Jump to content

Уг99

Уг99
Научная классификация
Королевство:
Разделение:
Сорт:
Заказ:
Семья:
Род:
Разновидность:
Подвиды:
П. пырей
Разнообразие:
Уг99

Ug99 — это линия стеблевой ржавчины пшеницы ( Puccinia graminis f. sp. tritici ), которая присутствует на пшеничных полях в нескольких странах Африки и Ближнего Востока и, по прогнозам, будет быстро распространяться в этих регионах и, возможно, дальше, потенциально вызывая катастрофа производства пшеницы, которая повлияет на продовольственную безопасность во всем мире. [1] В 2005 году известный зеленой революции пионер Норман Борлоуг обратил большое внимание на эту проблему, и большинство последующих усилий можно отнести к его пропагандистской деятельности. [2] Он может вызвать до 100% потерь урожая и вирулентен против многих генов устойчивости , которые ранее защищали пшеницу от стеблевой ржавчины.

Хотя устойчивые к Ug99 сорта пшеницы существуют, [2] Скрининг 200 000 сортов пшеницы, использованный в 22 странах Африки и Азии, показал, что только 5-10% площадей пшеницы, выращиваемых в этих странах, составляют сорта с достаточной устойчивостью. [1]

Исходная раса Ug99, обозначаемая в североамериканской номенклатурной системе как «TTKSK», была впервые обнаружена в Уганде в 1998 году. [3] и впервые охарактеризован в 1999 г. [3] (отсюда и название Ug99) и с тех пор был обнаружен в Кении , Эфиопии , Эритрее , Судане , Йемене , Иране , Танзании , Мозамбике , Зимбабве , Южной Африке , [4] и Египет . Сейчас известно 15 рас Ug99. [5] Все они тесно связаны и, как полагают, произошли от общего предка, но различаются профилями вирулентности /авирулентности и странами, в которых они были обнаружены. [1]

Генетика [ править ]

Ug99 является продуктом соматического ядерного обмена, который не наблюдался у других рас стеблевой ржавчины. [6] в ядрах не наблюдалось Во время этого события и после него рекомбинации . [6]

Генная устойчивость

Ug99 и его варианты отличаются от других штаммов возбудителя черной стеблевой ржавчины (BSR) своей способностью преодолевать гены устойчивости пшеницы, которые были устойчивы к возбудителю BSR на протяжении десятилетий. [7] Эти устойчивые гены Sr , которых известно 50, придают пшенице различную устойчивость к стеблевой ржавчине. [3] Вирулентность в Уганде была вирулентна против Sr31 и специфична для Ug99. [3] Произошедшие массовые потери пшеницы были разрушительными, но в последние годы эпидемию пшеничной ржавчины удалось эффективно контролировать посредством селекции и селекции дополнительных Sr. генов [3] (Однако за прошедшие десятилетия вирулентность Sr31 развилась и у других штаммов в других местах. [8] Патпур и др. , 2022 год найдет его в Испании и Сибири .) [8]

Исследователи Министерства сельского хозяйства США ( USDA ) тестируют гены, чтобы определить их устойчивость к Ug99, что в конечном итоге поможет в разработке сортов пшеницы, способных бороться с ржавчиной. Устойчивость была выявлена ​​у небольшого числа наземных рас яровой пшеницы из Северной Америки — 23 из 250 рас с устойчивостью взрослых растений , 27 из 23 976 SNP, несущих APR, и только 9 рас, обладающих устойчивостью проростков . [9] Эта резистентность присутствовала без присутствия в NA воздействия патогена Ug99, стимулирующего его отбор . [9] Министерство сельского хозяйства США изучило сорта озимой пшеницы, устойчивость к которым более вероятна. [10]

В дополнение к исследованию, проводимому Министерством сельского хозяйства США Соединенного Королевства , Министерство международного развития (DFID) вместе с Фондом Билла и Мелинды Гейтс объявили в феврале 2011 года, что они выделят 40 миллионов долларов на глобальный проект под руководством Корнеллского университета по борьбе с вирулентные штаммы Ug99. [11] Пятилетний грант проекта «Длительная устойчивость пшеницы к ржавчине» (DRRW) поддержал попытки выявить новые гены устойчивости, а также воспроизвести и распространить среди фермеров семена устойчивой к ржавчине пшеницы. [11]

