Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Zhodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. Vypracoval: Jitka Hanzalová Brno 2008

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zhodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně. dne. podpis bakaláře...

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Tomáši Vyhnánkovi, Ph.D. za teoretickou pomoc a cenné připomínky. Dále děkuji Ing. Janě Šteflové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Oblekovicích.

4 Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou tvorby geneticky modifikovaných rostlin a využití geneticky modifikovaných rostlin v rostlinolékařství. Dále pak vypracovat literární rešerši na problematiku využití geneticky modifikovaných rostlin v rostlinolékařství se zaměřením na tvorbu a využití Bt-kukuřice. Následně bylo provedeno hodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) a necílovým organismům v maloparcelkových pokusech ÚKZÚZ Brno v lokalitě Oblekovice. Hodnotilo se poškození palic kukuřice housenkami zavíječe kukuřičného a výskyt necílových organismů v porostu kukuřice. Z výsledků vyplývá, že geneticky modifikovaná kukuřice (Bt-kukuřice) je odolná vůči zavíječi kukuřičnému a i výskyt necílových organismů byl velmi nízký. Klíčová slova: GMO, Bt-kukuřice, zavíječ kukuřičný Abstract The aim of my bachelor thesis was to introduce problems of creation of genetically modified plants and the usage of genetically modified plants in phytosanitary. Further, to elaborate literature search about the problems of usage of genetically modified plants in phytosanitary with the aim at creation and usage of Bt-corn. Subsequently, the evaluation of resistance of transgenic maize varieties to The European corn borer (Ostrinia nubilalis) and nontarget organisms in small plot trials of ÚKZÚZ Brno in the locality of Oblekovice was carried out. Corncob damage caused by The European corn borer caterpillars and occurrence of nontarget organisms in the maize growth was assessed.the results presented here indicate that the genetically modified maize (Bt-corn) is resistent to The European corn borer and the occurrence of nontarget organisms was very low. Key words: GMO, Bt-corn, Europaean corn borer

5 OBSAH 1. ÚVOD 6 2. CÍL PRÁCE 7 3. LITERÁRNÍ PŘEHLED Geneticky modifikované rostliny Charakteristika geneticky modifikovaných rostlin Tvorba geneticky modifikovaných rostlin Využití geneticky modifikovaných rostlin v rostlinolékařství Transgenní rostliny rezistentní k hmyzím škůdcům Transgenní rostliny tolerantní k herbicidům Bt-kukuřice Tvorba a využití Bt-kukuřice Podmínky pro pěstování Bt-kukuřice Pěstování Bt-kukuřice ve světě, v Evropě a v ČR Zavíječ kukuřičný Biologie Hostitelské rostliny Vývojový cyklus Ekologie Příznaky poškození Způsoby ochrany MATERIÁL A METODIKA Přehled vybraných hybridů Charakteristika zkušebního místa Metodika založení a hodnocení pokusu VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA 34

6 1. ÚVOD Kukuřice je velmi významnou krmnou, potravinářskou i farmaceutickou plodinou pocházející z Jižní Ameriky. Historie pěstování kukuřice jako kulturní plodiny je stará více jak 5600 let. Do Evropy se dostala koncem 15. století a do střední Evropy se rozšířila z Balkánu. Kukuřice je druhou nejrozšířenější plodinou ve světě. K největším producentům patří Severní a Jižní Amerika. V Čechách má krátkou historii pěstování. Mezi nejvýznamnější škůdce kukuřice patří zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis). Housenky zavíječe se živý všemi částmi rostlin, žír ve stéblech (tunelování) způsobuje vyšší lámavost stonků. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna. Klasy napadené zavíječem kukuřičným bývají druhotně napadány houbovými chorobami, zejména rodu Fusarium. Škodlivé mykotoxiny, které houbové choroby produkují, prokazatelně negativně ovlivňují zdraví zvířat a lidí. Jako jedna z nejúčinnějších metod biologické ochrany vůči tomuto škůdci se jeví použití geneticky modifikované kukuřice. Bt-kukuřice produkuje dostatečné množství Bt-proteinu v listech, stoncích a klasech, kterým se účinně chrání proti zavíječi kukuřičnému a bázlivci kukuřičnému. Geneticky modifikované organismy (GMO) vyvolávají u nás i ve světě velmi protichůdné reakce. Odpůrci GMO upozorňují na potencionální rizika a nedostatečné vědomosti. Naopak zastánci GMO poukazují na přínosy, které využití geneticky modifikovaných organismů přináší. Použití GMO je regulováno na národní i mezinárodní úrovni. Cílem bakalářské práce bylo hodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům. 6

7 2. CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou tvorby geneticky modifikovaných rostlin (GMR) a jejich využitím v rostlinolékařství. V rámci bakalářské práce se zaměřit na tvorbu a využití Bt-kukuřice včetně vlastního hodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům v maloparcelkových pokusech ÚKZÚZ Brno v lokalitě Oblekovice. 7

8 3. LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1. Geneticky modifikované rostliny Charakteristika geneticky modifikovaných rostlin Podle zákona č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty se rozumí geneticky modifikovaným organismem takový organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou některým z technických postupů stanovených v bodu 1 přílohy č.1 k tomuto zákonu [1]. Geneticky modifikované rostliny jsou rostliny, do jejichž dědičného základu byl vnesen jeden nebo několik klonovaných genů získaných metodami genového inženýrství. Takové geny mohou pocházet z dědičného základu samotného organismu, do něhož jsou opět vpravovány, nebo mohou pocházet z libovolně vzdáleného organismu [2] Tvorba geneticky modifikovaných rostlin Geneticky modifikované rostliny vznikají transgenozí. Jedná se o vnášení jednotlivých genů do rostlinného dědičného základu (genomu) metodami genového inženýrství. Znamená to cílenou, předem plánovanou změnu jediného znaku. Genové inženýrství umožňuje přidávat do rostlin genetické znaky, podmíněné jedním nebo více geny, tím že vyjme příslušný úsek DNA z jakéhokoliv organizmu a zařadí ho do genetického materiálu šlechtěné rostliny [3,5]. Tvorba geneticky modifikovaných rostlin má několik kroků: 1. Izolace a identifikace genů Pro zajištění exprese je nutno přenášet kompletní gen. Izolace a identifikace rostlinných genů je prováděna obvykle na principu vyhledávání v genových bankách pomocí heterologní hybridizace nebo v expresních knihovnách cdna. Pro vyhledávání genů je rovněž využíváno sekvenčních technik nebo navození inzerční 8

9 inaktivace s využitím transponovatelných elementů nebo T-DNA taggingu pomocí Agrobacterium tumefaciens. Genová knihovna (syn. genová banka, banka klonů) je souborem funkčních genů určitého organizmu namnožených a uchovaných v buňkách jiného hostitelského organizmu, druhově nepříbuzného, zpravidla v buňkách bakterií. Po identifikaci a charakterizaci takto izolovaných genů je možno tyto geny technikami genového inženýrství přenášet a integrovat je do genomu dalších vhodných hostitelských organizmů [2,3]. 2. Klonování genů Slouží k jejich namnožení. Klonováním lze připravit z jedné vyizolované molekuly DNA libovolné množství totožných kopií. a) klonování ve vektorech Jako vektory (let. vector = přenašeč) jsou využívány plazmidy, bakteriofágy, umělé konstrukce chromozomů a umělé hybridní plazmido bakteriofágové vektory. Klonovaný gen se vloží do vektoru a spolu s ním replikuje. Replikace se uskutečňuje v hostitelské buňce (zpravidla bakterie nebo kvasinka). Klonovaný fragment DNA je inzertován na plazmid nebo virový vektor ligací na homologních volných koncích, které vznikly rozštěpením určitou restriktázou. Plazmid obohacený DNA fragmentem je pak vpraven do bakteriální hostitelské buňky, kde se namnoží. Plazmidové vektory se množí nezávisle na replikaci bakteriálního chromozomu, čímž se v buňce nahromadí i několik set kopií tohot plazmidu. b) klonování genů bez vektorů (PCR) Zmnožení určité DNA sekvence (genu) lze docílit pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Metoda je založena na opakované polymerizaci žádaného úseku DNA pomocí DNA polymerázy, izolované z bakterií. Žádaný úsek DNA identifikujeme pomocí dvou specifických primerů - syntetických jednovláknových oligonukleotidů. Proces klonování probíhá ve třech fázích: - rozvláknění DNA - připojení primerů - syntéza komplementárního klonovaného úseku vymezeného primery 9

