演讲者:讲座将由来自印度和国外的著名科学家就复习课程主题的相关主题进行。以下是说话者的名称,几位演讲者已经接受了邀请(以黄色的色彩突出显示),并在其他演讲者那里予以确认:分子植物育种和基因组学:Rajeev K. Varshney FRS,澳大利亚默多克大学,澳大利亚默多克大学,澳大利亚穆多克大学 * T. R. Sharma博士 * T. R. Sharma博士新德里IARI * Giuseppe L. Rotino博士,前CREA,基因组学和生物信息学研究中心的前研究主任,意大利蒙塔纳索·伦巴多 * Ramesh Sonti博士,ICGEB,ICGEB,新德里教授A. K. A. K. Singh教授科学家DRR,海得拉巴和ABF教授 * C. N. Neeraja博士,IIRR,海得拉巴 * M. Muthamilarasan博士,海得拉巴大学,海得拉巴大学 *
布达佩斯以反映自己1000年历史的文化的古迹而闻名。首都有两个方面,即布达和害虫,沿多瑙河的沿岸伸展,代表了城市的两个不同角色。郊区布达及其历史悠久的城堡区提供中世纪的街道和房屋,博物馆,洞穴和罗马废墟。动态的害虫端是欧洲最大的议会大楼,河滨长廊,跳蚤市场,古董店和咖啡馆。布达佩斯提供了很多东西。
抗性作物的抽象育种是控制疾病的可持续方法,并依赖于新型抗性基因的引入。在这里,我们测试了如何使用小麦转基因的三种策略来实现对现场真菌病原体的持久抗性。首先,我们在多年的长期野外试验中测试了春季小麦品种Bobwhite的高效,过表达的单转基因PM3E。与先前的结果一起,这表明转基因小麦系PM3E#2在总共九个野外季节中赋予了完全白粉病的耐药性,而不会对产量产生负面影响。此外,当越过精英小麦品种菲奥琳娜(Fiorina)时,PM3E过表达的PM3E对白粉病分离株的抗性对白粉病分离株有抗性。第二,我们在品种Bobwhite的背景下将四个超表达的转基因PM3A,PM3B,PM3D和PM3F上升,并表明在五个田间季节中,金字化线PM3A,B,D,F,B,D,F,F,b,d,f完全抵抗白粉病。第三,我们在三个野外季节中使用了三条大麦线的三条大麦线进行了现场试验,这些大麦线表达了成人的植物抗性基因LR34。Line GLP8在控制病原体诱导的HV-GER4C启动子的控制下表达LR34,并在该场中提供了部分大麦白粉病和抗叶锈蚀,对可能需要补偿性繁殖的产量组件产生了微小的负面影响。总的来说,我们的研究表明并讨论了三种成功的策略,以使用小麦的转基因在田间实现小麦和大麦的真菌疾病抗性。如果以可持续的方式应用,这些策略可能会赋予长期抵抗。
快速育种是一种新型农业技术,它大大加快了作物育种周期,从而加快了优良作物品种的开发。该技术利用受控环境生长室来控制日照长度和温度,从而控制植物的生长和发育。本报告探讨了快速育种的原理,详细介绍了所采用的方法,并分析了其在现代农业中的潜力和局限性。我们回顾了当前的应用,讨论了环境影响,并提出了未来的研究和开发方向。通过快速育种实现的加速育种周期为加强粮食安全、应对气候变化和提高作物对生物和非生物胁迫的适应能力提供了巨大的好处。然而,潜在的缺点,如增加能源消耗和需要专门的基础设施,需要仔细考虑。
入学指导(第 1 周) 1 月 14 日,星期二 介绍、教学大纲和讨论主题 1 月 16 日,星期四 辣椒育种计划简介 蔬菜作物的性质(第 2 周) 1 月 21 日,星期二 蔬菜作物的性质和种子来源 1 月 23 日,星期四 植物的无性和有性生殖 1 月 23 日,星期四 活动 1。温室和实地参观。作业 孟德尔遗传学(第 3 周) 1 月 28 日,星期二 孟德尔遗传学的定性性状和复习 1 月 30 日,星期四 孟德尔遗传学的定性性状和复习 1 月 30 日,星期四 活动 2。准备移植托盘和播种 诱变(第 4 周) 2 月 4 日,星期二 作物遗传资源和原产地中心 2 月 6 日,星期四 诱变 2 月 6 日,星期四 活动 3。筛选诱变种群 2 月 6 日,星期四 作业 1研究计划大纲草案 1 数量遗传学(第 5 周) 2 月 11 日,星期二 数量性状简介 2 月 13 日,星期四 方差和方差分析 2 月 13 日,星期四 活动 3。进行遗传杂交 - 演示和活动 数量遗传学(第 6 周) 2 月 18 日,星期二 数量遗传学 - I 2 月 20 日,星期四 数量遗传学 - II 2 月 20 日,星期四 作业 2 截止。修订的研究计划 数量遗传学(第 7 周) 2 月 25 日,星期二 数量遗传学 - III 2 月 27 日,星期四 数量遗传学 - IV 2 月 27 日,星期四 表型数据收集 植物组织培养(第 8 周) 3 月 4 日,星期二 植物组织培养 3 月 6 日,星期四 活动 5. 花药培养 - 实验室实践(第 9 周) 3 月 11 日,星期二 QTL 映射 1 3 月 13 日,星期四 QTL 映射 2、3 月 13 日,星期四 考试 1 3 月 15 日 -22 日 春假 DNA 标记(第 10 周) 3 月 25 日,星期二 活动 5. 基于 DNA 的标记 3 月 27 日,星期四 作业 3. 反思性论文截止时间为下午 5 点。
