Description: Unsere Landwirtschaft muss eine wachsende Weltbevölkerung mit zunehmend weniger Fläche ernähren. Dies ist umso schwieriger, als die Qualität einiger unserer besten Böden bedroht ist. Hierbei ist u.a. der Salzgehalt der Böden ein großes Problem. Aufgrund des Klimawandels leiden fruchtbare Gebiete unter einem Anstieg des Bodensalzgehaltes und erschweren so derzeitige Anbaupraktiken. Daher müssen neue Produktionspraktiken, einschließlich der Verwendung neuartiger robuster Pflanzensorten und/oder der Behandlung von Pflanzen mit natürlichen Mitteln, erforscht und in die Praxis umgesetzt werden.Für die Resistenz von Pflanzen gegen abiotische Belastungen wie Salzgehalt ist das Wurzelsystem von entscheidender Bedeutung. Wurzeln sind die primären Organe, die ihre Architektur und Physiologie an Trockenheit und Salzstress anpassen. Sie nehmen daher eine Schlüsselrolle für die Fähigkeit der gesamten Pflanze, Nährstoffe und Wasser zu rekrutieren ein. Wir haben jedoch nur begrenzte Kenntnisse darüber, wie die Wurzel funktioniert und sie die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen abiotischen Stress kontrolliert.In den letzten Jahren haben die ROOT-Partner damit begonnen, die Rolle und Bedeutung der Wurzelarchitektur, Stress-QTLs und die Interaktion von Wurzeln mit Mykorrhiza zu erforschen. Neuartige Entwicklungen bei Biostimulanzien zeigen, dass es möglich ist, die Funktion der Wurzel und damit die Salztoleranz zu beeinflussen. Allerdings ist das Wissen über die Mechanismen, durch die Biostimulanzien wirken, sehr begrenzt.Das Ziel von ROOT ist daher erstens, grundlegendes Wissen über die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Wurzelsystemen gegenüber Salzstress zu liefern. Wir werden uns auf die Tomate konzentrieren, weil sie eine wichtige Feldfrucht in den von der Versalzung bedrohten europäischen Gebieten ist, und wir auf hervorragende Ressourcen zurückgreifen können.Schlüsselaspekte von ROOT sind daher:- Kontrolle der Tomatenwurzelarchitektur durch Identifizierung von Schlüsselregulationsgenen in Tomaten.- Identifizieren von QTLs und Markern, die für adaptive Wurzelarchitekturen und Resilienz gegenüber Salzstress in Tomaten prädiktiv sind.- Verstehen der Mechanismen, durch den Biostimulanzien unter Salzstressbedingungen zur Widerstandsfähigkeit der Tomate beitragenZweitens wird ROOT praktisches Wissen über Strategien zur Stärkung der Stresstoleranz von Tomaten liefern und diese Laborerkenntnisse in Feldversuche übertragen. So wird ROOT zur Entwicklung von Anbausysteme für Tomaten in Gebieten mit drohender Versalzung beitragen. Die Biostimulanzien, mit denen wir in ROOT arbeiten, werden kurzfristig zur Widerstandsfähigkeit von Tomaten beitragen und den Landwirten neue Möglichkeiten eröffnen, in Gebieten zu arbeiten, die bereits von zunehmenden Salzgehalten bedroht sind. Die QTLs und Marker für die Anpassungsfähigkeit der Wurzeln an Salzstress, die in ROOT entdeckt wurden, werden auf längere Sicht zu widerstandsfähigeren Tomatensorten beitragen.
Types:
SupportProgram
Tags:
Genom
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Pflanzennährstoff
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Phytopathologie
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Resistenz
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Tracer
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Resilienz
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Feldfrucht
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Mykorrhiza
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Pflanzenart
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Pflanzenwurzel
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Bodensalzgehalt
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Salzgehalt
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Anpassungsfähigkeit
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Architektur
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Bodenqualität
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Pflanzenzüchtung
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Pflanze
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Weltbevölkerung
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Arbeit
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Bewirtschaftungssystem
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Freilandversuch
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Klimawandel
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Landwirtschaftliche Fläche
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Stress
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Pflanzenphysiologie
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Pflanzenzüchtung, Pflanzenpathologie
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Plant Physiology
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Salztoleranz
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Region:
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Bounding boxes:
5.8663153° .. 9.4617417° x 50.3226897° .. 52.531493499999996°
5.8662503507406045° .. 9.461478369136085° x 50.323011952581965° .. 52.53144342795586°
License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
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Green HAS Italia S.P.A (Mitwirkung)
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HM.CLAUSE SAS (Mitwirkung)
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Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf , Biologie - Institute for Biological Data Science (Projektverantwortung)
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INRA GAFL - UR 1052, Genetique et Amelioration des Fruits et Legumes (Mitwirkung)
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Umweltbundesamt (Bereitstellung)
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Universita degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Mitwirkung)
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Wageningen University, Laboratory of Plant Physiology (Mitwirkung)
Last harvest: 21.09.2026 00:19
Time ranges:
2019-01-01 - 2023-12-31
Alternatives
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Language: Englisch/English
Title: Resilience to salinity in tomato
Description: Agriculture will have to feed an increasing world population, using a decreasing arable land surface. This is all the more challenging, since the quality of some of our best soils is under threat. Salinity is an increasing problem, in particular in coastal or irrigated areas. Due to climate change, these traditionally fertile areas suffer from increases in soil salinity, reaching concentrations higher than tolerated by current cultivation practices. In the near future these areas will no longer be suitable for cultivating food unless we adopt novel production practices, including the use of novel resilient plant varieties and/or treating plants with natural agents that make them more resilient. For plants to be resilient to abiotic stresses like salinity and drought, the root system is of vital importance. Roots are the primary organs that adapt their architecture and physiology to drought and salt stress. Their performance is key to the ability of the whole plant to recruit nutrients and water. However, we have limited knowledge of how the root functions and this translates into a limited capability to control plant resilience to abiotic stress.In recent years we have started to discover the role and importance of root architecture, stress QTLs and the interaction of plant roots with mycorrhiza. Novel developments in biostimulants show that it is possible to affect root functioning and resilience towards abiotic stress such as high-salinity. However, despite the potential for agriculture, there is very limited knowledge on the mechanisms through which biostimulants act. The goal of ROOT is firstly to provide fundamental knowledge on how to improve the resilience of crop root systems towards salinity stress. We will focus on tomato because it is an important field crop in European areas threatened by salinization, and it has many well-organized resources (well annotated genome, genetic resources).Key aspects to be addressed by ROOT:- Control tomato root architecture by identifying key regulating genes in tomato.- Identify QTLs and markers that are predictive for adaptive root architectures and resilience to salt stress in tomato.- Understand the mechanism by which biostimulants contribute to tomato resilience under salinity stress conditions, and understand theirmode of actionSecondly, ROOT will provide practical knowledge on strategies for reinforcing tomato resilience towards abiotic stress, and go from the lab to the field. ROOT will contribute to developing future cultivation systems for tomato in areas threatened by salinization. The biostimulants that we work with in ROOT will contribute to tomato resilience in the short term, and will create novel opportunities for farmers to operate in areas which are under threat of salinity. The QTLs and markers for root adaptability to salt stress discovered in ROOT will contribute to more resilient tomato varieties in the longer term.
URL: https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1140390
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