Происходил непрерывный процесс выведения новых устойчивых сортов и уничтожения этих сортов. [12] Это свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования. [12]

По состоянию на 2020 год Современные молекулярной и молекулярной генетики методы позволяют идентифицировать локусы количественных признаков (QTL), определенные клеточные структуры и отдельные R-гены более эффективно, чем когда-либо прежде. [13] Это будет необходимо, учитывая продолжающуюся серьезную глобальную угрозу, которую представляет Ug99. [13] [1]

Sr35 дает устойчивость ко всем другим суровым расам Pgt и оригинальному Ug99. [14] Сальседо и др. , 2017 год достигает своей цели по АВР , АврСр35 . [14] Расы, вирулентные к Sr35, выгоду от дефункционализации AvrSr35 получают путем введения мобильного элемента . [14]

Гонки [ править ]

Существует 15 рас Ug99, которые (по североамериканской номенклатурной системе) имеют обозначения TTKSK, TTKSF, TTKST, TTTSK, TTKSP, PTKSK, PTKST, TTKSF+, [4] TTKTT, TTKTK, TTHSK, PTKTK, TTHST, TTKTT+ и TTHTT. [5] Все они тесно связаны и, как полагают, произошли от общего предка. [1]

ТТКСК [ править ]

Также известен как ПТКС . [15] Первая охарактеризованная раса Ug99. [16] [15] Как и большинство рас Ug99 и в отличие от других разновидностей стеблевой ржавчины, она вирулентна против Sr гена Sr31 ; [16] [15] также вирулентен против Sr38 . [15] Авирулентен в отношении Sr24 . [16] [15] Его нашли в Уганде. [15] в 1999 году , Кения [16] в 2001 году , [5] Эфиопия в 2003 году , [5] Судан и Йемен в 2006 году . [5] Иран в 2007 году , [5] и Танзания [1] в 2009 году , [5] Эритрея в 2012 году , [5] и Руанда и Египет в 2014 году . [5]

ТТКСФ [ править ]

Впервые обнаружен в Южной Африке в 2000 году . [5] Зимбабве 2009 , [5] и Уганда в 2012 году . [5] Авирулентен по Sr31 . [5]

ТТКСТ [ править ]

Обнаружен в Кении в 2006 году. [16] была первой расой Ug99, которая оказалась вирулентной против Sr гена Sr24 . [1] [16] TTKST в настоящее время является преобладающей расой стеблевой ржавчины в Кении. [1] Вирулентен для Sr31 . [5]

ТТТСК [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2007 году . [5] Танзания в 2009 году , [5] Эфиопия в 2010 году , [5] Уганда в 2012 году , [5] и Руанда в 2014 году . [5] Вирулентен к Sr31 и Sr36 . [5]

ТТКСП [ править ]

Впервые обнаружен Visser et al. , 2011 г. в Южной Африке в 2007 г. [17] [5] Авирулентен к Sr31 и вирулентен к Sr24 . [5]

ПТКСК [ править ]

Впервые обнаружен в Эфиопии в 2007 году . [5] Кения в 2009 году , [5] Йемен в 2009 году , [5] и Южная Африка в 2017 году . [5] [18] Вирулентен к Sr31 и авирулентен к Sr21 . [5]

ПТКСТ [ править ]

Впервые обнаружен в Эфиопии в 2007 году . [5] Кения в 2008 году , [5] Южная Африка в 2009 г., автор: Visser et al. , 2011, [17] [5] Эритрея, Мозамбик и Зимбабве в 2010 году . [5] Вирулентен к Sr31 и Sr24 , но авирулентен к Sr21 . [5]

ТТКСФ+ [ править ]

Впервые обнаружен в Южной Африке и Зимбабве в 2010 году . [5] Вирулентен против Sr9h . [19] [20] [21] Авирулентен к Sr31 , но вирулентен к Sr9h . [5]

ТТКТТ [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2014 году . [5] Также обнаружен в Ираке в 2019 году, это первое подобное обнаружение в стране. [5] Найден в Непале в 2023 году. [22] Вирулентен для Sr31 , Sr24 и SrTmp . [5]

ТТКТК [ править ]

Впервые обнаружен в Кении. [5] [23] Руанда, [5] [23] Уганда, [5] [23] Эритрея, [5] и Египет [5] [23] в 2014 году . Вирулентен для Sr31 и SrTmp . [5]

