Inger Åhman Inst. för växtförädling Alnarp. Havrebladlusresistens från vildkorn till odlat korn utveckling av växtmaterial under mer än 25 år

Relevanta dokument
Inger Åhman Inst. för växtförädling BLADLUS/RÖDSOTVIRUS- RESISTENS I HÖSTVETE BLADFLÄCKSJUKE- RESISTENS I KORN

Plantprat Resistens mot bladlöss i korn och vete. Inger Åhman et al. SLU

I huvudet på en växtförädlare

PlantComMistra. Växtkommunikation och bladluskontroll

Odlingssystem och bladlöss Uttjatad eller outnyttjad resurs

Utnyttjande i praktisk växtförädling SUFs sommarmöte 4 juni 2019

Resistensförädling i stort och smått

Protokoll fört vid möte i ämneskommitté för Ogräs och Växtskydd i Hässleholm

Virusförande bladlöss i potatis, oljeväxter och stråsäd risk för lusskador 2019? Anders Kvarnheden Institutionen för växtbiologi

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer

Virus i förändrat klimat risker och motåtgärder. Anders Kvarnheden Institutionen för växtbiologi

PlantComMistra. Växtkommunikation och bladluskontroll

Växtodlingskonferens Brunnby

PlantComMistra. Växtkommunikation och bladluskontroll

PlantComMistra. Växtkommunikation och bladluskontroll

växtförädling i Sverige och i Norden KSLA den 20 april 2012

PlantComMistra. Växtkommunikation och bladluskontroll

för svensk och nordisk marknad

Bladlöss på vårstråsäd vilken betydelse har naturliga fiender?

Utveckling för Lantmännens växtförädling

Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps

Syntesrapport över projektet Hög och uthållig biomassaproduktion från salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling (SAMBA),

Författare Ewaldz T., Berg G. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Delredovisning 2014 U Carlson-Nilsson et al

Sorter, sortutveckling och bevarande. Begreppet bevarandesort.

Växtförädling med avseende på bladmögelresistens i potatis

Allt började långt tidigare!

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Resistens mot fruktträdskräfta i äpple

Möjligheter med GMO. Jens Sundström

Genetisk modifiering av skogsträd - produktion av gröna kemikalier från skogsråvara

Framgångar och utmaningar inom växtförädlingen

Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem

Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för ökad bladmögelresistens i ekologisk potatisodling

Förädling och genbevarande två sidor av samma mynt

Jordbrukardagar 2018

Potatisbladmögel och Alternaria Erland Liljeroth, SLU Alnarp

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling

Förädling av spannmål viktiga egenskaper testas i nya försök

Betning mot kornets bladfläcksjuka effekter Lars Wiik SLU Alnarp. Sammanfattning

Ekologisk odling av gamla stråsädessorter - avkastning och kvalitet Eva Johansson Växtens produktkvalitet, Växtförädling, SLU, Alnarp SLU EkoForsk

Växtförädling i vårraps SUF s sommarmöte

Jordbrukardagar 2018

Klimatförändringarna och vår anpassning

SVERIGES UTSÄDESFÖRENINGS TIDSKRIFT

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn

GMO eller inte GMO? Nya tekniker sätter lagstiftningen på prov. Konventionell växtförädling

Fruktträdskräfta (European canker) Fruktträdskräfta: en utmaning för äppelträd och forskare. Svampen skadar även frukt under lagring

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd? Finns det sortskillnader? Mariann Wikström Agro Plantarum

Gynna pollinatörer och andra nyttodjur

Vad provas och hur? Vad provas inte?

Biologisk och termisk utsädesbehandling

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Slutrapport, SLF H , Phytophthora-angrepp i ärt - en ny allvarlig rotsjukdom i Sverige

SLF-projekt: Inventering av axfusarioser och fusariumtoxiner i höstvete

Hestebønnerodråd og bønnefrøbiller - to nye skadegørere i hestebønner. Rotröta och bönsmyg - två nya skadegörare i åkerbönor

Ogräsharvning. - danska erfarenheter. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

Utgör regelverket ett hinder för biologiska bekämpningsmedel i ekologisk odling?

