Preview

Плодоводство и ягодоводство России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Апробация новых ДНК-маркеров устойчивости к мучнистой росе для оценки сортимента земляники садовой селекции ФГБНУ ФНЦ Садоводства

https://doi.org/10.31676/2073-4948-2026-86-43-53

Аннотация

Особую опасность для земляники садовой, выращиваемой как в открытом, так и в защищенном грунте, представляет мучнистая роса, способная снижать продуктивность растений и ухудшать качество урожая. В связи с этим актуальным направлением селекции является поиск и создание генотипов, устойчивых к данной болезни. Целью работы являлся скрининг сортимента земляники на наличие ДНК-маркера Pair1PM, связанного с локусом FaRPa1C, ассоциированным с устойчивостью земляники садовой к мучнистой росе. Исследования проведены на сортах и отборных формах земляники садовой селекции ФГБНУ ФНЦ Садоводства. По результатам HRM-анализа изученные образцы были разделены на три группы по температуре плавления продуктов амплификации и предполагаемому аллельному состоянию: устойчивые гомозиготные генотипы С/С, гетерозиготные генотипы T/C и неустойчивые гомозиготные генотипы T/T. В изученной коллекции сортообразцов преобладает гомозиготный устойчивый генотип С/С (42,9 %), гетерозиготы составляют 35,7 %, а не обладающие устойчивостью гомозиготы T/T – 21,4 %. Распределение не является равномерным, что может указывать на селекционное предпочтение аллеля С в исследуемом материале. Установлено, что сорта ‘Восторг’, ‘Берегиня’, ‘Наше Подмосковье’, ‘Царица’, а также отборные формы 3-5-1 и 3-731-3 обладают гомозиготным устойчивым гаплотипом и представляют интерес для дальнейшего использования в селекционном процессе. Отборная форма 3-5-1 (‘Дивная’ × свободное опыление) продемонстрировала наличие устойчивого гомозиготного генотипа по маркеру Pair1PM. Для уточнения уровня устойчивости и вероятных путей ее передачи необходимо генотипировать по названному выше маркеру сорт ‘Дивная’. Другая отборная форма, представляющая интерес для селекции, – это 3-731-3 (3-387-20בБарыня’). Предположительно, в одной или обеих ее родительских формах присутствует обеспечивающий устойчивость к мучнистой росе полиморфизм в локусе FaRPa1C. Для выяснения донора данного гена в следующих работах необходимо проанализировать обе родительские формы. Полученные данные позволяют сделать вывод о дальнейших перспективах применения молекулярно-генетических методов для отбора исходного материала земляники садовой, устойчивого к мучнистой росе.

Об авторах

М. С. Донесевич
Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводстваи питомниководства
Россия

М. С. Донесевич, нс, к. с.-х. н.

Москва



Н. В. Андронова
Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводстваи питомниководства
Россия

Н. В. Андронова, внс, к. с.-х. н.

Москва



В. К. Котляр
Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводстваи питомниководства
Россия

В. К. Котляр, мнс

Москва



Список литературы

1. Шарапова И. Э., Сметанина К. Т., Красильникова Е. В. Устойчивость земляники садовой к мучнистой росе при выращивании в смоделированных условиях, Плодоводство и ягодоводство России. 2025;83:121-129. DOI: 10.31676/2073-4948-2025-83-121-129.

2. Донесевич М. С., Головин С. Е., Андронова Н. В., Афанасьева Ю. В., Тарасова Е. В. Анализ применения молекулярных методов в селекции земляники садовой на устойчивость к мучнистой росе (обзор), Плодоводство и ягодоводство России. 2025;83:7-17. DOI: 10.31676/2073-4948-2025-83-7-17.

3. Menzel C. M. A review of powdery mildew in strawberries: the resistance of species, hybrids and cultivars to the pathogen is highly variable within and across studies with no standard method for assessing the disease, J. Hortic. Sci. Biotechnol. 2022;97:273-297. DOI: 10.1080/14620316.2021.1985402.

4. Hall A. M., Jin X. Integrated control of strawberry powdery mildew, Acta Hortic. 2017;1156:771-776. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1156.113.

5. Jiwan D., Roalson E. H., Main D., Dhingra A. Antisense expression of peach mildew resistance locus O (PpMlo1) gene confers cross-species resistance to powdery mildew in Fragaria x ananassa, Transgenic research. 2013;22(6):1119-1131. DOI: 10.1007/s11248-013-9715-6.

