Abstract
For more than a hundred years, biological diversity has been declining among crop varieties. This phenomenon, referred to as genetic erosion of crops, is worrying and dangerous in the context of the future of humans on Earth. Rational use and appropriate protection of existing biological diversity, including crops, are therefore necessary, especially in the face of advancing climate change. Indeed, the genetic resources of crops provide the biological basis for the security of global agriculture and the feeding of a growing population. They also play a key role in the breeding of new varieties, providing a rich source of genetic variability, useful traits and resistance. An important role in the implementation of these tasks is played by collections of crop varieties, in which accessions representing a wide range of variability of traits important for breeding and agriculture are gathered, which in this work was presented on the example of the Polish triticale collection.
References
- Beres B.L., Harker K.N., Clayton G.W., Bremer E., Blackshaw R.E., Graf R.J., 2010. Weed com-petitive ability of spring and winter cereals in the Northern Great Plains. Weed Technol. 2, 108–116. http://dx.doi.org/10.1614/wt-d-09-00036.1
DOI: https://doi.org/10.1614/WT-D-09-00036.1
- Boczkowska M., Rucińska A., Targońska-Karasek, M., Olszak M., Niedzielski M., Rakoczy-Trojanowska M., 2018. Starzenie się nasion – złożony problem banków genów. Praca przeglą-dowa. Agron. Sci. 73(4), 15–26. http://dx.doi.org/10.24326/asx.2018.4.2
DOI: https://doi.org/10.24326/asx.2018.4.2
- Brennan J.P.I., Malabayabas A., 2011. International Rice Research Institute’s contribution to rice varietal yield improvement in South-East Asia. ACIAR Impact Assessment Series Report 74. Australian Centre for International Agricultural Research, Cambera.
- Cardinale B.J., Duffy J.E., Gonzalez A., Hooper D.U., Perrings C., Venail P., Narwani A., Mace G.M., Tilman D., Wardle D.A., Kinzig A.P., Daily G.C., Loreau M., Grace J.B., Larigauderie A., Srivastava D.S., Naeem S., 2012. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 486, 59–67.
DOI: https://doi.org/10.1038/nature11148
- Czembor J.H., Gryziak G., Zaczyński M., Puchta M., Czembor E., 2017. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – artykuł przeglądowy. Część 2. Przecho-wywanie zasobów genowych w formie nasion, prowadzenie herbarium, baz danych i udostęp-nianie zasobów genowych. Agron. Sci. 72(4), 147–154. https://doi.org/10.24326/as.2017.4.14
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2017.4.14
- Dziki D., Hassoon W.H., Kramek A., Krajewska A., 2023. Grinding characteristics of new varieties of winter triticale grain. Processes 11(5), 1477. https://doi.org/10.3390/pr11051477
DOI: https://doi.org/10.3390/pr11051477
- Erekul O., Köhn W., 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in north-east Germany. J. Agron. Crop Sci. 192, 452–464. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-037x.2006.00234.x
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2006.00234.x
- FAO, 2010. The second report on the state of the world’s plant genetic resources for food and agri-culture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, ss. 370. https://doi.org/10.1017/S0014479711000275
DOI: https://doi.org/10.1017/S0014479711000275
- FAO, 2014. Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture. Rome, ss. 181.
- Fenzi M., Bonneuil Ch., 2016. From „genetic resources” to „ecosystems services”. A century of science and global policies for crop diversity conservation. Cult. Agric. Food Environ. 38(2), 69–135. https://doi.org/10.1111/cuag.12072
DOI: https://doi.org/10.1111/cuag.12072
- Girma E., 2017. Genetic erosion of wheat (Triticum spp.): concept, research, results and challenges. J. Nat. Sci. Res. 7(23), 72–81.
- Goyal A., Beres B.L., Randhawa H.S., Navabi A., Salmon D.F., Eudes F., 2011. Yield stability analysis of broadly adaptive triticale germplasm in southern and central Alberta, Canada, for industrial end-use suitability. Can. J. Plant Sci. 91, 125–135. https://doi.org/10.4141/CJPS10063
DOI: https://doi.org/10.4141/cjps10063
- Gryziak G., 2020. Znaczenie roślinnych zasobów genowych. Biul. IHAR 290(1), 9–10.
DOI: https://doi.org/10.37317/10.37317/biul-2020-0023
- Gryziak G., Zaczyński M., Pietrusińska A., Czembor J.H., 2017. Wykorzystanie zasobów genowych udostępnianych przez przechowalnię Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB w Radzikowie. Agron. Sci. 72(4), 89–98. https://doi.org/10.24326/as.2017.4.9
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2017.4.9
- Harlan J.R., 1975. Our vanishing genetic resources. Science 188(4188), 618–621. https://doi.org/10.1126/science.188.4188.618
DOI: https://doi.org/10.1126/science.188.4188.618
- Hodun G., Podyma W., 2009. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. Biblioteczka Programu Rolnośrodowiskowego 2007–2013, Warszawa, 1–29.
