科學(xué)家們提高了世界上三種最重要作物的抗病能力
今天發(fā)表在“ 自然生物技術(shù) ”雜志上的高級在線出版物載有關(guān)于作物抗病性的三篇重要論文。他們報告了新型抗病基因的分離以及小麥,大豆和馬鈴薯抗性的成功轉(zhuǎn)移。2Blades基金會支持這些努力的發(fā)展,作為該組織發(fā)現(xiàn),推進和提供作物抗病基因改良的使命的一部分。
2Blades通過針對作物病害的控制來解決對全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)日益增長的需求。植物病原體導(dǎo)致全球作物損失估計在15%左右,一些病原體可導(dǎo)致總作物歉收。雖然通過使用農(nóng)用化學(xué)品和抗性作物品種來管理疾病,但病原體種群迅速適應(yīng)這些措施。植物科學(xué)的最新發(fā)現(xiàn)提供了對病原體產(chǎn)生更持久的遺傳抗性的機會,但在過去的二十年中,這些領(lǐng)域的進展幾乎沒有進展。2Blades通過支持開發(fā)和提供對商業(yè)和小農(nóng)具有先天抗病性的作物的舉措,努力彌合科學(xué)發(fā)現(xiàn)與農(nóng)業(yè)之間的差距。
在自然生物技術(shù)報告焦點對小麥桿銹病,亞洲大豆銹病,和馬鈴薯晚疫病,即難以控制的疾病,并且每一個都能夠在80%以上造成產(chǎn)量損失的。
小麥莖銹病(WSR)影響小麥,小麥占全球消耗的卡路里和蛋白質(zhì)的20%。耐WSR小麥品種在20世紀50年代和60年代繁殖并廣泛部署,但新興的WSR菌株克服了這些品種的抗性。其中一份報告由John Innes中心(英國諾威奇)的研究人員與CSIRO(堪培拉,澳大利亞)的研究人員合作,詳細介紹了抗性基因鑒定的一項重要創(chuàng)新,稱為MutRenSeq(突變抗性基因富集測序),他們曾用過分離出兩個抗性基因Sr22和Sr45。這項工作是2Blades自2008年以來一直致力于開發(fā)一種持久的多基因抗性堆棧的主要國際計劃的一部分,該計劃針對WSR進行部署。
亞洲大豆銹病(ASR)影響大豆,大豆是蛋白質(zhì)和食用油的重要來源,全球產(chǎn)量超過3億噸。ASR導(dǎo)致產(chǎn)量損失高達80%,并威脅南美洲的產(chǎn)量,世界上超過一半的作物種植。缺乏持久的遺傳抗性,僅巴西的化學(xué)控制措施每年花費超過20億美元。2Blades于2008年開始與巴西聯(lián)邦大學(xué)(Universidade FederaldeViçosa)合作,后來成為塞德斯伯里實驗室(英國諾里奇)2Blades集團的一個主要項目,并與杜邦先鋒(約翰斯頓,愛荷華州)合作。該團隊共同從木豆(Cajanus cajan)中分離出一個基因CcRpp1,將其轉(zhuǎn)移到大豆中,并證明其對商業(yè)大豆的 ASR具有高水平抗性。首次。該轉(zhuǎn)基因疾病策略的進一步發(fā)展旨在保護耐久性以為種植者提供穩(wěn)定的產(chǎn)量,同時減少對化學(xué)處理的需要。
馬鈴薯的晚疫病在19世紀40年代后期毀滅了愛爾蘭馬鈴薯作物,因此引起了廣泛的饑荒。晚疫病易感性仍然是大多數(shù)商業(yè)馬鈴薯品種的威脅。The Sainsbury Laboratory(英國Norwich)的研究人員從美國黑色茄屬植物(Solanum americanum)中分離出一種新的晚疫抗性基因Rpi-amr3,這是一種馬鈴薯的野生近緣種,并將其轉(zhuǎn)移到易感馬鈴薯品種中。2Blades通過支持知識產(chǎn)權(quán)保護和合作伙伴的發(fā)展許可,幫助推動了這一發(fā)現(xiàn)。
2Blades繼續(xù)與研究,商業(yè)和慈善合作伙伴合作,以確保這些技術(shù)的部署并促進抗性性狀的最大耐久性。
2Blades主席羅杰弗里德曼評論道:“2Blades贊成一種簡單的抗擊植物病害的策略。植物通常能夠抵御疾病,但成功的病原體通過回避識別來克服植物防御。我們所做的就是恢復(fù)植物“看到”病原體的能力。一旦完成,植物本身就會完成其余的工作。這就是所有這三種抗性都起作用的方式。“
“2Blades是一個非營利組織,”2Blades總裁Diana Horvath說。“我們致力于最廣泛的利益,專注于推進對作物抗病實際應(yīng)用的科學(xué)見解。我們的目標是開發(fā)和提供威脅全世界糧食安全的作物疾病的解決方案。自然生物技術(shù)報告的結(jié)果是重大進展,我們將繼續(xù)進行必要的努力,確保將這些技術(shù)部署到最需要的地方。“
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