•开发有关当前繁殖目标和趋势的最新知识•配备有关提高繁殖效率IX的创新方法的信息。建议阅读Al-Khayari J,Jain SN和Johnson DV。2018。植物育种策略的进步。卷。3:水果。Springer。 Badenes S和Byrne DH。 2012。 水果育种。 Springer。 Hancock JF。 2008。 温带水果作物育种:基因组学的种质。 Springer。 Kole C和Abbott AG。 2012。 遗传学,基因组学和结石的繁殖。 CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。Springer。Badenes S和Byrne DH。2012。水果育种。Springer。 Hancock JF。 2008。 温带水果作物育种:基因组学的种质。 Springer。 Kole C和Abbott AG。 2012。 遗传学,基因组学和结石的繁殖。 CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。Springer。Hancock JF。 2008。 温带水果作物育种:基因组学的种质。 Springer。 Kole C和Abbott AG。 2012。 遗传学,基因组学和结石的繁殖。 CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。Hancock JF。2008。温带水果作物育种:基因组学的种质。Springer。 Kole C和Abbott AG。 2012。 遗传学,基因组学和结石的繁殖。 CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。Springer。Kole C和Abbott AG。 2012。 遗传学,基因组学和结石的繁殖。 CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。Kole C和Abbott AG。2012。遗传学,基因组学和结石的繁殖。CRC。 Kole,C。2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。 springer-verlag。 Kole C.2011。 野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。 springer -verlag。 Jain SN和Priyadarshan PM。 2009。 繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。 springer -verlag。 Janick J和Moore JN,1996年。 水果育种。 vols.iii。 John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。CRC。Kole,C。2011。野生作物亲戚:基因组学和育种资源:热带和亚热带水果。springer-verlag。Kole C.2011。野生作物亲戚:基因组学和育种资源:温带水果。springer -verlag。Jain SN和Priyadarshan PM。2009。繁殖种植园和树木作物:热带物种;温带物种。springer -verlag。Janick J和Moore JN,1996年。水果育种。vols.iii。John Wiley&Sons,美国。 Orton T.2019。 水果育种中的方法。 Elsevier。 Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。 多年生园艺作物的繁殖。 生物技术书籍。 德里。 I. 课程标题:水果生产的现代趋势II。 课程代码:FSC 602 III。 信用小时:(3+0)iv。John Wiley&Sons,美国。Orton T.2019。水果育种中的方法。Elsevier。Singh SK,Patel VB,Goswami AK,Prakash J和Kumar C.2019。多年生园艺作物的繁殖。生物技术书籍。德里。I.课程标题:水果生产的现代趋势II。课程代码:FSC 602 III。信用小时:(3+0)iv。为什么要这门课程?传播和文化实践中的最新技术发展为以密集和机械化的方式种植水果作物铺平了道路。已经开发了一门课程,以提供现代生产系统提高整体生产力的最新知识和更新的帐户。
图 5. ICARDA 改进的穿梭育种方案。PYT:初步产量试验,NPYT:国家初步产量试验,AYT:高级产量试验,NVT:国家品种试验,IN:国际苗圃。
摘要。蓝莓幼苗的幼年期通常持续 3 至 4 年。为了缩短这一时期并促进 FasTrack 育种,我们开发了转基因“ Aurora ”蓝莓植物,该植物具有蓝莓 FLOWERING LOCUS T 基因的组成性表达,使 T 0 转化体在短短 1 年内开花。为了评估这些转基因系在加速育种周期方面的潜力,我们将转基因“ Aurora ”与转基因南部高丛蓝莓“ Legacy ”杂交,称为 Mu-Legacy。Mu-Legacy 也表现出早期开花,这主要是由于转基因插入,使其适合 FasTrack 育种。经过 2 年多的表型分析,我们观察到转基因幼苗每年都会持续开花,而非转基因幼苗则不会开花。这些结果表明,无论是蓝莓 FLOWERING LOCUS T 基因的组成性表达,还是转基因“Legacy”中的特定转基因插入位点,都可以有效缩短蓝莓植物的幼年期。鉴于“Aurora”和“Legacy”在蓝莓生产中的重要性,这些转基因品系将成为加速蓝莓育种计划的宝贵工具。