranz dar.udDas Ziel des Vorhabens war es daher genetische Unterschiede des Brotweizens (Triticum aestivum) bezüglich der Fähigkeit zur Symbiose mit wurzelendopytisch wachsensen Pilzen zu identifizieren, um damit die Grundlagen zu schaffen, entsprechende Unterschiede zukünftig züchterisch nutzbar zu machen. Desweiteren sollten die Auswirkungen der Mykorrhizierung auf die Biomasse- und Kornertragsbildung unter biotischen und abiotischen Stressbedingungen wie Pathogenbefall, Trockenstress oder Phosphormangel, welche verstärkt unter ökologischen Produktionsbedingungen auftreten, sowie entsprechende Wechselwirkungen erfasst und mittels assoziationsgenetischer Studien molekulare Marker für diese Parameter identifiziert werden. Das Projekt leistete damit einen Beitrag zur Anpassung von Kulturpflanzen an den Klimawandel.udZu diesem Zweck wurden in den Versuchsjahren 2011, 2012, 2013 und 2014 an 103 Weizengenotypen Gewächshausversuche zur Mykorrhizierbarkeit, sowie der Ermittlung von Trockenstress- und Phosphormangeltoleranz (30 Genotypen) angelegt. Zudem wurden in den Versuchsjahren 2012/13 und 2013/14 Feldversuche zur Mykorrhizierung von Weizengenotypen unter Freilandbedingungen, sowie ein Freilandversuch zur Bestimmung der Krankheitsanfälligkeit von Weizen gegenüber Blumeria graminis und Puccinia triticina nach Mykorrhizierung durchgeführt. Parallel dazu erfolgte eine Genotypisierung mittels 90k iSelect Chip. Somit konnte eine genomweite Assoziationsstudie (GWAS) zur Identifikation von QTL, die an Trockenstresstoleranz und Mykorrhizierung beteiligt sind, durchgeführt werden.udAlle untersuchten Genotypen konnten erfolgreich durch Mykorrhizapilze besiedelt werden, wobei die Art Glomus intraradices der Hauptbesiedler war. Es konnte gezeigt werden, dass eine breite genotypische Variation für das Merkmal Mykorrhizierung existiert, sowohl unter Normal-, Trockenstress- als auch Phosphormangelbedingungen. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die Mykorrhizierung bei der Mehrheit der untersuchten Genotypen zu Ertragssteigerungen unter Mangelbedingungen führte, jedoch auch Genotypen auftraten, die mit Ertragsreduktion unter bestimmten Umweltbedingungen reagierten. Es wurde keine Korrelation zwischen der Intensität der Besiedlung und dem Ertragseffekt beobachtet. Vielmehr war der Effekt der Mykorrhizierung auf den Ertrag von den Faktoren Genotyp und Umwelt abhängig. Weiterhin wurde gezeigt, dass eine Mykorrhizierung von Weizen unter Feldbedingungen in geringem Maß möglich war und auch hier genotypische Unterschiede in der Intensität der Besiedlung auftraten. Es konnten jedoch keine signifikanten Ertragsunterschiede zwischen der mykorrhizierten und nicht mykorrhizierten Variante ermittelt werden. Nach der künstlichen Inokulation von Weizen mit Blumeria graminis und Puccinia triticina unter Freilandbedingungen konnte nur temporär ein Effekt der Mykorrhizierung auf die Krankheitsanfälligkeit festgestellt werden. Anhand der durchgeführten Assoziationsstudie wurden signifikante Marker- Merkmalsassoziationen für die Mykorrhizierung bzw. die Trockenstresstoleranz ermittelt.
机译:小麦(Triticum aestivum)是人类消费的最重要的农作物之一。在气候变化,非生物和生物胁迫情况频繁发生以及在边界地区发生变化的气候条件下实现稳定长期产量的需求导致了对常规和特别是有机农业中具有改善的非生物和生物胁迫耐受性的小麦基因型的需求。除提高抗逆性本身外,菌根的使用也是改善抗逆性的一种方法 Ud因此,该项目的目的是确定面包小麦(Triticum aestivum)与生根真菌共生能力的遗传差异。从而为将来可以用于育种的相应差异奠定基础。此外,在生物和非生物胁迫条件下(如病原体侵染,干旱胁迫或缺磷)在生态生产条件下越来越多地发生菌根作用,对生物量和谷物产量形成的影响以及相应的相互作用应予以记录,并通过关联遗传研究确定这些参数的分子标记。因此,该项目有助于农作物适应气候变化。为此,在2011年,2012年,2013年和2014年的实验年中,对103种小麦基因型进行了温室试验,以确定其菌根性以及确定干旱胁迫和磷缺乏耐受性(30个基因型)。此外,在2012/13和2013/14实验年中进行了田间条件下小麦基因型菌根菌落的田间试验以及确定小麦对菌根后的Blumeria graminis和Puccinia triticina敏感性的田间试验。同时,使用90k iSelect芯片进行基因分型。这使全基因组关联研究(GWAS)能够鉴定出与干旱胁迫耐受性和菌根形成有关的QTL。Ud所有检测到的基因型均已通过菌根真菌成功定殖,其中Glomus内辐射体是主要定居者。结果表明,在正常,干旱胁迫和缺磷条件下,菌根性状的基因型差异很大。此外,可以证明菌根在大多数检查的基因型中在缺陷条件下导致产量增加,但是在某些环境条件下,也出现了与产量降低反应的基因型。在安置强度和收入影响之间没有相关性。相反,菌根对产量的影响取决于基因型和环境。此外,已经表明,在田间条件下小麦的菌根病在很小的程度上是可能的,并且在此定殖强度的基因型差异也发生了。但是,未测定菌根变种和未菌根变种之间的产量无显着差异。在田间条件下用小麦白粉病和小麦锈菌人工接种小麦后,菌根对疾病易感性的影响只能暂时确定。在关联研究的基础上,确定了菌根和干旱胁迫耐受性的显着标志物-特征关联。

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