ТТХСК [ править

Впервые обнаружен в Кении в 2014 году . [24] От оригинала ( ТТКСК ) отличается авирулентностью к Sr30 . [24] Похоже на: ТТСТ . [24] Вирулентен к Sr31 , но авирулентен к Sr30 . [5]

ПТКТК [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2014 году . [24] Отличается от ПТКСК вирулентностью в отношении SrTmp . [24] Отличается от ТТКТК авирулентностью к Sr21 . [24] Вирулентен к Sr31 и Sr24 , но авирулентен к Sr21 . [5]

ТТСТ [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2013 году . [5] Вирулентен к Sr31 и Sr24 , но авирулентен к Sr30 . [5]

ТТКТТ+ [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2019 году . [5] Вирулентен для Sr31 , Sr24 , SrTmp и Sr8155B1 . [5]

ТТТТТ [ править ]

Впервые обнаружен в Кении в 2020 году . [5] Вирулентен к Sr31 , Sr24 и SrTmp , авирулентен к Sr30 . [5]

Хронология [ править ]

1993 [ править ]

  • Есть некоторые свидетельства того, что раса TTKSK могла присутствовать в Кении . [25]

1998 [ править ]

  • Тяжелые случаи заражения стеблевой ржавчиной наблюдаются в Уганде . Ug99 идентифицирован, охарактеризован как обладающий вирулентностью к Sr31 и назван. [25]

2000 [ править ]

2001 [ править ]

2003 [ править ]

2006 [ править ]

2007 [ править ]

2008 [ править ]

2009 [ править ]

2010 [ править ]

2013 [ править ]

2014 [ править ]

2017 [ править ]

  • PTKSK подтвержден в Южной Африке. [5]

2019 [ править ]

  • ТТКТТ обнаружен в Ираке. [5]
  • TTKTT+ подтвержден в Кении. [5]

2020 [ править ]

2023 [ править ]

  • ТТКТТ подтвержден в Непале. [27]

Географическое распространение [ править ]

Поскольку стеблевая ржавчина (как и многие грибы) разносит свои споры на большие расстояния с помощью естественных потоков воздуха , локализовать ее сложно. [28] Достижения в области гидромеханики , которые обычно используются в метеорологии, также помогли прогнозировать распространение Ug99. [28] Это особенно важно при межконтинентальном периодическом распространении, например, от восточной части Южной Африки до Западной Австралии . [28]

Китай [ править ]

Хотя Ug99 еще не дошел до Китая , [29] другие расы стеблевой ржавчины уже имеют, [29] и предпринимаются усилия объединить сопротивление нынешним расам с будущими потребностями в сопротивлении против Ug99 , когда бы он ни появился. [29]

Ливан [ править ]

Хотя Sr5 , Sr21 , Sr9e , Sr7b , Sr11 , Sr6 , Sr8a , Sr9g , Sr9b , Sr30 , Sr17 , Sr9a , Sr9d , Sr10 , SrTmp , Sr38 и SrMcN не эффективны Ливане . r31 есть в все еще больше что является диагностическим признаком отсутствия Ug99 в Ливане. [30]

Ирак [ править ]

Обнаружен в Ираке в 2019 году. [5]

Южная Азия [ править ]