6. Berrie A., Xu X. Developing biopesticide-based programmes for managing powdery mildew in protected strawberries in the UK, Crop Prot. 2021;149:105766. DOI: 10.1016/j.cropro.2021.105766.

7. Tapia R. R., Barbey C. R., Chandra S., Folta K. M., Whitaker V. M., Lee S. Evolution of MLO gene families in octoploid strawberries (Fragaria× ananassa) and diploid precursor species revealed potential genes that confer resistance to powdery mildew in strawberries, Horticultural Research. 2021;8. DOI: 10.1038/s41438-021-00587-y.

8. Luby J. J., Hancock J. F., Dale A., Serçe S. Reconstructing Fragaria × ananassa utilizing wild F. virginiana and F. chiloensis: inheritance of winter injury, photoperiod sensitivity, fruit size, female fertility and disease resistance in hybrid progenies, Euphytica. 2008;163:57-65. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1049.19.

9. Lynn S. C., Dunwell J. M., Whitehouse A. B., Cockerton H. M. Genetic loci associated with tissue-specifi c resistance to powdery mildew in octoploid strawberry (Fragaria × ananassa), Front. Plant Sci. 2024;15:1376061. DOI: 10.3389/fpls.2024.1376061.

10. Sargent D. J., Buti M., Surbanovski N., Brurberg M. B., Alsheikh M., Kent M. P., Davik J. Identifi cation of QTLs for powdery mildew (Podosphaera aphanis; syn. Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) susceptibility in cultivated strawberry (Fragaria ×ananassa), PLoS One. 2019;14(9):e0222829. DOI: 10.1371/journal.pone.0222829.

11. Rehman A. U., Davik J., Karisto P., Kaseva J., Karhu S., Rantanen M., Haikonen T. A major QTL region associated with powdery mildew resistance in leaves and fruits of the reconstructed garden strawberry, Theoretical and Applied Genetics. 2025;138(4):93. DOI: 10.1007/s00122-025-04871-6.

12. Tapia R., Abd-Elrahman A., Osorio L., Whitaker V. M., Lee S. Combining canopy refl ectance spectrometry and genome-wide prediction to increase response to selection for powdery mildew resistance in cultivated strawberry, Journal of Experimental Botany, 2022;73(15):5322-5335. DOI: 10.1093/jxb/erac136.

13. Cockerton H. M., Karlström A., Johnson A. W., Li B., Stavridou E., Hopson K. J., Harrison R. J. Genomic Informed Breeding Strategies for Strawberry Yield and Fruit Quality Traits, Frontiers in plant science. 2021;12:724847. DOI: 10.3389/fpls.2021.724847.

14. Fondevilla S., Rubiales D. Powdery mildew control in pea. A review, Agron. Sustain Dev. 2012;32:401-409. DOI: 10.1007/s13593-011-0033-1.

15. Электронный ресурс: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ (дата обращения: 07.07.2026 г.).

16. Электронный ресурс: https://www.rosaceae.org. (дата обращения: 07.07.2026 г.).

17. Cockerton H. M., Vickerstaff R. J., Karlström A., Wilson F., Sobczyk M., He J. Q., Harrison R. J. Identifi cation of powdery mildew resistance QTL in strawberry (Fragaria×ananassa), Theoretical and applied genetics, 2018;131(9):1995-2007. DOI: 10.1007/s00122-018-3128-0.

18. Стольникова Н. П., Колесникова А. В. Сортовая устойчивость земляники к мучнистой росе в условиях юга Западной Сибири, Садоводство и виноградарство. 2017;5:49-51. DOI: 10.18454/VSTISP.2017.5.7593.


Рецензия

Для цитирования:


Донесевич М.С., Андронова Н.В., Котляр В.К. Апробация новых ДНК-маркеров устойчивости к мучнистой росе для оценки сортимента земляники садовой селекции ФГБНУ ФНЦ Садоводства. Плодоводство и ягодоводство России. 2026;86:43-53. https://doi.org/10.31676/2073-4948-2026-86-43-53

For citation:


Donesevich M.S., Andronova N.V., Kotlyar V.K. Evaluation of new DNA markers for powdery mildew resistance in the garden strawberry cultivar collection bred at the Federal Horticultural Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery (FSBSO ARHCBAN). Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2026;86:43-53. (In Russ.) https://doi.org/10.31676/2073-4948-2026-86-43-53

Просмотров: 0

JATS XML

ISSN 2073-4948 (Print)