10 3. Transformace rostlinných buněk Vnášení klonovaných genů do rostlin lze realizovat prostřednictvím: - vektorů (přenašečů), bakteriálních plazmidů, bakteriofágů a virů - přímou transgenozí (transgenoze mechanickým přenosem)[3] Transgenoze prostřednictvím bakterií Agrobacterium tumefaciens Přenos cizorodých genů do rostlin s cílem jejich využití v transgenních odrůdách je realizován pomocí T DNA z Ti-plazmidu Agrobacterium tumefaciens. Na prvotních interakcích mezi rostlinnými buňkami a buňkami agrobakteria se účastní jak funkce, kódované úsekem virulence virulence plasmidu Ti, tak chromosomálními geny A. tumegaciens. Vystřihnutí jednovláknové T-DNA z plasmidu Ti, její ochranu před nukleasami a dopravu až do rostlinného buněčného jádra zprostředkovává skupina genů, lokalizovaných na úseku vir plasmidu Ti. Integraci T-DNA do rostlinných chromosomů zprostředkovávají proteiny, kódované úsekem virulence, která si T-DNA přináší se sebou až do rostlinných buněk a současně i proteiny, kódované geny rostlinného genomu. Projev genů pro novou (bakteriální) biosyntetickou dráhu syntézy auxinů (iaam, iaah) a pro zvýšenou syntézu cytokininů (ipt), lokalizovaných na T-DNA, způsobuje tvorbu nádoru. Aktivita enzymu opinosynthasy umožňuje produkci opinů: Bakterie A. tumefaciens, která tvorbu nádoru vyvolala, může využívat opiny jako zdroj uhlíku a dusíku. [2,5] Přímá transgenoze Používané metody: 1. Mikroinjekce do jader, případně mikroinjekce do celých pletiv. 2. Kokultivace mikrospor nebo pylových láček s exogenní DNA. 3. Mikroprojektily (particle bombardement). Jsou to mikroskopické kuličky z inertního kovu (zlata, wolframu) o velikosti asi 1 µm, které byly ponechány v roztoku vektorové DNA a pak vysušeny, takže DNA ulpěla na jejich povrchu. Jsou vystřelovány do rostlinných buněk pomocí různých vysokotlakých zařízení. Rostlinné buňky přitom musí být ve vakuovém prostředí. 4. Detekce geneticky modifikovaných rostlin Transgeny mohou mít v akceptorovém genomu dva odlišné typy působení : - jejich expresí vzniká nový protein a nový znak. 10

11 - jejich expresí dochází ke snížení nebo eliminaci funkce některého v akceptorovém genomu přítomného genu nebo genové rodiny, případně viru. Detekce integrace transgenů do rostlinného genomu a jejich aktivity má následující metodické možnosti: - biochemický důkaz exprese selekčního genu - fyzikální důkaz přítomnosti intaktního transgenu (DNA/DNA-hybridizace, PCR) - průkaz transkripčního produktu (DNA/DNA-hybridizace, RT-PCR) - histochemická/cytochemická lokakalizace transkriptu in situ - funkce enzymu kódovaného transgenem (průkaz enzymu nebo jím katalyzované reakce) - fenotypový projev transgenu - sledování strukturní a funkční stability transgenu v semenném potomstvu [2,3] Využití geneticky modifikovaných rostlin v rostlinolékařství V ochraně rostlin se v současné době při tvorbě geneticky modifikovaných rostlin využívají především transgeny pro rezistenci k hmyzím škůdcům a transgeny pro toleranci k herbicidům Transgenní rostliny rezistentní k hmyzím škůdcům Pro plodiny odolné k hmyzím škůdcům se využívají geny pro δ-endotoxin Bacillus thuringiensis. Do této skupiny patří především geneticky modifikovaná Btkukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis), který je významným škůdcem kukuřice, a vůči bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera Le Conte). Jestliže housenky zavíječe kukuřičného nebo bázlivce kukuřičného kousnou do transgenní kukuřice, pozřou s tkání stébla i Bt-toxin, který je pro ně jedovatý. Housenky hynou a nemohou kukuřici dále poškozovat. Bt-toxin není toxický pro necílové skupiny škůdců a je zcela neškodný pro obratlovce včetně člověka. 11

12 Další pěstované transgenní rostliny rezistentní vůči hmyzu jsou brambory odolné vůči mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata) a bavlník odolný vůči makadlovce bavlníkové [4,5] Transgenní rostliny tolerantní k herbicidům Využití transgenních rostlin, tolerantních k herbicidům, znamená v řadě plodin snížení spotřeb těch herbicidů, které se aplikují preventivně do půdy. Herbicidy, k nimž jsou transgenní rostliny tolerantní, se používají až na list, cíleně v dávkách podle skutečného spektra a stavu plevelů, tedy tehdy, kdy je jich opravdu třeba. Transgenní rostliny tolerantní k herbicidům umožňují nahradit klasické herbicidy typy, které se v půdě rychleji odbourávají a jsou šetrnější k životnímu prostředí, k pracovníkům v zemědělství i ke konzumentům. V současné době jsou pěstovány transgenní rostliny tolerantní k účinným látkám herbicidů glyfosfát a fosfinotricin. Nejvíce pěstované transgenní rostliny tolerantní k herbicidům jsou kukuřice, sója, bavlník a řepka. Zkušenosti se zaváděním a pěstováním transgenních rostlin jsou krátkodobého charakteru a proto poznatky dané problematiky nemohou vést k jednoznačným závěrům, že nehrozí žádné riziko spojené s jejich pěstováním. Geny se mohou přenášet mezi kulturními rostlinami a planě rostoucími rostlinami příbuzného druhu pylem, což by mohlo vést ke vzniku plevelných rostlin, které by se velmi obtížně hubily. Ze semen transgenních rostlin se mohou vyvinout nové druhy rostlin, které konkurencí vytlačí přírodní druhy. Plevely i hmyz si mohou vyvinout odolnost k pesticidům, které se proti nim dlouhou dobu používají. Plevely se mohou stát odolné k herbicidům a hmyz se může stát odolný k insekticidům [2,4,5] Bt-kukuřice Bt-kukuřice patří do skupiny plodin s rezistencí ke škodlivému hmyzu, produkuje dostatečné množství Bt-proteinu v listech, stoncích a klasech, kterým se účinně chrání proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) a proti bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera Le Conte) od výsevu až po sklizeň. Rostliny mají možnost se normálně vyvíjet, přijímat živiny a vodu a lépe tak odolávat možným nepříznivým povětrnostním podmínkám. Ostatní geneticky modifikované 12