Низкие уровни ТТКТТ были обнаружены в Непале в 2023 году, но наблюдение не выявило никакого распространения в регионе. [31] По состоянию на 2013 год По оценкам директора национальной разведки прибудет в Южную Азию США, Ug99 скоро, в ближайшие несколько лет, . Ожидалось, что это приведет к перебоям в поставках по всему миру, поскольку, хотя производительность труда в Восточной Европе росла и теоретически могла восполнить этот дефицит, правительства во всем мире продемонстрировали готовность запретить экспорт. [32]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в Сингх, Рави П.; Ходсон, Дэвид П.; Уэрта-Эспино, Хулио; Джин, Юэ; Бхавани, Шридхар; Нджау, Питер; Эррера-Фоссель, Сибил; Сингх, Паван К.; Сингх, Суквиндер; Говиндан, Велу (8 сентября 2011 г.). «Появление рас Ug99 гриба стеблевой ржавчины представляет собой угрозу мировому производству пшеницы». Ежегодный обзор фитопатологии . 49 (1). Годовые обзоры : 465–481. doi : 10.1146/annurev-phyto-072910-095423 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   21568701 . S2CID   24770327 .
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Гросс, Майкл (2013). «Вредители в движении» . Современная биология . 23 (19). Ячеечный пресс : R855–R857. Бибкод : 2013CBio...23.R855G . дои : 10.1016/j.cub.2013.09.034 . ISSN   0960-9822 . ПМИД   24251330 . S2CID   15559913 .
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и
  4. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час Ходсон, ДП; Грёнбех-Хансен, Дж.; Лассен, П.; Алемайеху, Ю.; Ариста, Дж.; Сондер, К.; Косина П.; Монкада, П.; Назари, К.; Парк, РФ; Преториус, ЗА; Сабо, LJ; Фетч, Т.; Джин, Ю. «Отслеживание возбудителей пшеничной ржавчины» (PDF) . Материалы технического семинара Borlaug Global Rust Initiative, 2012 г. Глобальная инициатива Borlaug по борьбе с ржавчиной . Архивировано (PDF) из оригинала 5 октября 2019 г. Проверено 28 ноября 2012 г.
  5. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот нет бб до нашей эры др. быть парень бг чб «Отслеживание патотипов – где Ug99?» . Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы .
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ли, Фэн; Упадхьяя, Нараяна М.; Спершнейдер, Яна; Матни, Оади; Нгуен-Фук, Хоа; Маго, Рохит; Рэйли, Касл; Миллер, Мариса Э.; Сильверстайн, Кевин А.Т.; Хеннингсен, Ева; Хирш, Кори Д.; Виссер, Ботма; Преториус, Захариас А.; Стеффенсон, Брайан Дж.; Швессингер, Бенджамин; Доддс, Питер Н.; Фигероа, Мелания (07.11.2019). «Появление линии Ug99 возбудителя стеблевой ржавчины пшеницы в результате соматической гибридизации» . Природные коммуникации . 10 (1). Портфель природы : 5068. Бибкод : 2019NatCo..10.5068L . дои : 10.1038/s41467-019-12927-7 . ISSN   2041-1723 . ПМК   6838127 . ПМИД   31699975 . S2CID   207916981 .
  7. ^ «Скоординированный подход Министерства сельского хозяйства США к решению проблемы Pgt-Ug99» . ARS ( Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США ). 20 сентября 2017 г.
  8. Перейти обратно: Перейти обратно: а б
  9. Перейти обратно: Перейти обратно: а б
  10. ^ Министерства сельского хозяйства США Служба сельскохозяйственных исследований (2007). План действий по минимизации воздействия стеблевой ржавчины Ug99 в США (PDF) (Отчет) (изд. 1.01). Министерства Служба сельскохозяйственных исследований сельского хозяйства США . стр. 1–27. Архивировано из оригинала (PDF) 20 октября 2022 г.
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б МакКэндлесс, Линда (27 февраля 2011 г.). «Грант в размере 40 миллионов долларов на борьбу с патогеном пшеницы, который угрожает глобальной продовольственной безопасности» . Корнеллские хроники . Проверено 5 октября 2019 г.
  12. Перейти обратно: Перейти обратно: а б
