REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN

Hasonló dokumentumok
REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN

Permetezési segédanyagok

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Célirányos hatékonyság

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min.

Imidazolinon-toleráns nem transzgénikus(!) fajták előállítása és termesztése

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Színre lép. az új tengeri mentő

Paraj technológia évi őszi és évi tavaszi szezon

GMO = genetikailag módosított organizmusok. 1. Gének megváltoztatása. Gének megváltoztatása. Pécs Miklós: A biológia alapjai

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

Paraj technológia évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Principal Plus Principal Plus Gold

Bevezetés. 1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

Francia Orobanche toleráns fajták gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft.-nél

Egy szuperoxid (paraquat) toleráns, nagy antioxidáns kapacitású dohány fokozott fogékonysága szisztemikus vírusfertızéssel szemben

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY

Budapest, október 1. napja. WIREC Szakmai Nap. Klubhelyiség

A kalászos gabonák. növényvédelme

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Új fejlesztésű lombtrágyákkal a jövedelmezőbb gazdálkodásért

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Kalászosokból egyszikût

A GYOMNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI ÉS A HATÉKONY GYOMSZABÁLYOZÁSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

A napraforgó betegségei. gei. Fotó: internet

A kukorica gyomirtásának ez évi viszontagságai

Szántóföldi növényvédő szerek

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Cukorrépa fajtaajánlat 2018/19

VISEGRÁD

E x p r e s s 5 0 S X. Gyomirtó szer kizárólag E x p r e s s toleráns napraforgóban. vízben oldható granulátum (SG)

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

n arian eth M ém : N tó Fo

Arccal a parlagfű ellen

Parlagfű. A parlagfű elterjedése, kártétele

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

NAPRAFORGÓ VETŐMAGOK 6

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

A nagy mennyiségű csapadék hatása az árukukorica fenológiai és növény-egészségügyi állapotára

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004

A GMO és a növényvédelem helyzete 2016-ban az USA-ban

A kabakosok betegségei

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Genetika 2. előadás. Bevezető

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

BÜKKÖNY TERMESZTÉS. Gazdasági jelentősége. Bükkönyfélék termesztése világviszonylatban. Bükkönyfélék termesztése világviszonylatban

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

A burgonya védelme A póréhagyma védelme

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI

Principal DF. hatóanyag: 429 g/kg (42,9 % m/m) nikoszulfuron g/kg (10,7% m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Fedezzük fel gyomnövényeink hasznosságát!

Szőlő növényvédelmi előrejelzés a Pannonhalmi borvidék szőlőtermesztői számára

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A kukorica növényvédelme

GaliStop. Mezzo 20 WG. Savvy. Vasúti pályatestek, Ruderális területek. ESETiI

Gyomnövényismeret 1.

PLASZTICITÁS. Merisztémák merisztemoidok őssejtek (stem cells) stem cell niche

Principal Plus vízben diszpergálható granulátum (WG)

B a s i s 7 5 D F vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 500 g/kg, ( 50 % m/m) rimszulfuron és 250 g/kg (25% m/m) tifenszulfuron metil

két aszályos év után

DuPont Granstar SuperStar

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Bevezető FARMMIX A MEGBÍZHATÓ PARTNER!

Növényvédelmi termékkatalógus

VEGYSZERES GYOMÍRTÁS. TAPASZTALATAI FEKETE- ÉS ERDEI FENYŐ SZAPORÍTÓANYAG

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

E N G E D É L Y O K I R A T. Magyar Kwizda Kft. Budapest

CSÁVÁZÓ SZEREK. Hatásspektrum és dózis

Két hatóanyag, széles hatásspektrum. a burgonya gyomirtószere.

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

Átírás:

REZISZTENCIA A HERBICIDEKKEL SZEMBEN A tolerancia fogalma: Egész fajra jellemző tulajdonság. Adott faj egyedei képesek elviselni a herbicidet valamilyen morfológiai, élettani tulajdonságuknak köszönhetően. Ez a tulajdonságuk nem a herbicid nyomás hatására alakult ki, hanem attól függetlenül létezik. Pl. ebszékfű, ragadós galaj 2,4-D A rezisztencia fogalma: Herbicid nyomás hatására egy faj populációiban kialakuló tulajdonság, melynek köszönhetően ellenállóvá válnak az adott herbiciddel szemben. Pl. szőrös disznóparéj, fehér libatop, parlagfű, stb. triazin szerbtövis fajok ALS inhibítorok Betyárkóró karbamidok A rezisztencia öröklődése Általában 1-2 génes tulajdonság, így kevés génnek kell megváltozni a kialakuláshoz, könnyen öröklődhet. Az öröklődés helye sok esetben nem a sejtmag, hanem a kloroplasztisz saját DNS-e (Extrakromoszómális öröklődés). Az extrakromoszómális öröklődés miatt a petesejt citoplazmájával együtt átkerül az új tulajdonság az utódba (anyai úton öröklődik), az utódokban változatlan formában kifejeződhet az esetleges rezisztencia. A vegetatív szaporodás következtében szintén teljes mértékben öröklődhet a rezisztencia. Egy herbiciddel szembeni rezisztencia sok esetben más létfontosságú funkció kevésbé hatékonyabbá válásával jár együtt (pl. a fotoszintézis hatékonyságénak csökkenése). Ilyen esetekben, míg fennáll a herbicid hatása, a rezisztens egyedek előnyt élveznek a vad típussal szemben, de ha megszűnik a herbicid nyomás, a vad típus visszafoglalja a területet.