13 (GM) plodiny, které se v ČR pěstují pouze v minimálním rozsahu v rámci polních pokusů - GM brambory, GM len a GM slivoň, jsou určeny výhradně k vědeckým účelům a jejich produkty nejsou komerčně využívány. Jedná se o tzv. režim uvádění do životního prostředí a provádění těchto polních pokusů je pod dohledem České inspekce životního prostředí [6, 19] Tvorba a využití Bt-kukuřice Podstatou rostlinné rezistence k hmyzím škůdcům jsou geny pro δ-endotoxin Bacillus thuringiensis, označované jako Bt-proteiny, které se izolují z bakterie a vnesou do plodin. Jejich buňky pak vyrábějí toxin. Bt-kukuřice se chrání proti zavíječi kukuřičnému produkcí CrylA(b) proteinu. Tento Bt-protein je v zažívacím traktu škůdce aktivován v toxin, který se váže ke specifickým receptorům střevní výstelky. Výsledkem této vazby je toxický účinek a zánik buněk larva zavíječe umírá do 72 hodin. Pro jiné živočichy je Bt-protein neškodný, protože nemají odpovídající receptory. Stráví ho bez vedlejších účinků jako každou jinou proteinovou látku. Produkovaný Bt-protein má stejný mechanizmus účinku jako používané endotoxiny zaregistrovaných biopreparátů, to znamená, že inhibuje činnost trávicího ústrojí u cílených hmyzích škůdců. Výhody pěstování Bt-kukuřice: - stébla a palice nejsou poškozovány požerem zavíječe, méně se lámou - odolnost rostliny vůči zavíječi kukuřičnému po celou dobu vegetace - vyšší výnosy a menší ztráty při sklizni díky nepoškozeným a zdravým rostlinám - nižší napadení houbovými chorobami - redukce použití insekticidů, tím značná úleva pro životní prostředí - snižování nákladů na jednotku produkce Nevýhody pěstování Bt-kukuřice: - může se zpožďovat dozrávání zavíječem nepoškozené rostliny déle asimilují a vegetují 13

14 - vyšší administrativní náročnost poskytování informace sousedům a státním orgánům, povinnost dodržování pravidel koexistence, označování produktu - možné problémy s odbytem kukuřice nebo s odbytem dalších produktů vzniklých za použití GM produktu [6,7] Podmínky pro pěstování Bt-kukuřice Pěstitel, který pěstuje modifikovanou Bt-kukuřici musí dodržovat pravidla koexistence, která platí v nezměněné podobě od roku Jde o souhrn zákonných opatření, jež mají zabránit případným ekonomickým škodám sousedních pěstitelů, kteří geneticky modifikované plodiny nepěstují. Ekonomické škody by mohly vzniknout smícháním produkce geneticky modifikovaných plodin s produkcí klasickou či ekologickou při překročení stanovené míry tolerance produktů z geneticky modifikovaných organizmů (GMO): komodita s obsahem GM příměsi vyšším než 0,9 % se považuje za GM a je nutné ji značit. Naopak komodita s obsahem náhodné příměsi GM plodiny pod 0,9 % se považuje za konvenční a značení nepodléhá. Opatření pravidel koexistence vycházejí z českých i evropských právních předpisů, hlavními dokumenty jsou zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (zejména novela č. 441/2205 Sb.) a prováděcí vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy. Následující zásady platí pro každou fyzickou či právnickou osobu, která pěstuje (popř. hodlá pěstovat) geneticky modifikovanou plodinu na půdním bloku, popř. dílu půdního bloku. 1. Písemně informovat o záměru vysetí Bt-kukuřice místní zemědělskou agenturu před vsetím, nejpozději však do 1.března příslušného kalendářního roku. 2. Informovat o záměru vysetí Bt-kukuřice sousedního pěstitele (neplatí v případě, že od pozemku, kde bude pěstována Bt-kukuřice, leží do vzdálenosti 70 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 200 m nenachází žádný ekologicky hospodařící zemědělec). 3. Dodržet minimální vzdálenost 70 m mezi porostem Bt-kukuřice a jiným pozemkem s nemodifikovanou kukuřicí (popřípadě obsít klasickou 14

15 kukuřicí, která se při sklizni považuje za GMO, podle schématu, kdy jeden řádek klasické kukuřice o minimální šíři 70 cm kolem Bt-kukuřice nahrazuje dva metry minimální odstupné vzdálenosti například při těsně přiléhajících pozemcích s kukuřicí je nutné Bt-hybridy obsít minimálně 35 řadami klasické kukuřice). 4. Dodržet minimální vzdálenost 200 m mezi porostem Bt-kukuřice a jiným pozemkem s kukuřicí, která je pěstována v režimu ekologického zemědělství. 5. Písemně informovat o vysetí Bt-kukuřice místní zemědělskou agenturu nejpozději do 30 dnů od zasetí. 6. Informovat o vysetí Bt-kukuřice sousedního pěstitele do patnácti dnů od zasetí. 7. Písemně informovat o místě pěstování Bt-kukuřice Ministerstvo životního prostředí ČR nejpozději do 60 dnů od zasetí (informaci zaslat na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik, Vršovická 65, Praha 10). 8. Vyznačit místo pěstování Bt-kukuřice v terénu rozpoznatelným způsobem. Nemusí být cedule s nápisem GMO. 9. Po sklizni označit produkt Bt-kukuřice jako geneticky modifikovaný organismus včetně jednoznačného identifikačního kódu u hybridů kukuřice typu MON810 je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6 (tyto informace předat písemně odběrateli Bt kukuřice). Stejným způsobem je nutné označit klasickou kukuřici, která tvořila obsev. Živočišné produkty zvířat krmených Bt-kukuřicí není třeba označovat. 10. Evidovat údaje o nakládání s Bt-kukuřicí a uchovat je v podniku po dobu minimálně pět let. Požadované údaje jsou specifikovány v 6 vyhlášky č. 89/2006 Sb. [13,14,20] Pěstování Bt-kukuřice ve světě, v Evropě a v ČR V roce 2007 se zvýšila celková plocha, na které byly pěstovány geneticky modifikované plodiny, o 12,3 milionu hektarů, tj. o 12%. Celkem se GM plodiny oficiálně pěstují ve 23 zemích, z toho 12 spadá mezi země rozvojové. Největší výměry GM plodin (kukuřice, sóji, bavlníku a řepky) jsou v USA (54,6 mil. ha), 15

16 Argentině (18 mil. ha), Brazílii (11,5 mil. ha), Kanadě (6,1 mil. ha), Indii (3,8 mil. ha) a Číně (3,5 mil. ha). U GM kukuřice je to USA, Kanada, Jihoafrická republika a Španělsko. V ČR byla poprvé Bt-kukuřice zaseta v roce 2005 na výměře 270 ha (podle evidence SZIF). V roce 2006 se rozšířilo její pěstování pětinásobně na celkovou výměru 1290 ha. V roce 2006 evidenci vedlo Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím regionálních zemědělských agentur (ZA). Informaci o pěstebních plochách poskytovali přímo pěstitelé (v počtu 85) na základě zákonné povinnosti ohlašovat místo pěstování GM plodiny podle zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. V dalším pěstitelském ročníku 2007 došlo k dalšímu výraznému rozšíření ploch na celkovou výměru 5000 ha. Pěstování Bt-kukuřice se v tomto roce věnovalo 131 pěstitelů ČR. Podle oblastí ČR je Btkukuřice nejvíce rozšířena v Jihomoravském kraji, dále pak Středočeském a Královéhradeckém kraji [21, 20] Zavíječ kukuřičný Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je nejvýznamnějším hmyzím škůdcem kukuřice v řadě evropských zemí. V nejohroženějších oblastech České republiky způsobuje vysoké výnosové ztráty. Systematické zařazení [10] Třída: hmyz - Insecta Řád: motýli - Lepidoptera Čeleď: zavíječovití - Pyralidae Rod: zavíječ - Ostrinia Druh: zavíječ kukuřičný - Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) Biologie Hostitelské rostliny Zavíječ kukuřičný má velmi široký rozsah hostitelských rostlin. Největší škody způsobuje na kukuřici. Klasy poškozené housenkami bývají druhotně napadány 16