Rödsot. Resultat av enkätundersökning Johanna Lindgren, Växtskyddscentralen Alnarp Nils Yngveson, HIR Skåne. Växtskyddscentralen Alnarp

Vilda gräs ger perenna sädesslag en utveckling mot hållbara odlingssystem?

Rotpatogener i åkerböna och ärt

Heritabilitetsskattningar och avelsvärderingsmetodik för kvantitativa egenskaper. Erling Strandberg Inst för husdjursgenetik, SLU

Genmodifierade Träd. Vilka möjligheter erbjuder gentekniken?

Odling av baljväxter för ett hållbart jordbruk

Växtförädling av bär med fokus på svarta vinbär och havtorn

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Växtförädling och forskning kring äpple på Balsgård

Vad betyder ökningen av arealen ekologiskt odlad mark för den hotade biologiska mångfalden?

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011

Vad är herbicidresistens?

Odlingsåtgärder för minskad risk med DON i havre. Ann-Charlotte Wallenhammar Hushållningssällskapet HS Konsult AB Örebro

RÖDSOTVIRUS I HÖSTSÄD - RISKVÄRDERING OCH EFFEKTER AV VARMARE KLIMAT

Metodutveckling för detektion av jordbundna sjukdomar för optimering av platsspecifik produktion av vete, ärt och oljeväxter

Redovisning av hur projektet Svarta vinbär för ekologisk odling utvecklats under 2010

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn

Integrerat växtskydd Vad? Varför? Hur?

SBR SV / Lotta Fabricius Kristiansen Drottningodling för nybörjare

Klumprotsjuka - ett dolt hot

Integrerat Växtskydd i praktiken

Klumprotsjuka- ett permanent hot i svensk oljeväxtodling

Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir?

Eng Wide LM-Lantbruk. Brunnby Tina Henriksson, höstveteförädlare Lantmännen Lantbruk

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad sockerbeta

Karl Holm Ekologi och genetik, EBC, UU. ebc.uu.se. Nick Brandt. Populationsgenetik

Håkan Asp (projektansvarig), Birgitta Svensson, Siri Caspersen, Sammar Khalil Område Hortikultur, SLU

Majsdagen 2008 intryck från Vittskövle

Jordbruksverkets tidigare arbete med strategi för växtskydd

Lantmännens växtförädling i havre

Formulär för redovisning av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter (Slutrapport / H7-1)

Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion egenskaper och användbarhet ndbarhet hos olika sorter

SE plantor öppnar för nya möjligheter. Zygotisk embryogenes Somatisk embryogenes. m f. Förädling av barrträd. Fröplantag. Test.

Tadzjikistan. Support to Seed Industry Development in the Republic of Tajikistan. Anna Berlin Sveakonferensen

Kan åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden motverka skadeangrepp av insekter? Ola Lundin Postdoc Institutionen för ekologi SLU Uppsala

Att sätta värde på kvalitet

Ogräsharvning. Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Linköping Foto: Peter Oddskaer. Foto: Anders Riis

Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Lägesrapport från Fusarium - projekt i höstvete och havre

Nu avslutar vi årets kvävemätningar i Östergötland

An#bio#karesistens Kan det vara e2 sä2 a2 undervisa om naturligt urval?

Transkript:

Inger Åhman Inst. för växtförädling Alnarp Havrebladlusresistens från vildkorn till odlat korn utveckling av växtmaterial under mer än 25 år Nationella växtskyddskonferensen, Ultuna, 14-15 november 2018

Grundläggande växtförädlingsforskning Pre-breeding Nya rön Nya metoder Förbättrat växtmaterial Sortframställning Mitt FORMAS/SLU-finansierade uppdrag är att finna och föra in resistens mot viktiga skadegörare i stråsäd som kommersiell växtförädling har svårt att hantera: såsom bladfläcksjuka i korn, stinksot i vete och virusspridande bladlöss i korn och vete