- ISTA, 2015. Introduction. Int. Rules Seed Test. 215, I-1–I-6.
DOI: https://doi.org/10.15258/istarules.2015.06
- Khoury C.K., Brush S., Costich D.E., Curry H.A., de Haan S., Engels J.M.M., Guarino L., Hoban S., Mercer K.L., Miller A.J., Nabhan G.P., Perales H.R., Richards Ch., Riggins Ch., Thormann I., 2022. Crop genetic erosion: understanding and responding to loss of crop diversity. New Phytol. 233, 84–118. https://doi.org/10.1111/nph.17733
- Kociuba W., 1994. Field estimation of resistance to fungal diseases in collection of spring triticale (xTriticosecale Wittmack). Genet. Pol. 35 B, 187–191.
- Kociuba W., 1997. Field evaluation of the resistance to fungal diseases in a collection of winter triticale (xTriticosecale Wittmack). J. Appl. Genet. 38B, 97–100.
- Kociuba W., 2000. Zmienność i współzależność ważniejszych cech plonotwórczych w obrębie heksaploidalnego pszenżyta ozimego xTriticosecale Wittmack. Rozpr. Nauk. – Akad. Rol. Lub. 232, pp. 74.
- Kociuba W., 2010. Charakterystyka zbiorów kolekcyjnych pszenżyta jako mieszańca międzyrodzajowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 555, 237–247.
- Kociuba W., Kramek A., 2014. Variability of yield traits and disease resistance in winter triticale genetic resources accessions. Acta Agrobot. 67(2), 67–76, https://doi.org/10.5586/aa.2014.027
DOI: https://doi.org/10.5586/aa.2014.027
- Kociuba W., Kramek A., Prażak R., 2018. Genetic resources of triticale in the Polish Gene Bank. Plant Breed. Seed Sci. 77, 93–102. https://doi.org/10.1515/plass-2018-0008
DOI: https://doi.org/10.37317/pbss-2018-0008
- Kociuba W., Kramek A., Ukalski K., 2012. Ocena stabilności wybranych cech plonotwórczych polskich odmian pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 264, 127–140.
DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2012-0063
- Kociuba W., Mądry W., Kramek A., Ukalski K., Studnicki M., 2010. Multivariate diversity of Polish winter triticale cultivars for spike and other traits. Plant Breed. Seed Sci. 62, 31–42.
DOI: https://doi.org/10.2478/v10129-011-0003-4
- Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532).
- Kotlińska T., Święcicki W., 2004. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 497, 27–36.
- Kramek A., 2008. Wykorzystanie markerów RAPD do oceny zróżnicowania genotypowego polskich odmian pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 248, 43–51.
DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2008-0056
- Kramek A., Kociuba W., 2013. Charakterystyka meksykańskich genotypów pszenżyta jarego pod względem ważniejszych cech plonotwórczych. Annales UMCS. Sec. E. Agric. 68(3), 11–19.
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2013.3.2
- Kramek A., Kociuba W., 2014. Charakterystyka zasobów genowych pszenżyta ozimego pod względem polowej odporności na choroby grzybowe. Annales UMCS. Sec. E. Agric. 69(4), 112–119.
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2014.4.12
- Kramek A., Kociuba W., 2017. Charakterystyka zasobów genowych pszenżyta ozimego zgroma-dzonych w latach 2001–2016 w porównaniu do starszych materiałów kolekcyjnych. Agron. Sci. 72(4), 123–133. https://doi.org/10.24326/as.2017.4.12
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2017.4.12
- Kramek A., Kociuba W., 2020. Wykorzystanie materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego jako genetycznego źródła zawartości białka w ziarnie. Agron. Sci. 75(3), 81–90, https://doi.org/10.24326/as.2020.3.6
DOI: https://doi.org/10.24326/as.2020.3.6
- Kramek A., Okoń S., 2014. Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego stabilnych pod względem cech plonotwórczych. Pol. J. Agron. 16, 13–18, https://doi.org/10.26114/pja.iung.172.2014.16.02
- Kramek A., Paczos-Grzęda E., 2010. Ocena zróżnicowania genetycznego polskich odmian pszenżyta ozimego za pomocą markerów ISSR. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 555, 249–258.
- McGoverin C.M., Snyders F., Muller N., Botes W., Foxa G., Manleya M., 2011. A review of triticale uses and the effect of growth environment on grain quality. J. Sci. Food Agric. 91, 1155–1165. https://doi.org/10.1002/jsfa.4338
DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.4338
- Nalborczyk E., 1995. Znaczenie zachowania zasobów genowych roślin dla środowiska i rolnictwa. Problemy różnorodności biologicznej. Mat. Konf. Oficyna Wyd. Inst. Ekologii PAN, Warszawa, 19–27.
- Oettler G., 2005. The fortune of a botanical curiosity – Triticale: past, present and future. J. Agric. Sci. 143, 329–346. http://dx.doi.org/10.1017/S0021859605005290
DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859605005290
- Podyma W., 1998. Zbiór zasobów genowych roślin użytkowych i ich dzikich przodków oraz stan kolekcji w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463, 31–50.
- Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2201).
- Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, p. 234–249).
- Qualset C.O., Furman B.J., Heaton J.H., Skovmand B., Wesenberg D.M., 1996. Assembly and analysis of a North American triticale genetic resource collection. Triticale: today and tomorrow. Kluver Academic Publishers, Netherlands, 261–267.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0329-6_33
- Stankiewicz D., 1992. Ochrona zasobów genetycznych roślin uprawnych. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Informacja nr 97, 1–9.
- Szirokij unificirovannyj klassifikator SEV i Meżdunarodnyj klassifikator SEV roda Triticum L., 1974. Praha.
- Święcicki W., Podyma W., 1998. Zasoby genowe roślin uprawnych w ochronie różnorodności biologicznej (wprowadzenie). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463, 17–20.
- Thormann I., 2022. Crop genetic erosion: understanding and responding to loss of crop diversity. New Phytol. 233, 84–118. https://doi.org/10.1111/nph.17733
DOI: https://doi.org/10.1111/nph.17733
- Tyagi R.K., Agrawal A., 2015. Revised genebank standards for management of plant genetic resource. Review article. Indian J. Agric. Sci. 85(2), 157–65. https://doi.org/10.56093/ijas.v85i2.46437
DOI: https://doi.org/10.56093/ijas.v85i2.46437
- Ukalska J., Kociuba W., 2013. Phenotypical diversity of winter Triticale genotypes collected in the Polish gene bank between 1982 and 2008 with regard to major quantitative traits. Field Crops Res. 149, 203–212. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.05.010
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.05.010
- Ukalska J., Ukalski K., Kociuba W., Kramek A., 2010a. Porównanie genotypów kolekcyjnych pszenżyta jarego (xTriticosecale Wittmack). Część I: Analiza zmienności fenotypowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 555, 437–445.
- Ukalska J., Ukalski K., Kociuba W., Kramek A., 2010b. Porównanie genotypów kolekcyjnych pszenżyta jarego (xTriticosecale Wittmack). Część II: Grupowanie genotypów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 555, 447–455.
- van de Wouw M., Kik C., van Hintum T., van Treuren R., Visser B., 2010. Genetic erosion in crops: concept, research results and challenges. Plant Genet. Resour. 8(1), 1–15. https://doi.org/10.1017/S1479262109990062
DOI: https://doi.org/10.1017/S1479262109990062
Downloads
Download data is not yet available.
-
Aida Dervishi,
Merita Rumano,
Panajota Ruzi,
Adriatik Çakalli,
The genetic diversity and variation in crude protein content of wheat (Triticum aestivum L.) promising cultivars for breeding in Albania
,
Agronomy Science: Vol. 77 No. 3 (2022)
-
GRZEGORZ KLOC,
DENISE DOSTATNY,
TOMASZ SEKUTOWSKI,
WIESŁAW PODYMA,
The role of collection missions in gathering plant genetic resources material
,
Agronomy Science: Vol. 73 No. 4 (2018)
-
MARTA PUCHTA,
PAULINA BOLC,
URSZULA PIECHOTA,
Review of genome sampling methods in sequencing libraries preparation protocols
,
Agronomy Science: Vol. 73 No. 4 (2018)
-
Czesława Trąba,
Paweł Wolański,
Krzysztof Oklejewicz,
Różnorodność florystyczna wybranych zbiorowisk nieleśnych doliny Sanu
,
Agronomy Science: Vol. 61 (2006)
-
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA,
MONIKA ŻUREK,
URSZULA PIECHOTA,
PIOTR SŁOWACKI,
KINGA SMOLIŃSKA,
Searching for diseases resistance sources in old cultivars, landraces and wild relatives of cereals. A review
,
Agronomy Science: Vol. 73 No. 4 (2018)
-
Weronika Kursa,
Agnieszka Jamiołkowska,
Effect of selected plant extracts on winter wheat (Triticum aestivum L.) plant growth stimulation and flag leaf infection by fungal pathogens
,
Agronomy Science: Vol. 79 No. 4 (2024)
-
Rafał Górski,
Anna Płaza,
The proportion of components in field pea and spring triticale mixtures and harvest stage affect crude fiber content and forage digestibility
,
Agronomy Science: Vol. 78 No. 3 (2023)
-
NASER SABAGHNIA,
MOHSEN JANMOHAMMADI,
ADEL BASHIRI,
REZA ASGHARI-SHIRGHAN,
Genetic variation of several bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes based on some morphological traits
,
Agronomy Science: Vol. 69 No. 1 (2014)
-
Andrzej Woźniak,
The influence of agricultural practices on yield and weed infestation of winter triticale
,
Agronomy Science: Vol. 77 No. 3 (2022)
-
Agnieszka Jamiołkowska,
Weronika Kursa,
Francesca Degola,
Plant origin preparations – an eco-friendly tool of modern trategies for plant protection against fungal pathogens
,
Agronomy Science: Vol. 78 No. 2 (2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
You may also start an advanced similarity search for this article.