A rezisztencia kialakulásában szerepet játszó legfontosabb tényezők A gyomnövény biológiai tulajdonságai Az adott faj/populáció genetikai változatossága A potenciális szaporodó és terjedő képesség A herbicid kémiai tulajdonságai Perzisztencia szisztémikusság A rezisztencia kialakulásában szerepet játszó legfontosabb tényezők Felhasználói hibák, agrotechnikai hiányosságok Tartós monokultúra Egyoldalú szerhasználat Eltérő hatásmechanizmusú szerek kombinálásának a hiánya Alul dozírozás Gyommaggal fertőzött vetőmag

Védekezés a herbicid rezisztencia kialakulása ellen Monokultúra elkerülése Kombinációkban eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagok használata Lehetőleg szisztémikus hatóanyag kontakt hatóanyaggal való kombinálása. Előírt dózisok betartása Szerrotáció Gyommagmentes vetőmag. Rezisztens gyomfajok számának növekedése világviszonylatban

Fontosabb herbicid csoportokkal szemben rezisztens fajok száma világviszonylatban Herbicid rezisztens gyom biotípusok ALS-gátlókkal szemben rezisztensek Ma már az ALS-gátlókkal szemben létezik a legtöbb rezisztens gyom biotípus. Széles körben használt herbicidek, Magyarországon a 90-es évektől használatosak. Ellenálló típusok alakultak ki az alábbi fajokban, pl: Mezei aszat, szerbtövisek, cirok, disznóparéj fajok. Magyarországon eddig csak a mezei aszat reziszetenciáját igazolták. Gyakori a kereszt rezisztencia. Triazin rezisztencia Kb. 60 fajban mutattak ki triazin rezisztenciát, számos fajban Magyarországon is: Pl. fehér libatop, szőrös disznóparéj, közönséges aggófű, fekete csucsor, betyárkóró, parlagfű

Herbicid rezisztens gyom biotípusok Karbamid származékokkal szembeni rezisztencia Több fajban, pl. betyárkóró (Magyarországon is). Gyakori a keresztreziszetncia. Hormonhatású herbicidek elleni rezisztencia Elsősorban 2,4-D, MCPA rezisztencia. Pl. mezei aszat (Magyarországon is igazolt), vadmurok, pipacs, vadrepce, boglárka fajok, bogáncs fajok ACC-áz gátlókkal szembeni rezisztencia Speciális egyszikűirtók. Pl. vadzab, muhar fajok, perje fajok Herbicid rezisztens gyom biotípusok Dinitro-anilinekkel szembeni rezisztencia Pl. vadzab, magról kelő fenyércirok, zöld muhar Egyéb csoportokkal szembeni rezisztencia Bipiridiliumokkal szembeni rezisztencia: paraquattal szemben betyárkóró Glifozát rezisztencia: Lolium rigidum Klóracetanilidekkel szembeni rezisztencia, pl. kakaslábfű Bromoxinil rezisztencia: pl. közönséges aggófű Etofumezát rezisztencia: pl. egynyári perje