Förutsättningar för resistensförädling Resistensgener Urvalsmetoder Korsningsbarhet genöverföring

Potentiella resistensgenkällor Andra sorter Det vilda ursprunget till grödan Närbesläktade arter Transgener - gener från andra källor Inducerade mutanter

Ett ökande växtskyddsproblem med allt mildare höstar Rödsotvirusspridning i höstvete och höstkorn via bladlöss, främst havrebladlus Barley Yellow Dwarf Virus, BYDV

Havrebladlusens livscykel i kallt klimat Hägg Olika gräsarter Foto: Sate Al-Abbasi På hösten: parning och äggläggning, På våren: honor som föder levande ungar Under sommaren: Honor som föder levande ungar

Resistensgener från vildkorn 10 000 år av förädling mellan, men fortfarande korsningsbara Hordeum vulgare ssp. spontaneum

Urvalsmetod 1992: kemisk resistensmarkör Graminhalt korrelerad med bladlusresistens (Corcuera 1993) Kornsorter innehåller oftast spår eller inget gramin i gröna delar Vildkorn 5-23 mg/g torrvikt Trots höga halter i F1-DH så påverkades inte bladlössens tillväxt eller värdväxtval (Åhman et al. 2000)

En av utvärderingsmetoderna Små honor föder få ungar Försenad utveckling ger längre generationstid Som bägge leder till lägre populationstillväxt Det krävs 40 arbetstimmar för att testa 22 linjer under 2.5 vecka Wiktelius & Pettersson 1985

Ny urvalsmetod 1994: molekylär markör för QTL Lina x Hsp5 (90 DH-linjer) som förklarar 23% av variansen i bladlustillväxt i F1-populationen (Analys vid DNALandmarks)

Förädlingspopulationer Lina x Hsp5 (90) F1 Mål: isogena linjer Lina x 660-6:8 Barke x 660-6:8 Mål: resistenta sorter BC1 Lina x 5172-28:4 (240) Barke x 5175-50:20 (170) BC2 Lina x 5172-39:9 (210) Populationen har QTL1-markör Lina x 5172-48:12 (200) () = antal DH-linjer i populationen

Utvärdering av QTL1-markören I BC2 Relative aphid growth

Överensstämmelse mellan fenotyp och QTL1 markör BC2-förälder har QTL1-markör? BC2- Linjer Med/utan Markör 5172-39:9 Ja 6 res. 5+ 1-6 mot. 6-5172-48:12 Ja 4 res. 4+ 4 mot. 4-5175-50:20 Ja 5 res. 4+ 1-5 mot. 4-1+ 5172-28:4 Nej 8 res. 8-8 mot. 8-