17 houbovými chorobami. Přímé sklizňové ztráty se pohybují na úrovni zhruba 10-30%. Kromě kukuřice významně napadá i plody papriky a další plodovou zeleninu. Běžně se vyskytuje na různých velkých bylinách (slunečnice, lebedy, merlíky, laskavce apod.) [8,9] Vývojový cyklus Housenky přezimují v larválním stadiu uvnitř stébla hostitelské rostliny. Na jaře se kuklí, podle oblasti od poloviny května do poloviny června. Asi po třech týdnech začíná líhnutí motýlů. Dospělci létají od června do začátku září a postupně kladou vajíčka do skupin po kusech (obr. 1), většinou na spodní stranu listů do blízkosti středního žebra. Za svůj život samička naklade vajíček. První larvální instar žije na povrchu rostliny, housenky druhého instaru se zažírají do rostliny. Kuklení komůrku si vykousávají v dolních internodiích stébla kukuřice. Podle klimatických podmínek je zavíječ schopen vytvořit jednu, ale i více generací. V České republice má zpravidla jen jednu generaci, dvě se vyskytují jen v nejteplejších ročnících oblasti jižní Moravy, přičemž druhá generace již nevykazuje prakticky žádnou škodlivost. V oblastech dvou generací se housenky kuklí v červenci a během července a srpna se líhnou motýli druhé generace. Motýl zavíječe kukuřičného má rozpětí křídel asi 2,5-3 cm. Samička (obr. 2.) má přední křídla žlutohnědě zbarvená se dvěmi ostře zubatými tmavšími čarami, zadní křídla jsou žlutá. Sameček (obr. 3.) je obvykle drobnějšího vzrůstu. Přední křídla má skořicově hnědá, zádní jsou šedá se žlutou páskou souběžnou s lemem. Housenky (obr. 4) jsou šedobéžové s nevýraznou kresbou, mají černohnědou hlavovou schránku. Délka těla před kuklením je asi 2,5 cm. Kukla má čokoládově hnědou barvu a bývá uvnitř napadeného stébla kukuřice [8,11] Ekologie Postupné mírné oteplování zavíječi umožňuje dobře přečkat zimu a zároveň posouvá hranice jeho výskytu z nejjižnějších částí republiky více na sever. Ve střední Evropě má zavíječ kukuřičný několik biotopů lišících se preferencemi živných rostlin, fyziologickými charakteristikami, jako je suma efektivních teplot apod. Samice kladou maximum vajíček za počasí s vyšší vzdušnou vlhkostí. Motýli preferují vlhčí, málo větrné mikroklima, v důsledku toho jsou okraje 17

18 porostů napadeny výrazně méně, než vnitřní části porostů. V neporušených stéblech přežijí housenky i velmi silné mrazy (pod -25 C) [8] Příznaky poškození Především v paždí listů se objevují drobné otvory o průměru asi 2-3 mm, které jsou naplněny drtí. Drť se hromadí v úžlabí listů. Později housenky napadají klasy a stéblo pod latou. Stébla se v místech napadení lámou. Napadení housenkami zavíječe je častou příčinou vzniku sekundární infekce rostlin plísněmi (Fusarium spp.). Housenky nezůstávají v zóně semen, ale napadají vřetena klasů [8] Způsoby ochrany Nepřímá ochrana Agrotechnická opatření Při sklizni je vhodné používat adaptéry s kvalitními drtiči posklizňových zbytků. Velký význam má ponechání nízkého strniště, důsledné rozdrcení zbytků kukuřičných stébel a kvalitní orba, při které se zaklopí maximum posklizňových zbytků. Při extrémně silném napadení je vhodné strniště zpracovat rotavátorem. Katastrofální vliv na množství zavíječe v krajině mají plochy nesklizené kukuřice, nebo vysoké strniště ponechané přes zimu do příští sezóny. Minimalizace zpracování půdy zejména po kukuřici na LKS a zrno není vhodná do systému pěstování kukuřice [8, 12]. Přímá ochrana 1. Biologická ochrana Velmi efektivní metodou je použití drobněnek rodu Trichogramma. Při použití drobněnek je velmi důležitý termín aplikace, který se určuje pomocí světelných lapačů. Kapsle s kuklami parazitoidů se aplikují v období počátku kladení vajíček zavíječem. 2. Chemická ochrana Pro chemickou ochranu se používá aplikace registrovaných insekticidů, které se aplikují na základě signalizace podle náletů motýlů na světelný lapač nebo podle sumy efektivních teplot. Insekticidy se aplikují týden po prvním maximu náletů motýlů. Za týden po druhém výrazném náletu motýlů se ošetření opakuje. 18

19 3. Geneticky modifikované hybridy kukuřice Hybridy Bt-kukuřice se chrání proti zavíječi kukuřičnému produkcí proteinu, který se vyskytuje v půdní bakterii Bacillus thuringiensis. Tento protein je aktivován v zažívacím traktu housenek v toxin. Housenky v krátké době hynou a nemohou kukuřici dále poškozovat. (viz kapitola 3.2 Bt-kukuřice) [8, 11]. 19

20 4. MATERIÁL A METODIKA 4.1. Přehled vybraných hybridů PR38A25 - FAO siláž: FAO zrno: Ranost: Středně pozdní - Typ zrna: koňský zub PR38A25 je středně pozdní hybrid se spolehlivou odolností vůči zavíječi kukuřičnému. Výkonný zrnový hybrid s dobrým uvolňováním vody ze zrna a dobrou suchovzdorností. Na lokalitách napadených zavíječem kukuřičným dosahuje PR38A25 o 15-20% vyšších výnosů zrna než tradiční hybridy. Je určený do intenzivní kukuřičné oblasti [15]. Karas - FAO siláž: FAO zrno: Ranost: středně pozdní dvouliniový hybrid - Typ zrna: koňský zub Karas je vzrůstný, mohutně olistěný hybrid se Stay green efektem. Hybrid má rychlý počáteční růst, vynikající zdravotní stav a mimořádnou odolnost proti poléhání a lámání stébla. Výborné ozrnění palice a vysoká HTS přináší vysoký výnos zrna. Karas je vhodný na zrno a na siláž v kukuřičné oblasti, snáší stanoviště s lehkými až středními půdami. Genetická odolnost vůči zavíječi kukuřičnému snižuje riziko obsahu mykotoxinů v kukuřičné řezance a zrně [16]. DKC 3946 YG - FAO siláž: FAO zrno: Ranost: středně raný dvouliniový hybrid - Typ zrna: koňský zub - Využití: zrno, siláž, bioetanol 20

21 DKC 3946 YG je středně vysoký homogenní hybrid s výbornou odolností vůči poléhání, výborným zdravotním stavem a tolerancí vůči chorobám Helminthosporioza a sněti kukuřičné. Hybrid má optimální obsah škrobu v zrně pro zpracování, proto je vhodný pro průmyslové využití, je odolný vůči chladu a stresu. Uvolňování vody ze zrna probíhá v procesu dozrávání. DKC 3946 YG je přizpůsobivý bez výrazných nároků na lokalitu [17]. TPA 422 H Pouze pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici až po zápisu do státní odrůdové knihy ČR. - FAO siláž: FAO zrno: Ranost: středně raný dovouliniový hybrid - Typ zrna: koňský zub - Využití: zrno, siláž, bioetanol TPA 422 H je středně vysoká kukuřice se středně nasazenou silnou a dlouhou palicí a s vysokým podílem palic na rostlině. Hybrid dosahuje vysokého výnosu i za méně nepříznivých podmínek, je odolný vůči suchu, rychle uvolňuje vodu ze zrna v procesu dozrávání a má vysoký obsah škrobu v zrně. Vhodné oblasti pro pěstování jsou kukuřičná a teplá řepařská výrobní oblast, ale je možné hybrid pěstovat i v chladné řepařské oblasti. TPA 422 H je přizpůsobivý bez výrazných nároků na lokalitu [18]. LZM 356/80+EZR Pouze pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici až po zápisu do státní odrůdové knihy ČR Charakteristika zkušebního místa Zkušební místo se nachází na pokusném pozemku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Oblekovicích v okrese Znojmo. Pokusný pozemek leží v kukuřičné výrobní oblasti v nadmořské výšce 242 m. n. m. Podnebí je teplé a suché. 21

