Evaluation of winter triticale source material for resistance to leaf pathogens
DOI:
https://doi.org/10.32636/01308521.2025-(77)-2-12Keywords:
winter triticale, sample, powdery mildew, brown rust, resistance indexAbstract
Winter triticale combines high grain and green mass yields with resistance to adverse climatic conditions. However, one of the main factors limiting its yield is its susceptibility to pathogens, including powdery mildew and brown rust. To ensure stable production and increase agricultural efficiency, it is important to develop and introduce disease-resistant varieties. Breeding such varieties allows to reduce the use of chemical protection products, while maintaining high yields and reducing the negative impact on the environment. The aim of this study was to determine the level of resistance of winter triticale collection samples to the main leaf diseases – powdery mildew and brown rust. The study of different triticale samples differing in ecological and geographical origin allowed us to identify genotypes with high rates of complex resistance. According to the results of three-year studies (2022‒2024), samples (Urahan, Sybyrskyi, Soiuz, Tornado, Tsekad 22 and Bohodarske) with high indexes of complex resistance were identified, indicating their potential for use in breeding programs.
References
1. Біловус Г. Я. Оцінка сортозразків ячменю озимого за стійкістю до збудників листкових хвороб та урожайністю. Вісник аграрної науки. 2022. № 3 (828). С. 20‒27. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202203-03.
2. Безноско І. В., Дем’янюк О. С., Мостов’як І. І. Фітопатогенний контроль збудників основних видів хвороб зернових колосових культур грибної етіології. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Біологія». 2023. № 54. С. 7‒12. https://doi.org/10.32782/1998-6475.2023.54.7-12.
3. Імунологічна характеристика сортів пшениці озимої до основних збудників хвороб в зоні Правобережного Лісостепу / Л. М. Голосна та ін. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2021. Т. 29. С. 74‒81. https://doi.org/10.7124/FEEO.v29.1410.
4. Ключевич М. М., Волощук С. І. Стійкість зразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах центрального лісостепу України. Генетичні ресурси рослин. 2016. № 18. С. 22‒31. http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8307.
5. Круть М. Інноваційні розробки з наукового забезпечення селекції рослин на стійкість до хвороб та шкідників. Grail of Science. 2022. 18‒19. 128–134. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.26.08.2022.21.
6. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб : підручник / С. О. Трибель та ін. ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. С. О. Трибеля. К. : Колообіг, 2010. 392 с.
7. Мостов’як І. І. Вплив гідротермічних чинників на поширення і розвиток хвороб в агроценозі зернових культур Правобережного Лісостепу. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. 103‒108. https://doi.org/10.31395/2310-0478-2020-1-103-108.
8. Ретьман C. В. Фітопатогенний комплекс озимої пшениці в Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2008. № 4. С. 5‒8.
9. Саблук В., Кононюк Н., Свідельська Н. Моніторинг ураженості озимих зернових культур хворобами. Біоенергетика. 2024. № 2 (24). 32‒34.
10. Сич З. Д. Властивості коефіцієнтів стабільності ознак и урожайності у динамічних рядах різної тривалості. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2005. № 2. С. 5‒21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/stopnsr_2005_2_3.
11. Чуприна Ю. Ю.; Головань Л. В.; Клименко І. В. Екологічна оцінка зразків пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах лісостепу України. Таврійський науковий вісник. 2021. 116. С. 192‒202. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.2.29.
12. Ярош А. В., Рябчун В. К., Четверик О. О. Урожайність та стійкість до листкових хвороб сучасних сортів озимої м’якої пшениці в умовах лімітуючого впливу біотичних чинників. Генетичні ресурси рослин. 2020. № 27. С. 11‒25. http://genres.com.ua/assets/files/27/3.pdf.
13. Assessing new SSR markers for utility andinformativeness in genetic studies of brown rust fungi onwheat, triticale, and rye / G. Czajowski et al. Plant Pathol. 2021. 70. 1110–1122. https://doi.org/10.1111/ppa.13347.
14. Bilovus G. Ya. Influence of meteorological conditions and varietal peculiarities on development of fungal diseases winter wheat. Balanced nature management. 2016. No. 1. P. 76‒80. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_1_17.