  13. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Дэн, Ивэнь; Нин, Юэсе; Ян, Донг-Лей; Чжай, Керан; Ван, Го-Лян; Он, Цзухуа (05.10.2020). «Молекулярные основы устойчивости к болезням и перспективы селекционных стратегий для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур». Молекулярный завод . 13 (10). Cell Press : 1402–1419. дои : 10.1016/j.molp.2020.09.018 . ISSN   1674-2052 . ПМИД   32979566 . S2CID   221955936 .
  14. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с
    Ли, Фэн; Упадхьяя, Нараяна; Спершнейдер, Яна; Матни, Оади; Нгуен-Фук, Хоа; Маго, Рохит; Рэйли, Касл; Миллер, Мариса; Сильверстайн, Кевин; Хеннингсен, Ева; Хирш, Кори; Виссер, Ботма; Преториус, Захария; Стеффенсон, Брайан; Швессингер, Бенджамин; Доддс, Питер; Фигероа, Мелания (2019). «Появление линии Ug99 возбудителя стеблевой ржавчины пшеницы в результате соматической гибридизации» . Природные коммуникации . 10 (1). Портфель природы : 5068. Бибкод : 2019NatCo..10.5068L . дои : 10.1038/s41467-019-12927-7 . ISSN   2041-1723 . ПМК   6838127 . ПМИД   31699975 . S2CID   207916981 . (Флорида ОРЦИД   0000-0001-8528-4249 .) (НМУ ОРЦИД   0000-0002-3052-0416 .) (ЕСЛИ ОРЦИД   0000-0002-8447-2886 .) (HNP ОРЦИД   0000-0001-9329-4287 .) (КАТС ОРЦИД   0000-0002-4955-3218 .) (ЭХ ОРЦИД   0000-0001-9619-3705 .) (CDH ОРЦИД   0000-0002-3409-758X .) (БДЖС ОРЦИД   0000-0001-7961-5363 .) (ПНД ОРЦИД   0000-0003-0620-5923 . GS N3w9QUUAAAJ . РИД Д-1181-2009 .) (МФ ОРЦИД   0000-0003-2636-661X . ( РИД Р-7696-2017 ).
    Этот обзор цитирует это исследование.
    Сальседо, Андрес; Раттер, Уильям; Ван, Шичен; Ахунова, Алина; Болюс, Стивен; Чао, Шиаомань; Андерсон, Николас; Де Сото, Моника; Роуз, Мэтью; Сабо, Лес; Боуден, Роберт; Дубковский, Хорхе; Ахунов, Эдуард (2017). «Вариации гена AvrSr35 определяют устойчивость Sr35 к расе стеблевой ржавчины пшеницы Ug99» . Наука . 358 (6370). Американская ассоциация развития науки (AAAS): 1604–1606. Бибкод : 2017Sci...358.1604S . дои : 10.1126/science.aao7294 . ISSN   0036-8075 . ПМК   6518949 . ПМИД   29269474 . S2CID   206664159 .
  15. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Нагараджан, Субрахманиам; Когель, Ханс Дж.; Садокс, Ян К. (2012). «Эпидемиология Puccinia graminis f.sp. tritici -Ug99 на «пролетном пути» Рифт-Валли из Уганды-Кении в Йемен». Прогресс в области здоровья растений . 13 (1). Американское фитопатологическое общество : 31. doi : 10.1094/php-2012-1114-01-rv . ISSN   1535-1025 . S2CID   88243732 .
  16. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж
  17. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Этот обзор... Сингх, Рави П.; Ходсон, Дэвид П.; Уэрта-Эспино, Хулио; Джин, Юэ; Бхавани, Шридхар; Нджау, Питер; Эррера-Фоссель, Сибил; Сингх, Паван К.; Сингх, Суквиндер; Говиндан, Велу (8 сентября 2011 г.). «Появление рас Ug99 гриба стеблевой ржавчины представляет угрозу мировому производству пшеницы». Ежегодный обзор фитопатологии . 49 (1). Годовые обзоры : 465–481. doi : 10.1146/annurev-phyto-072910-095423 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   21568701 . S2CID   24770327 . ...цитирует это исследование: Виссер, Б; Херсельман, Л; Парк, РФ; Караоглу, Х; Бендер, СМ; Преториус, З. (2010). «Характеристика двух новых рас Puccinia graminis f. sp. tritici линии Ug99 в Южной Африке». Эвфитика . 179 : 119–127. дои : 10.1007/s10681-010-0269-x . S2CID   6176783 .
  18. ^ Терефе, Т.; Преториус, ЗА; Виссер, Б.; Бошофф, WHP (2019). «Первый отчет о расе Puccinia graminis f. sp. tritici PTKSK, варианте расы стеблевой ржавчины пшеницы Ug99, в Южной Африке» . Болезни растений . 103 (6). Американское фитопатологическое общество : 1421. doi : 10.1094/pdis-11-18-1911-pdn . ISSN   0191-2917 .
