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Teilprojekt: Feldversuche^BioEnergie2021 - BreedVision - Breeding by Design für eine Kaskadennutzung von Energiegetreide unter Low-Input-Bedingungen^Teilprojekt: Trägerfahrzeug, Teilprojekt: Phänotypisierung

Description: Das Projekt "Teilprojekt: Feldversuche^BioEnergie2021 - BreedVision - Breeding by Design für eine Kaskadennutzung von Energiegetreide unter Low-Input-Bedingungen^Teilprojekt: Trägerfahrzeug, Teilprojekt: Phänotypisierung" wird/wurde gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es wird/wurde ausgeführt durch: Hochschule Osnabrück, Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik.Das Missverhältnis zwischen Energieverbrauch und dem Vorrat an fossilen Energieträgern führt dazu, dass Energie verstärkt auch aus Biomasse gewonnen wird. Kritisch ist dabei die zunehmende Konkurrenz zwischen der Produktion von Energiepflanzen und der Produktion von Futter- bzw. Nahrungsmitteln. Eine Kaskadennutzung von Kulturarten kann diese Konkurrenz entschärfen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Bioenergieproduktion nachhaltig zu gestalten. Dafür ist der Nettoertrag je Fläche eine entscheidende Größe. Ein attraktiver Ansatz, den Energieertrag zu steigern, liegt in der züchterischen Verbesserung der Stickstoffnutzungseffizienz (NNE) von Kulturarten. Triticale ist hervorragend für eine nachhaltige Bioenergieproduktion geeignet, da selbst unter Low-Input-Bedingungen hohe Biomasseerträge erzielt werden können. Das Verbundvorhaben zielt darauf ab, die NNE von Triticale mittels Breeding by Design unter Beachtung einer Kaskadennutzung von Kornertrag und Restpflanzenbiomasse zu steigern. Der Flaschenhals bei der Umsetzung von Breeding by Design besteht in der geringen Kenntnis der molekularen Basis komplexer Merkmale. Dies liegt vor allem daran, dass Phänotypisierungstechniken fehlen, mit denen kosten- und zeiteffizient die Dynamik agronomisch relevanter Merkmale untersucht werden kann. In Arbeitspaket A soll dieser Flaschenhals geweitet werden, indem eine Phänotypisierungsplattform entwickelt wird, die aus einem Trägerfahrzeug und intelligenten Sensorsystemen besteht. In Arbeitspaket B wird die Phänotypisierungsplattform dazu eingesetzt, die molekulare Basis von NNE aufzuklären. Mithilfe moderner Designs zur QTL-Kartierung mit Mehrlinienkreuzungen werden Genomregionen identifiziert, die für das dynamische Merkmal NNE im Hinblick auf eine Kaskadennutzung Kornertrag und Restpflanzenbiomasse kodieren. Die Kenntnisse über die genetische Architektur der NNE bilden die Grundlage für eine rationale Züchtung und ermöglichen eine Beschleunigung des Zuchtfortschritts.

Types:
SupportProgram

Origins: /Bund/UBA/UFORDAT

Tags: Osnabrück ? Triticale ? Getreide ? Messgerät ? Fossiler Energieträger ? Genetik ? Kulturpflanze ? Sensor ? Stickstoff ? Bioenergie ? Energiepflanze ? Energiepflanzenanbau ? Stickstoffeffizienz ? Ernteertrag ? Futtermittel ? Gentechnik ? Nahrungsproduktion ? Architektur ? Bewertungsverfahren ? Biomassenutzung ? Energiegewinnung ? Energieverbrauch ? Pflanzenzüchtung ? DNA-Analyse ? Phänotyp ? Abfallbiomasse ? Energieertrag ? Lebensmittel ? Züchtung ? Interessenkonflikt ? Effizienzsteigerung ? Fahrzeug ? Kaskadennutzung ? Biomasse ? Standortbedingung ? Nachhaltigkeitsprinzip ? Kreuzung [biologisch] ? Ertragssteigerung ? Stickstoffnutzungseffizienz (NNE) ? Genlokalisation ? Genomanalyse ? Nährstoffaufnahme ? Pflanzenwachstum ? Korn ?

Region: Niedersachsen

License: cc-by-nc-nd/4.0

Language: Deutsch

Organisations

Time ranges: 2009-01-01 - 2012-08-31

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