15. Biotic stresses in the anthropogenic hybrid triticale (×Triticosecale Wittmack): current knowledge and breeding challenges / K. Audenaert et al. European journal of plant pathology. 2014. 140. 615‒630. https://doi.org/10.1007/s10658-014-0498-2.
16. Creation of the initial breeding material of soft winter wheat with a complex of economically valuable traits / L. A. Murashko et al. Plant Varieties Studying and Protection. 2022. 18 (2). 110–117. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.2.2022.265178.
17. Development and identification of two novel wheat-rye 6R derivative lines with adult-plant resistance to powdery mildew and high-yielding potential / G. Han et al. The Crop Journal. Vol. 12. Issue 1. 2024. 308‒313. https://doi.org/10.1016/j.cj.2023.09.003.
18. Development of triticale×wheat prebreeding germplasm with loci for slow-rusting resistance / R. Skowrońska et al. Frontiers in Plant Science. 2020. Vol. 11. 447. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00447.
19. Genetic diversity analysis of barley landraces and cultivars in the Shanghai region of China / Z.-W. Chen et al. Genetics and Molecular Research. 2012. V. 11. Р. 644–650. https://doi.org/10.4238/2012.
20. Investigation of 2,4-Dihydroxylaryl-Substituted Heterocycles as Inhibitors of the Growth and Development of Biotrophic Fungal Pathogens Associated with the Most Common Cereal Diseases / K. Rzad et al. Int. J. Mol. Sci. 2024. 25 (15), 8262; https://doi.org/10.3390/ijms25158262.
21. Kociuba W., Kramek A. Variability of yield traits and disease resistance in winter triticale genetic resources accessions. Acta agrobotanica. 2014. Vol. 67 (2), 2014: 67‒76. https://doi.org/10.5586/aa.2014.027.
22. Long-term and rapidevolution in powdery mildew fung / S. Kusch et al. Molecular Ecology. 2024. 33. 1‒22. https://doi.org/10.1111/mec.16909.
23. Long-term breeding progress of yield, yield-related, and disease resistance traits in five cereal crops of German variety trials / F. Laidig et al. Theoretical and Applied Genetics. 2021. 134. 3805‒3827. https://doi.org/10.1007/s00122-021-03929-5.
24. Molecular identification of slow rusting resistance Lr46/Yr29 gene locus in selected triticale (×Triticosecale Wittmack) cultivars / R. Skowrońska et al. Journal of Applied Genetics. 2020. 61 (3). 359‒366. https://doi.org/10.1007/s13353-020-00562-8.
25. Pathogenic and geneticdiversity of Puccinia triticina from triticale in Poland between 2012 and 2015 / G. Czajowski et al. Plant Pathology. 2021. 70. 2148–2164. https://doi.org/10.1111/ppa.13450.
26. Phytosanitary diseases' monitoring of breeding crops of winter cereals and limitation of their harmfulness / I. O. Shchuklina et al. International Scientific-Practical Conference “Modern Trends of Science, Innovative Technologies in Viticulture and Winemaking” (MTSITVW2022). BIO Web of Conferences. 2022. 53, 04006. P. 1‒6. https://doi.org/10.1051/bioconf/20225304006.
27. Quantitative-genetic evaluation of resistances to five fungal diseases in a large triticale diversity panel (×Triticosecale) / T. Miedaner et al. Crops. 2022. 2 (3). 218‒232. https://doi.org/10.3390/crops2030016.
28. Rapid Turnover of Effectors in Grass Powdery Mildew (Blumeria graminis) / F. Menardo et al. BMC Evol. Biol. 2017. 17. 223. https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-017-1064-2.
29. Yield reduction due to diseases and lodging and impact of input intensity on yield in variety trials in fve cereal crops / F. Laidig et al. Euphytica. 2022. 218: 150. P. 1‒29. https://doi.org/10.1007/s10681-022-03094-w.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Валентина ТРОМСЮК, Віталій БОРТНОВСЬКИЙ (Автор)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.




