О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ МЕСТНЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, СОБРАННЫХ НАУЧНЫМИ ЭКСПЕДИЦИЯМИ В АФГАНИСТАНЕ
Аннотация
Территория Афганистана, на которой сформировался один из первоначальных очагов земледелия, была включена Н.И. Вавиловым в состав Среднеазиатского центра происхождения и разнообразия культурных растений. К этому центру отнесена и гексаплоидная 42-хромосомная пшеница с геномной формулой AABBDD. С целью сбора диких и возделываемых культурных растений земледельческие районы Афганистана неоднократно обследовали научные экспедиции разных стран, собранный материал сохраняется в различных генетических банках семян. В статье рассмотрено распределение афганских местных сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из коллекции ВИР и австралийской коллекции (AWCC) по высоте над уровнем моря и категориям климата, различающимся по степени засушливости (увлажнения). Приведены сведения об источниках селекционно ценных признаков, выявленных среди афганской мягкой пшеницы. Для того чтобы раскрыть структуру ее генетического разнообразия, изучено 116 генотипов по 13 микросателлитным локусам.
Об авторах
О. П. МитрофановаРоссия
П. П. Стрельченко
Россия
Е. В. Зуев
Россия
К. Стрит
Сирия
Я. Конопка
Сирия
М. Маккей
Австралия
Список литературы
1. Будин К.З., Конарев В.Г., Дорофеев В.Ф. и др. Каталог образцов пшениц из мировой коллекции ВИР с характеристикой содержания у них белка, лизина и триптофана. Л., 1971. Вып. 82. 126 с.
2. Вавилов Н.И. Афганистанская экспедиция // Изв. ГИОА. 1925. Т. 3. № 1. С. 82–90.
3. Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции. (Учение об исходном материале в селекции) // Теоретические основы селекции. М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. Т. 1. С. 17–74.
4. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений (1926) // Н.И. Вавилов. Происхождение и география культурных растений. Л.: Наука, 1987. С. 33–126.
5. Вавилов Н.И., Букинич Д.Д. Земледельческий Афганистан // Н.И. Вавилов. Избр. тр. в 5 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 1. С. 43–415.
6. Дружин А.Е., Крупнов В.А. Пшеница и пыльная головня. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. 164 с.
7. Дорофеев В.Ф., Руденко М.И., Удачин Р.А. и др. Засухоустойчивые пшеницы (методические указания) / Под ред. В.Ф. Дорофеева. Л.: ВИР, 1974. 186 с.
8. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1984. 424 с.
9. Кожушко Н.Н., Волкова А.М. Засухоустойчивые и жаростойкие образцы яровой пшеницы разных стран мира. Л.: ВИР, 1978. 32 с. (Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 229).
10. Митрофанова О.П., Стрельченко П.П., Конарев А.В., Балфорьер А. Генетическая дифференциация гексаплоидной пшеницы по данным анализа микросателлитных локусов // Генетика, 2009. Т. 45. № 11. С. 1351–1359.
11. Мягкова Д.В., Григорьева О.Г., Вершинина В.А. и др. Яровая пшеница с характеристикой поражаемости возбудителями бурой и стеблевой ржавчины, пыльной и твердой головни, мучнистой росы. Л.: ВИР, 1981. 79 с. (Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 304).
12. Пумпянский А.Я. Технологические свойства мягких пшениц (по данным мировой коллекции ВИР). Л.: Колос, 1971. 320 с.
13. Снесарев А.Е. Афганистан. 1935: http://a-e-snesarev.narod.ru/trudi/glava1.html#1a.
14. Чеснов Я.В. Земледельческие культуры как этногенетический источник. 1977. URL:http://yanchesnov.awardspace.com/Articles/Agricultural_Societies_As_Ethnogentic_Source.htm (Дата обр. 12.07.2012).
15. Шевчук Т.Н., Витковский В.Л. Отчет о поездке научных работников Всесоюзного института растениеводства в Афганистан. 1963. 32 с.
16. Balfourier F., Roussel V., Strelchenko P. et al. A worldwide bread wheat core collection arrayed in a 384-well plate // Theor. Appl. Genet. 2007. V. 114. P. 1265–1275.
17. Dreisigacker S., Zhang P., Warburton M.L. et al. Genetic diversity among and within CIMMYT wheat landrace accessions investigated with SSRs and implications for plant genetic resources management // Crop Sci. 2005. V. 45. P. 653–661.
18. Halloran G.M. Wheat collecting expedition to Afghanistan. 1965. URL:http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/wis/No22/p12/2.html (Дата обр. 12.07.2012)
19. Huang X.Q., Borner A., Roder M.S., Ganal M.V. Assessing genetic diversity of wheat (Triticum aestivum L.) germplasm using microsatellite markers // Theor. Appl. Genet. 2002. V. 105. P. 699–707.
20. Khanjari S.Al., Hammer K., Buerkert A., Röder M.S. Molecular diversity of Omani wheat revealed by microsatellites: I. Tetraploid landraces // Genet. Resour. Crop Evol., 2007a. V. 54. P. 1291–1300.
21. Khanjari S.Al., Hammer K., Buerkert A., Röder M.S. Molecular diversity of Omani wheat revealed by microsatellites: II. Hexaploid landraces // Genet. Resour. Crop Evol. 2007b. V. 54. P. 1407–1417.
22. Khlestkina E.K., Röder M.S., Efremova T.T. et al. The genetic diversity of old and modern Siberian varieties of common spring wheat as determined by microsatellite markers // Plant Breeding. 2004. V. 123. P. 122–127.
23. Laurentin H. Data analysis for molecular characterization of plant genetic resources // Genet. Resour. Crop Evol. 2009. V. 56. P. 277–292.
24. Nei M. Analysis of gene diversity in subdivided populations // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 1973. V. 70. No. 12. Part I. P. 3321–3323.
25. Nei M. Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals // Genetics. 1978. V. 89. P. 583–590.
26. Nonogaki H. Seed germination – the biochemical and molecular mechanisms // Breed. Sci. 2006. V. 56. P. 93–105.
27. Peng J.H., Bai Y., Haley S.D., Lapitan N.L.V. Microsatellitebased molecular diversity of bread wheat germplasm and association mapping of wheat resistance to the Russian wheat aphid // Genetica. 2009. V. 135. P. 95–122.
28. Perrier X., Jacquemoud-Collet J.P. 2006. DARwin software URL: http://darwin.cirad.fr/darwin (Дата обр. 12.07.2012).
29. Prasad M., Varshney R.K., Roy J.K. et al. The use of microsattellites for detecting DNA polymorphism, genotype identifi cation and genetic diversity in wheat // Theor. Appl. Genet. 2000. V. 100. P. 584–592.
30. Röder M.S., Korzun V., Wendehake K. et al. A microsatellite map of wheat // Genetics. 1998. V. 149. P. 2007–2023.
31. Terasawa Y., Kawahara T., Sasakuma T., Sasanuma T. Evaluation of the genetic diversity of an Afghan wheat collection based on morphological variation, HMW glutenin subunit polymorphisms, and AFLP // Breed. Sci. 2009. V. 59. P. 361–371.