A jelentősebb szercsoportokkal szembeni rezisztencia módjai Triazin rezisztencia A triazin az érzékeny növényekben gátolja az elektron transzportot a PS II-ben, az elsődleges (QA) és a másodlagos (QB) elektron akceptorok között. Az elektron transzport gátlásán túl az elektronok átirányítása toxikus folyamatokat is elindít. A triazin rezisztenciát szerzett gyomfajok száma a világban 60 feletti. A legtöbb rezisztens gyomot kukorica vetésben találták az atrazin használat következtében. A rezisztencia elsődlegesen azokon a területeken alakult ki, ahol triazinokat más módszerekkel való váltogatás nélkül használták 5-10 éven át. A kukorica, köles, cirok képes metabolikus úton lebontani az atrazint, mielőtt a kloroplasztiszban kifejthetné a hatását. A rezisztenssé vált gyomnövények egy részében az atrazin kevésbé képes kötődni a D-1 proteinekhez, ezáltal nem gátolja az elektron transzportot. Ez a tulajdonság pontmutációval is kialakulhat, és anyai úton öröklődik. A fajok egy részében az atrazin metabolikusan lebomlik. A triazin rezisztenciát sikerült beépíteni egyes kultúrnövényekbe, de ezek a fajták termésmennyisége- és minősége elmaradt a nem rezisztensektől. Az ALS gátlókkal szembeni rezisztencia Az acetolaktát-szinetetáz enzim több herbicid csoport hatóanyagainak hatáshelye, melyek közül hazánkban szulfonil-ureákat, imidazolinonokat használnak. Az ALS gátlók az acetolaktát-szinetetáz enzim blokkolásán keresztül az elágazó szénláncú valin, leucin, izoleucin képződését gátolják. A legtöbb rezisztenssé vált gyomnövény olyan ALS-t tartalmaz, amelyet már nem blokkolnak ezek a herbicidek. A rezisztencia kialakulásához 3-5 év egyoldalú szerhasználat is elegendő. A rezisztenciához egyetlen pontmutáció is elégséges. Több ponton is bekövetkezhet olyan mutáció, ami rezisztenciához vezet. Bizonyos pontmutációk több ALS gátló herbicid csoporttal szemben is ellenállóságot eredményeznek. Az ALS gátlók felhasználása széles körű, rohamosan nő a rezisztenciát szerzett gyomfajok száma. Számos kultúrnövényben előállítottak rezisztens fajtákat/hibrideket. Ezeknek legtöbb esetben nem romlottak az egyéb agronómiai tulajdonságaik. Magyarországon termesztésben vannak szulfonil-urea rezisztens napraforgó és imidazolinon rezisztens napraforgó, kukorica hibridek.

Glifozát rezisztencia Az enol-piruvil-3-foszfát (EPSP) szintetáz enzim gátlásán keresztül aromás aminosavak (fenilalanin, triptofán, tirozin) szintézisét akadályozza. Lolium rigidum fajban fedezték fel először a rezisztenciát 1997-ben. A herbicid kifejezetten jól transzlokálódik pl. a merisztémákba, ahol a dózisa többszöröse is lehet, mint a levelekben, így ezeken a helyeken mégsem működik a rezisztencia, úgy mint a levelekben. Ezért a glifozát rezisztenciára szelektálás szövet- vagy sejttenyészetekben nem volt célravezető. Egy másik lehetőség glifozát rezisztens bakteriális EPSP-szintetáz gén átvitele kultúrnövényekbe. Néhány fajnál (pl. szója) ez megfelelő szintű rezisztenciát okozott. Egy harmadik módszer gének átvitele glifozát lebontó baktériumokból. Számos fajban alakítottak ki rezisztens fajtákat, hibrideket, pl. szója, gyapot, kukorica, cukorrépa, olajrepce. Egyes fajokban az utóbbi 2 egyaránt szükséges volt. Glufozinát rezisztencia A glufozinát a glutamin-szintetáz (GS) enzimet gátolja, mely a növények nitrogén asszimilációjához szükséges. A glioxilát és az ammónia akkumulációja okozza a gyors pusztulást. Eddig nem találtak glufozinát reziszetens gyomnövényt. Kultúrnövényekbe glufozinátot metabolikusan inaktiváló enzim génjét ültették be Strepromyces fajokból. A gének kultúrnövényekbe ültetésével nem tapasztaltak csökkenést a termés mennyiségében és minőségében. Számos kultúrnövénybe beépítették, pl. dohány, paradicsom, burgonya, cukorrépa, szója, kukorica, rizs.

ACC-áz gátlókkal szembeni rezisztencia Az acetil-coa-karboxilát gátló herbicidek az úgynevezett szelektív egyszikűirtók (propionsavak). A zsírsavszintézis gátlói, az acetil-coa gátlásával a karotinok, szteránvázas vegyületek képzését akadályozza. Rezisztencia típusok gyomnövényekben Herbicid rezisztens acetil-coa-karboxiláz kialakulása. ACC-áz gátlók gyors lebontása. Megváltozott membránreakciók. Keresztrezisztencia előfordul. Kultúrnövényekben a rezisztencia alapja általában a nem érzékeny ACC-áznak tulajdonítható. Kukoricában sikerült előállítani mutánsok kiválasztásával szövettenyészetekben. Agronómiai értékei nem csökkentek. A herbicidreziszetens transzgénikus növények lehetséges előnyei A problémás gyomok szelektív irtása Környezetkímélőbb herbicidek nagyobb arányú használata Kisebb herbicid dózisok A kezelések időbeni rugalmassága Lehetséges kockázatok, hátrányok Néhány herbicid egyoldalú használata Kedvezőtlen környezeti hatások Gének átjutási lehetősége más vad vagy kultúrnövényekbe Kultúrgyom probléma fokozódása Herbicid rezisztens gyomok gyorsuló kialakulása Transzgénikus növényekből készült élelmiszerek lehetséges káros hatásai

A veszélyes 24

15