22 Svahovitost pozemku je menší jak 5 %, půdní typ a subtyp dle FAO se nazývá černozem modální, která vznikla hlavně ze spraší, s kalcickým horizontem. Půdní druh podle Nováka je hlinitá půda. Zásoba živin v půdě dle rozboru ze dne je: P 108 mg.kg -1, K 330 mg.kg -1, Mg 448 mg.kg -1, Ca 5643 mg.kg -1 a ph je 7,3. Roční průměr teplot (normál) činí 9,6 C a roční úhrn srážek (normál) dosahuje hodnot 435 mm. V roce 2007, kdy byl pokus proveden, byla průměrná roční teplota 11,02 C a průměrný roční úhrn srážek činil 547,7 mm Metodika založení a hodnocení pokusu Uspořádání pokusů Jednalo se o jednofaktorové pokusy, uspořádané v neúplných blocích (alpha design). Pokusy se zakládaly dle plánku v daném počtu opakování (blocích). Jednotlivá opakování se umísťovala nad sebou či vedle sebe. Daný pokus měl v každé lokalitě jiné znáhodnění parcel v opakováních (blocích). V lokalitě Oblekovice byl pokus kukuřice o výměře 1 ha. Byly zde zastoupeny sortimenty: kukuřice na zrno středně raný sortiment (43 hybridů), kukuřice na zrno středně pozdní sortiment (25 hybridů) a kukuřice na siláž středně pozdní sortiment (15 hybridů). Tyto sortimenty byly ve třech opakováních. GM hybridy byly ve středně ranném sortimentu kukuřice na zrno a v středně pozdním sortimentu kukuřice na zrno. Pokusná plocha byla rozdělena na jednotlivé dílce. Počet rostlin na jednom dílci byl 82, spon měl rozměry 17x17,5 cm. Na jedné parcele byly 4 řádky, z toho dva prostřední řádky byly sklizňové a dva okrajové řádky sloužili pro odběr vzorků palic ke stanovení orientační sušiny zrna před sklizní a k hodnocení mykóz palic. Délka sklizňového dílce měřila 7,2 m a šířka byla 1,4 m. Celková sklizňová plocha činila 10,08 m 2. Délka ochranného pásu na začátku a na konci parcely byla 1 m. Předplodina Na předplodinu nejsou zvláštní nároky, zásadně jednotná pro celý pokus. Kukuřice na siláž i na zrno se zařazuje do hnojem hnojeného honu kukuřice nebo jiné okopaniny. 22

23 Na pokusném pozemku byly jako předplodiny pěstovány v roce 2005 okurky a v roce 2006 cibule a jako meziplodina hrách setý. Příprava půdy a hnojení Příprava půdy se provádí dle běžných zvyklostí s důrazem na zvláštní pečlivost, jarní příprava se provádí do hloubky setí, což umožní maximálně šetřit zimní vláhou. Dusíkatá hnojiva se aplikují v dávce, určené dle normativu, jednorázově před setím. Fosforem a dusíkem se hnojí zásobně. Pro přípravu půdy na podzim byla použita podmítka 5-ti radličným pluhem ( ), hnojení chlévským hnojem v dávce 30 t.ha -1 ( ) a orba cm ( ). Na jaře před setím se provedlo vláčení pozemku ( ), rigolování ( ), smykování a vláčení ( ), aplikace hnojiva LAV (27% N) v dávce 150 kg.ha -1 čistých živin a příprava rotačními bránami ( ). Setí Termín setí je, v závislosti na počasí, v kukuřičné oblasti od druhé dekády dubna do konce měsíce, v chladnějších oblastech i později (nejpozději však do konce první dekády května). Rozhodujícím kriteriem je teplota půdy (v hloubce 10 cm nejméně 8-10 C). Při časnější době setí, zvláště v teplejších a sušších oblastech, je lépe využita zásoba půdní vláhy pro rychlé a vyrovnané vzcházení. Setí se provádí přesným secím strojem, vysévá se na dvojnásobnou hustotu (poloviční vzdálenost rostlin v řádku) s následným dojednocením na požadovanou vzdálenost. Dojednocení je nutné provést co nejdříve po vzejití, nejpozději do fáze 3. vyvinutého listu, aby nedošlo k poškození sousedních rostlin. Celý pokus se vysévá naráz (v jeden den). Na pokusném pozemku bylo setí provedeno přesným secím strojem Hege do dobře připravené půdy ( ). Jednocení se provedlo po vzejití kukuřice ( ). Mechanické ošetřování pokusů a chemická ochrana V případě použití vhodného secího stroje s přítlačnými kotouči se válení po setí neprovádí. Podsévání popř. podsazování se provádí jen v případě nekompletnosti porostu (chyba při setí) nebo v případě poškození porostu zvěří. Jako chemická 23

24 ochrana se používá moření osiva proti houbovým chorobám a škůdcům (drátovcům), které provádí ústav centrálně, a aplikace herbicidů a insekticidů. Používají se pouze přípravky v platném vydání Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin a způsobem, který uvádí aktuální vydání publikace Metodická příručka pro ochranu rostlin. Na pokusném pozemku se po zasetí provedl postřik herbicidem Guardien v dávce 2,5 l.ha -1 ( ) a herbicidem Callisto v dávce 0,3 l.ha -1 ( ), proti bzunce ječné a proti mšicím se provedl postřik insekticidem Nurelle D 0,6 l.ha -1 ( ), poté se provedlo jednocení ( ), okopávka ( ) a postřik insekticidem Integro v dávce 0,7 l.ha -1 proti zavíječi kukuřičnému a černopásce bavlníkové ( a ). Hodnocení výskytu necílových organizmů Mšice (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum) Napadají listy, laty i klasy. Působí deformace listů, vegetačních vrcholů, prašníkových lat i palic. Stejné příznaky vznikají při masivním napadení třásněnkami škody způsobené třásněnkami se projevují převážně na vnitřní části pochev listů a na palicích. Dříve než v růstové fázi 55 (stupnice BBCH) při výskytu >10 mšic na rostlinu bylo nutno pokus chemicky ošetřit přípravky uvedených v platném Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Tabulka hodnocení slouží pro případ, že preventivní postřik nebyl účinný a následně je nutné stanovit stupeň ovlivnění výsledků. Hodnocení: - 1. výskyt, datum - hodnocení při nejvyšším výskytu, 9-1 (9,7,5,3,1), hodnotí se všechna opakování Kód popis 9 bez napadení 7 do 5 mšic na rostlině, v růstové fázi 65 (stupnice BBCH) a později do 5 mšic na palici 5 do 20 mšic na rostlině, po růstové fázi 65 (stupnice BBCH) do 20 mšic na palici 24