  19. ^ Рандхава, Мандип С.; Сингх, Рави П.; Дрейзигакер, Сюзанна; Бхавани, Шридхар; Уэрта-Эспино, Хулио; Роуз, Мэтью Н.; Нирмала, Джаявирамуту; Сандовал-Санчес, Марикармен (30 ноября 2018 г.). «Идентификация и проверка общего локуса устойчивости к стеблевой ржавчине в двух популяциях с двумя родителями» . Границы в науке о растениях . 9 . Frontiers Media : 1788. doi : 10.3389/fpls.2018.01788 . ISSN   1664-462X . ПМК   6283910 . ПМИД   30555507 .
  20. ^ Преториус, ЗА; Сабо, Лес Дж.; Бошофф, WHP; Херсельман, Л.; Виссер, Б. (2012). «Первый отчет о новой расе TTKSF стеблевой ржавчины пшеницы ( Puccinia graminis f. sp. tritici ) в Южной Африке и Зимбабве» . Болезни растений . 96 (4). Американское фитопатологическое общество : 590. doi : 10.1094/pdis-12-11-1027-pdn . ISSN   0191-2917 . ПМИД   30727416 .
  21. ^ Роуз, Мэтью Н.; Нирмала, Джаявирамуту; Джин, Юэ; Чао, Шиаомань; Фетч, Томас Г.; Преториус, Захариас А.; Хиберт, Колин В. (10 июня 2014 г.). «Характеристика Sr9h , аллеля устойчивости к стеблевой ржавчине пшеницы, эффективного к Ug99». Теоретическая и прикладная генетика . 127 (8). Springer Science + Business Media : 1681–1688. дои : 10.1007/s00122-014-2330-y . ISSN   0040-5752 . ПМИД   24913360 . S2CID   2598581 .
  22. ^ «Успешный надзор привел к раннему первому обнаружению Ug99 в Южной Азии» . Грейньюс . Проверено 22 апреля 2024 г.
  23. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д
  24. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час я
  25. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Сингх, Рави П.; Ходсон, Дэвид; Уэрта-Эспино, Хулио; Джин, Юэ; Нджау, Питер; Ваньера, Рут; Эррера-Фоссель, Сибил; Уорд, Ричард В. (2008). «Уничтожит ли стеблевая ржавчина мировой урожай пшеницы?» . Достижения в агрономии . 98 . Эльзевир Б.В .: 272–309. дои : 10.1016/S0065-2113(08)00205-8 . ISBN  9780123743558 . Архивировано из оригинала 08.11.2020 . Проверено 29 декабря 2018 г.
  26. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с
  27. ^ «Успешный надзор привел к раннему первому обнаружению Ug99 в Южной Азии» . Грейньюс . Проверено 22 апреля 2024 г.
  28. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Шмале, Дэвид; Росс, Шейн (2015). «Небесные дороги: масштабы атмосферного переноса фитопатогенов». Ежегодный обзор фитопатологии . 53 (1). Годовые обзоры : 591–611. doi : 10.1146/annurev-phyto-080614-115942 . ПМИД   26047561 .
  29. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с У, Сянь Синь; Линь, Цю Цзюнь; Ни, Синь Юй; Сунь, Цянь; Чен, Ронг Чжэнь; Сюй, Сяо Фэн; Цю, Юн Чун; Ли, Тянь Я (2020). «Характеристика моногенных линий пшеницы с известными генами Sr и линий пшеницы с устойчивостью к расовой группе Ug99 по устойчивости к преобладающим расам Puccinia graminis f. sp. tritici в Китае» . Болезни растений . 104 (7). Американское фитопатологическое общество : 1939–1943. doi : 10.1094/pdis-12-19-2736-re . ISSN   0191-2917 . ПМИД   32396054 .
  30. ^ Кумари, Сафаа (9 ноября 2020 г.). Эль Амиль, Рола (ред.). (ДЕНЬ 2) - Фитосанитарная безопасность для предотвращения трансграничных вредителей - Изменчивость популяций желтой и черной ржавчины . Серия вебинаров CGIAR по здоровью зародышевой плазмы. Том. Неделя фитосанитарного просвещения. Международный институт тропического сельского хозяйства + CGIAR . Слайд 00:44:37. Архивировано из оригинала 15 декабря 2021 г.
  31. ^ «Успешный надзор привел к раннему первому обнаружению Ug99 в Южной Азии» . Грейньюс . Проверено 22 апреля 2024 г.
  32. ^ Клэппер, Джеймс (12 марта 2013 г.). «Заявление для протокола» (PDF) . Директор Национальной разведки . Специальный комитет Сената по разведке .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 84b5ebeac08b8f30d51f79f14955b799__1717851420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/84/99/84b5ebeac08b8f30d51f79f14955b799.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Ug99 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)