THVO00880 Bmag0579 WMC59 HVHVA1 Bmac144a Bmac154 EBmac656 UBC854 Bmag0113c UBC816a Bmag318 HVM20 CHVO00863 Bmag0105a Emac501 scsnp3346 scsnp2639 Bmag0105b Bmac0032 Bmac0063 THVR00970 Bmac144 Bmac213 SHVO0955a SHVR00939b 1H SHVR01454a SHVO00120a THVO00321 EBmac0415 HVM54 THVO01240 EBmac0415 Bmac144m Bmag0125 THVO00433 Bmag0140 Bmag378 WCA22 THVO00002 MWG2133DLM SHVO1719a Bmac222a HVM36 CHVR00261 UBC856b Bmac134 2H CHVO00006 Bmac0029 SHVO0937a HVM70b UBC812c SHVO0602a EBmac0541 THVO00105 scsnp2838 CHVO00542 THVO04005c UBC847b SHVO00022a SHVR1986a CHVO00189 SHVO00316b Bmac144k Bmag0225 SHVO00444a UBC847b Bmac0067 scsnp19616 scsnp6150 scsnp19175a Bmag508A Bmag0121 Bmac0209 EBMac0871 Bmag138a Bmag603 THVO00058 SHVO0716a UBC817 3H UBC856c HVM67 Bmac222b HvMLOH1A EBmac0679 Bmac0384a UBC812b THVO03338 Bmac0310 HVM68 Bmag0353 SHVR01281a HVM03 Bmac0298a GMS89 Bmac0273b HvM40 THVO02368* UBC844 4H scsnp0635 Bmac222d THVR00414 SHVR03156a THVO00376 scsnp24102 scsnp20733 EBmac0824 THVR07463a EBmatc3 THVO00686 scsnp3113 scsnp7194 scsnp1178 scsnp3900 Bmag0223 EBmac0684 Bmac0113 UBC825b Bmag394 scsnp3171 EBmac518 Bmag005 Bmag387 THVO00033 Bmag0384b Bmac306 SHME52 Bmac0273a Bmac163 Bmac303a THVR01938 SHVO2726a 5H Bmac0040 UBC889a UBC856a CHVO00649* UBC853 Bmac0018 Bmag0009 THVO02479 Bmag173 SHVO03248a THVO00992 CHVO00026 Bmac0316 SHVO00037a 6H Hv1D UBC842b Bmag0135 SHVO02271a Bmac0156 EBmag0757 THVR00505 scsnp15259 Bmag120 SHVO3325 UBC842a scsnp14397 Bmag0385 Bmac64 Bmac0579 UBC816b UBC816c Bmag369 EBmac827 THVR00020 Bmag516 scsnp1208 Bmag183 Bmac192 UBC823b scsnp0694 HVCMA Bmac603 SHVR0106b SHVO00246a EBmac0713 SHVR1617b SHVO0607a 7H Monomorphic Polymorphic Failed Multiple loci polymorphic B C A A B C D A B C Markör QTL2 förklarar 9% av variationen i bladlustillväxt, resistensen kommer från Lina! Cheung et al. 2010 Plant Breeding 129: 637-646 QTL2 BC2-pop. 6652

Förädlingspopulationer Lina x Hsp5 (90) Lina x 660-6:8 Barke x 660-6:8 Lina x 5172-28:4 (240) Barke x 5175-50:20 (170) Lina x 6652-179 (113) Lina x 5172-39:9 (210) Barke x 6655-68 (91) Scandium x 6655-68 (31) Sebastian x 6655-68 (68) BC3 Lina x 6653-62 (50/32) Lina x 6653-210 (55/25) Populationen har QTL1-markör Lina x 5172-48:12 (200) Lina x 6654-194 (126/65) (x) = antal DH-linjer i populationen som bladlustestats (x/y) y = antal med QTL1 och som bladlustestats

Fältutvärdering av DH-linjer från BC3 2012

De två mest resistenta och deras modersorter BC Barke BC Lina 42 Barke Lina

Resultat fälttest Den mest resistenta linjen hade bara 1/10 så många bladlöss som modersorten Men den hade trots det ca 10% lägre avkastning Ännu en återkorsning gjordes, till Lina och till flera moderna kornsorter, DH-linjer togs fram och testades med havrebladlus som tidigare

2016 lämnades 17 BC4-linjer till två kornförädlare i Sverige, med uppdelning baserat på om modersorterna var anpassade för odling i norra eller södra Sverige

Släktskap konfirmerad mellan 58 genotyper i stamtavlan baserat på 18 204 SNP* *Från 50K Illumina Infinium iselect genotyping array vid SciLife Lab, samarbete med Therese Bengtsson

Kromosom 2HS 18 SNP skiljer mellan resistenta föräldrar i stamtavlan och alla mottagliga mödrar Samarbete med Therese Bengtsson

2018 har förädlarna fått information om vilka SNP-markörer som de kan använda för sina urval i stället för den tidsödande bladlustesten

2018 har hela projektet dokumenterats i ett manus som är under revision för TAG och alla DH-linjerna och föräldrarna finns bevarade i två frysar

Tack till: SLU FORMAS SLF Jordbruksverket Mistra FSOV Lantmännen Yvonne Andersson och Vehbo Hot som vägt flera 10 000- tals bladlöss och Therese Bengtsson för SNP-analysen!

In memorian: Prof. Jan Pettersson