25 3 do 50 mšic na rostlině nebo na palici 1 více než 50 mšic na rostlině nebo palici V lokalitě Oblekovice byla kukuřice ošetřena přípravkem Nurelle D 0,6 l.ha -1 ( ). Drátovci (Agriotes lineatus, A. obscurcus), mnohonožky (Scutigerella imaculata) Drátovci a mnohonožky napadají rostliny od počátku klíčení. Osivo se centrálně preventivně moří insekticidem, popřípadě podle lokality se do půdy navíc dodávají granulované pesticidy. Hodnocení: - výskyt nutno potvrdit přesným určením - od růstové fáze 11 larvy na kořenech, % napadených rostlin Bzunka ječná (Oscinella frit) Projevuje se v květnu běložlutými skvrnami, typickým proděravěním nebo vyžíráním pletiva listů podél nervů, zpomalení růstu rostliny (často s lehce nafialovělou barvou) a tvorbou bočních výhonů. Tyto příznak jsou nejzřetelnější od růstové fáze 20 stupnice BBCH (40 cm výšky rostliny). Ve fázi 2. a 3. listu bylo nutné preventivně chemicky ošetřit přípravkem uvedeným v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Postřikem byl zároveň ničen i dřepčík polní (Phyllotreta vittula). Doplňková tabulka slouží hlavně pro případ, že preventivní postřik nebyl účinný a následně je nutné stanovit stupeň ovlivnění výsledku. Hodnocení: - do růstové fáze 20 (výška rostlin 40 cm), 9-1 (9,7,5,3,1), všechna opakování Kód popis 9 bez napadení 7 napadení do 5% 5 napadení do 15% rostlin 3 napadení do 40% rostlin 1 napadeno více jak 40 % rostlin V lokalitě Oblekovice byla kukuřice ošetřena proti bzunce ječné přípravkem Nurelle D 0,6 l.ha -1 ( ). 25

26 Černopáska bavlníková, syn. můra bavlníková (Heliotis armigera) Škodí housenky, které dorůstají velikosti až 5 cm. Jejich zbarvení je od žluté, zelené až po hnědou, vždy mají na bocích podélné tmavé pruhy. Škodí na mnoha druzích rostlin, u kukuřice zůstávají na palicích pod listeny, ale živí se jen semeny a nezavrtávají se do palice ani do stébla poškození je tedy povrchový okus zrn. Hodnocení: - v růstové fázi 95 (stupnice BBCH) dle odrůdy společně s chorobou Fusarium a zavíječem kukuřičným Na pokusném pozemku byl proveden postřik proti zavíječi kukuřičnému a černopásce bavlníkové insekticidem Integro v dávce 0,7 l.ha -1 ve dvou termínech ( a ). Hodnocení výskytu zavíječe kukuřičného a mykózy palic Hodnocení slouží k přesnějšímu určení, zda se jedná o náchylnost odrůdy k mykózám (zejména rod Fusarium), či zda se jedná spíše o důsledek předchozího napadení zavíječem kukuřičným. Hodnotilo se v růstové fázi 95 stupnice BBCH (těsně před sklizní) všechna opakování. Z každého opakování se hodnotí 20 po sobě jdoucích rostlin na prostředních sklizňových řádcích ve středu parcely, z každé rostliny se odebere jedna palice. Hodnocené znaky: 1. Počet palic napadených houbovou chorobou rodu Fusarium (ks/20 rostlin)- počet všech fusariózních palic 2. Stupeň napadení houbovou chorobou rodu Fusarium (9-1) Hodnotí se bodově každá napadená palice, výsledná hodnota je průměrem všech hodnocení na parcele. Stupnice: 9 bez napadení 7 napadení do 5 zrn na palici 5 napadení do 15 zrn na palici 3 napadení do 50 zrn na palici 1 napadení nad 50 zrn na palici 3. Fusarium + zavíječ kukuřičný počet palic napadených houbovou chorobou rodu Fusarium, které jsou současně napadeny zavíječem kukuřičným. 26

27 4. Pouze zavíječ kukuřičný počet palic, které jsou napadeny zavíječem, ale nejsou napadeny chorobou Fusarium. 5. Zavíječ kukuřičný celkem celkový počet palic napadených zavíječem, vypočte se sečtením hodnocení znaku 3. a 4. Na pokusném pozemku byl proveden postřik proti zavíječi kukuřičnému a černopásce bavlníkové insekticidem Integro v dávce 0,7 l.ha -1 ve dvou termínech ( a ). Sklizeň a odběr vzorků Sklizeň Nejdříve byly vytahány ze země označení dílců (jmenovky, číslovky) a položeny před dílce na zem pro snadnější identifikaci sklizených hybridů. Poté byla provedena sklizeň ochranných pásů a nulových dílců. Pokus dané skupiny ranosti byl na dané lokalitě sklizen jednorázově maloparcelkovým sklízecím strojem, sklizeny byly 2 prostřední řádky z parcely. Sklizeň byla prováděna ve fázi plné zralosti, orientační sušina zrna před sklizní je min. 65 %. Orientační sušina před sklizní K určení správného termínu sklizně a jako jeden z ukazatelů ranosti několik dnů před předpokládanou sklizní byla zjištěna orientační sušina zrna. Z okrajových nesklizených řádků jednoho opakování od každého hybridu bylo odebráno 5 palic. Z každé palice bylo vyloupnuto zrno z prostření části, vytvořil se směsný vzorek, z kterého se odváží 100 g. Sušila se celá zrna při teplotě 105±5 C po dobu nejméně 4 hodin (do konstantního úbytku). Po vysušení a zchladnutí se vzorek zvážil a vypočetla se orientační sušina. Odběr sklizňových vzorků Ze sklizně byl od každé odrůdy odebírán průměrný vzorek (průměrný vzorek je homogenní směs ze všech opakování daného hybridu v daném systému pokusu) pro chemické a technologické rozbory a jako rezerva pro uložení na zkušební lokalitě. Vzorky musely být ve vhodných obalech, řádně označeny a řádně uloženy (zabezpečeny proti poškození vnějšími vlivy včetně skladištních škůdců). 27

28 Rozbory po sklizni Vlhkost zrna Vlhkost byla stanovena u každého sklizeného hybridu z průměrného směsného vzorku. Přesný postup uvádí ČSN, ISO 6540 ( ). Vzorek byl pomlet a pak byl sušen 4 hodiny při teplotě , nebo se suší celá zrna po dobu 38±2 hodiny při teplotě C. 28

29 5. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE V bakalářské práci jsem hodnotila poškození rostlin kukuřice housenkami zavíječe kukuřičného a necílovými organismy. Hodnocení jsem prováděla na pokusných pozemcích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno v lokalitě Oblekovice, kde byly geneticky modifikované hybridy pěstovány v středně raném sortimentu kukuřice na zrno a v středně pozdním sortimentu kukuřice na zrno. V středně raném sortimentu byly pěstovány tři Bt-hybridy: DKC 3946 YG, TPA 422 H a LZM 356/80+EZR, které byly porovnávány s kontrolami (nemodifikované hybridy): Chambord, Mesnil, Clarica. Ve středně pozdním sortimentu byly pěstovány dva Bt-hybridy: Karas a PR38A25, které byly porovnávány s kontrolami (nemodifikované hybridy): Mesnil, Fiacre a LG Výsledky, které jsou v bakalářské práci uvedeny, jsou pouze jednoleté, a proto mohou být ovlivněny různými faktory (např. intenzitou náletu škůdce nebo průběhem počasí). Hodnocení výskytu necílových organismů V porostu kukuřice nebyl pozorován výskyt mšic ani bzunky ječné díky včasné aplikaci insekticidu, který byl účinný. I výskyt drátovců a mnohonožek byl nulový, což mohlo způsobit sucho, které nepříznivě ovlivňuje výskyt mnohonožek a vývoj larev drátovců. Výskyt černopásky bavlníkové v porostu kukuřice byl velmi nízký. Poškození palice se objevilo u Bt-hybridu LZM 356/80+EZR ze středně raného sortimentu, kdy byla napadena jedna palice, na které byl povrchový okus dvou zrn. Kontrola nebyla napadena černopáskou bavlníkovou. Nízký výskyt byl pravděpodobně způsoben aplikací insekticidu, který byl účinný a nízkým náletem černopásky bavlníkové v době vegetace [22]. Z výsledků nelze určit, zda je Bt-kukuřice odolná vůči necílovým organismům, neboť v průběhu celé vegetace nebylo zaznamenáno poškození rostlin kukuřice necílovými organismy u Bt-hybridů ani u kontrol. 29

30 Hodnocení výskytu zavíječe kukuřičného a mykózy palic U Bt-hybridů i u kontroly nebylo nalezeno poškození rostlin kukuřice housenkami zavíječe kukuřičného ani poškození palic houbovou chorobou rodu Fusarium. Nulový výskyt zavíječe kukuřičného byl pravděpodobně způsoben aplikací insekticidu, který byl účinný a nízkým náletem zavíječe kukuřičného v době vegetace[23]. Z výsledku nelze určit, zda je Bt-kukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému, neboť po celou dobu vegetace nebylo zaznamenáno poškození rostlin kukuřice zavíječem kukuřičným u Bt-hybridů ani u kontrol. V roce 2006 na stejné lokalitě bylo velmi vysoké poškození rostlin kukuřice zavíječem kukuřičným. Poškozeny byly i GM hybridy. Jako ochrana proti zavíječi kukuřičnému byla použita parazitická vosička z rodu Trichogramma (Šteflová, 2007, ústní sdělení). Moje výsledky z roku 2007 se neshodují s výsledky z roku 2006, proto se domnívám, že Bt-kukuřice je vysoce odolná vůči zavíječi kukuřičnému, ale není stoprocentně odolná jak to uvádí na svých webových stránkách firma PIONEER ( a také záleží na způsobu a načasování ochrany. Celkové zhodnocení Z výsledků nelze s jistotu určit, zda je Bt-kukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému a vůči necílovým organismům. Celý porost kukuřice byl zdravý, silný, nepolehnutý, nebyly poznat rozdíly mezi modifikovanými a nemodifikovanými hybridy. Orientační sušina před sklizní dosahovala u Bt-hybridů i u kontrol přibližně stejných hodnot (viz. tab. 1). Výnosy se u většiny hybridů pohybovaly v rozmezí 6-8 t.ha -1 (viz. tab. 2), jedinou výjimku tvořily Bt-hybridy ze středně pozdního sortimentu: Kras, u kterého byl zaznamenán nejmenší výnos a PR38A25 u kterého byl zaznamenán největší výnos z celkového hodnocení. I hodnoty vlhkosti zrna po sklizni dosahovaly u modifikovaných a nemodifikovaných hybridů kukuřice v jednotlivých sortimentech ranosti přibližně stejných hodnot (viz. tab. 3). 30

31 6. ZÁVĚR Bakalářská práce se zabývá rezistencí transgenních odrůd kukuřice proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) a necílovým organismům. Zavíječ kukuřičný je nejvýznamnějším hmyzím škůdcem kukuřice v řadě evropských zemí. V nejohroženějších oblastech České republiky způsobuje vysoké výnosové ztráty. Klasy napadené zavíječem kukuřičným bývají druhotně napadány houbovými chorobami, zejména rodu Fusarium. Škodlivé mykotoxiny, které houbové choroby produkují, prokazatelně negativně ovlivňují zdraví zvířat a lidí. Pokus byl zaměřen na hodnocení rezistence transgenních odrůd kukuřice vůči zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům. Hodnocení se provádělo na pokusných pozemcích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v lokalitě Oblekovice, kde byly pěstovány v středně raném sortimentu tři Bthybridy: DKC 3946 YG, TPA 422 H a LZM 356/80+EZR, které byly porovnávány s kontrolami: Chambord, Mesnil, Clarica. Ve středně pozdním sortimentu byly pěstovány dva Bt-hybridy: Karas a PR38A25, které byly porovnávány s kontrolami: Mesnil, Fiacre a LG Z výsledků nelze s jistotou určit, zda je Bt-kukuřice odolná vůči zavíječi kukuřičnému a necílovým organismům. Celý porost kukuřice byl zdravý, silný, nepolehnutý, nebyly poznat rozdíly mezi modifikovanými a nemodifikovanými hybridy. Jedná se ale pouze o jednoleté výsledky, které mohou být ovlivněny různými faktory, např. intenzitou náletu škůdce nebo povětrnostními podmínkami. Téměř v celé ČR se vyskytuje zavíječ kukuřičný a jeho areál výskytu se každý rok rozšiřuje. Taktéž se očekává rozšíření areálu výskytu bázlivce kukuřičného na našem území, z důvodů měnících se klimatických podmínek v Evropě. Bt-kukuřice patří do skupiny plodin s rezistencí k těmto škůdcům a zcela určitě budou její plochy pěstování v budoucnu stoupat. 31

32 7. POUŽITÁ LITERATURA 1. Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. U/$FILE/oer-zak_78_ pdf 2. ONDŘEJ, M., DROBNÍK, J., GARTLAND, K. M. A., GARTLAND J. S.: Genové inženýrství rostlin. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 1999, 122 s., ISBN BEDNÁŘ, J., KUCIEL, J., VYHNÁNEK, T.: Genetika. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, 158 s., ISBN MUŠKA, F.: Využití transgenních rostlin v ochraně rostlin a problematika jejich bezpečnosti, Asociace soukromého zemědělství ČR, 2007; 5. CUSTERS, R., VLIEGER, E., STOOPS, S., GYSEL, A., VERLEYEN, B.: Průvodce biotechnologiemi. ACADEMIA, Praha, 2006, 104 s., ISBN Monsanto ČR s.r.o.: Insekt-rezistentní kukuřice ty136.html 7. Geneticky modifikované organismy v agroekosystému a jeho okolí, Sborník ze semináře - květen Mze ČR a ČZU Praha, 2007, 56 s. 8. ROD, J., HLUCHÝ, M., ZAVADIL, K., PRÁŠIL, J., SOMSSICH, I., ZACHARDA, M.: Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, spol s r. o., Brno, 2005, 400 s. ISBN ROTREKL, J.: Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalais) na kukuřici a ochrana proti němu. Rostlinolékař, roč. 17, č. 3, 40 s. 10. RULFOVÁ, A.: Zavíječ kukuřičný Ostrinia nubilalis, Příroda.cz, 2004, ISSN VOŠTA, M., BŘEZÍKOVÁ, M., HOLÝ, K., ŘÍHA, K., KOUCOUREK, F.: Zavíječ kukuřičný Ostrinia nubilalais, Státní rostlinolékařská správa, 2 s. 12. FUKA, V.: Zájem o inteligentní stroje roste. Profi press s.r.o. s46x29600.html. ISSN ČEŘOVSKÁ, M.: Desatero pro pěstování Bt kukuřice. Ministerstvo zemědělství, Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ministerstvo vnitra, sbirka/2005/sb pdf. ISSN PIONEER HI-BRED INTERNACIONAL: PR38A KWS: Karas YG MONSANTO ČR s. r. o.: DKC 3946 YG. yg.html 18. MONSANTO ČR s. r. o.: TPA 422 H* Pěstování geneticky modifikovaných plodin v ČR v roce Ministerstvo zemědělství, 2007, Průvodce praktickým pěstováním Bt-kukuřice, PIONEER Hi-Bed, 14 s., 32

33 21. KŮST, F.: Produkce a odbyt v České republice. Profi press s.r.o., Produkce-a-odbyt-v-Ceskerepublice s146x29285.html ISSN Státní rostlinolékařská správa: Černopáska bavlníková úlovky 2007, Státní rostlinolékařská správa: Zavíječ kukuřičný, 2007, /mury/ Použité zdroje pro přílohy

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Molekulární biotechnologie č.12 Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Transgenní organismy Transgenní organismus: Organismus, jehož genom byl geneticky modifikován cizorodou

Více

Hodnocení insekticidní rezistence Bt kukuřice ve vztahu k výnosovým parametrům Diplomová práce

Hodnocení insekticidní rezistence Bt kukuřice ve vztahu k výnosovým parametrům Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Hodnocení insekticidní rezistence Bt kukuřice ve vztahu k výnosovým parametrům Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vyhnánek,

Více

Technický průvodce. pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice

Technický průvodce. pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice Technický průvodce pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice Zavíječ kukuřičný Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je nejvýznamnějším hmyzím škůdcem kukuřice v řadě zemí Evropy. V nejohroženějších

Více

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Mendelova genetika v příkladech Transgenoze rostlin Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu

Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001:2015 www.ukzuz.cz Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Brno Státní monitoring

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

1. Obecné informace Evropské číslo oznámení (viz databáze SNIF na B/CZ/09/ Oprávněná osoba: Ing.

1. Obecné informace Evropské číslo oznámení (viz databáze SNIF na   B/CZ/09/ Oprávněná osoba: Ing. FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ UVÁDĚNÍ GETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle 19 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb., popřípadě zpráv o monitoringu Oprávněná osoba vyplní formulář

Více

Agromanuál. Ošetření řepky a jarních obilnin. Profesionální ochrana rostlin. Odrůdy luskovin a slunečnice. Únor 2007 Ročník 2. Z obsahu.

Agromanuál. Ošetření řepky a jarních obilnin. Profesionální ochrana rostlin. Odrůdy luskovin a slunečnice. Únor 2007 Ročník 2. Z obsahu. Ošetření řepky a jarních obilnin Odrůdy luskovin a slunečnice Violka rolní Kadeřavost broskvoně Regenerační hnojení Pěstování AGROMANUÁL 2 2007 2 Únor 2007 Ročník 2 Agromanuál Nové návody 20 Z obsahu 6

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR? Marek Povolný ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad

Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR? Marek Povolný ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR? Marek Povolný ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad 5.3.2018 ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad 1 Pěstování kukuřice v ČR (2017) Celková plocha orné půdy

Více

Kukuřice YieldGard Corn Borer

Kukuřice YieldGard Corn Borer Kukuřice YieldGard Corn Borer Technická příručka Insect Protected Corn www.kws.cz S námi to začíná Rezistentní vůči zavíječi kukuřičnému Insect Protected Corn Technická příručka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. ISO 9001:2015

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. ISO 9001:2015 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001:2015 www.ukzuz.cz Co ukazují výsledky dlouhodobého monitoringu škodlivých organismů řepky? Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Brno Konference IOR,

Více

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 33. TÝDEN

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 33. TÝDEN MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 33. TÝDEN Kamil Holý, Kateřina Kovaříková Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V letošním roce získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny.

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu Klonování DNA a fyzikální mapování genomu. Terminologie Klonování je proces tvorby klonů Klon je soubor identických buněk (příp. organismů) odvozených ze společného předka dělením (např. jedna bakteriální

Více

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Jiří Urban, Milan Gruber, Martin Prudil Ochrana půdy Hypotéza: Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství Cíleným využíváním agrotechnických prostředků

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. ÚMBR BC AV ČR,v.v.i. & katedra genetiky PřF JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice GM crops

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Úvod V projektu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL)

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) www.cime.cz PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) KUKUŘICE (siláž, bioplyn, zrno) ŘEPKA OLEJKA SLUNEČNICE, CUKROVKA BOB, SOJA SVAHY PROTIEROZNÍ TECHNOLOGIE ARIDNÍ - SUCHÉ PODMÍNKY 1 STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

PS HUMPOLEC 2015/2016

PS HUMPOLEC 2015/2016 1. Údaje o pozemku: PS HUMPOLEC 2015/2016 Amagro - humáty Pšenice ozimá Hon: 5 Půdní typ: hnědá půda slabě oglejená Půdní druh: písčitohlinitá Předplodina: řepka ozimá Obsah přístupných živin v mg/kg:

Více

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 23. TÝDEN

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 23. TÝDEN MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 23. TÝDEN Kateřina Kovaříková, Kamil Holý Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V letošním roce získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny.

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce prokinova@af.czu.cz Jen ze zdravých rostlin lze získat zdravá semena. Jen ze zdravých, kvalitních semen lze vypěstovat zdravé rostliny. choroby

Více

přípravku PROTEUS 110 OD evid. č

přípravku PROTEUS 110 OD evid. č ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Útvar: ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno Sp.zn: SZ UKZUZ 019619/2017/02947 Č.j.: UKZUZ 095639/2017 Datum: 4.10.2017 Vyřizuje:

Více

Škůdci máku a jeho narůstající plochy v posledních letech

Škůdci máku a jeho narůstající plochy v posledních letech Škůdci máku a jeho narůstající plochy v posledních letech Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Stále vzrůstající plochy máku setého pěstovaného v České republice

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH UVÁDĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle 18 odst. 9 zákona č. 78/2004 Sb.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH UVÁDĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle 18 odst. 9 zákona č. 78/2004 Sb. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH UVÁDĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle 18 odst. 9 zákona č. 78/2004 Sb., v platném znění 1. Obecné informace 1.1. Evropské číslo oznámení B/CZ/11/3

Více

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 34. TÝDEN

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 34. TÝDEN MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 34. TÝDEN Kamil Holý, Kateřina Kovaříková Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V letošním roce získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny.

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 26. TÝDEN ( )

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 26. TÝDEN ( ) MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 26. TÝDEN (24.6.2019) Kamil Holý Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V roce 2019 získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny. Monitoring

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOS POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ACANTO

HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOS POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ACANTO DuPont TM HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOS POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ACANTO Dlouhodobé fungicidní působení proti hlavním chorobám až 6 týdnů a ochrana nových přírůstků u obilnin, řepky a máku Fungicidní přípravek obsahuje

Více

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA Zemědělská 1a, 613 00 Brno Metodika pro hodnocení biologické účinnosti herbicidů PLEVELE V MÁKU Biologické hodnocení herbicidů zahrnuje program pokusů pro hodnocení herbicidů

Více

Integrovaná ochrana kukuřice

Integrovaná ochrana kukuřice Integrovaná ochrana kukuřice Houbové patogeny kukuřice Padání a spála klíčních rostlin - původci - Fusarium spp., Diplodia maydis, Pythium spp., Helminthosporium spp. Obecná snětivost kukuřicepůvodce -

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25 Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín Libverda, příspěvková organizace Ing. Libor Kunte, Ph.D. určuje pro žáky oboru Agropodnikání v souladu s 79, odst. 3) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE

STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE VÝVOJOVÉ FÁZE BBCH SLUNEČNICE JAK ELIMINOVAT NEDOSTATEK VODY: (pro výnos nažek 3,0 t/ha) Optimálním počtem rostlin/m 2 : striptill stačí 60 až 65 000 r/ha Zdravým,

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Moření osiva máku, hrachu a jetelovin

Moření osiva máku, hrachu a jetelovin Moření osiva máku, hrachu a jetelovin Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Moření osiva je jedním z úsporných a ekologicky přijatelných chemických způsobů ochrany

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Nabídka hybridů kukuřice 2015

Nabídka hybridů kukuřice 2015 Nabídka hybridů kukuřice 2015 Způsob využití (hodnoceno firmou Pioneer): *** velmi vhodný ** vhodný * částečně vhodný Skupina ranosti GMO 1 Technologie 2 Doporučený hybrid Hybrid Typ zrna Způsob využití

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Katalog osiv GK pro jaro 2019

Katalog osiv GK pro jaro 2019 AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Katalog osiv GK pro jaro 2019 Vážení pěstitelé, dovoluji si vás oslovit, pro jarní osev roku 2019, s nabídkou osiv společnosti GK, která má v šlechtění devadesátiletou

Více

HYLAND B/C. Pšenice ozimá hybridní. Špička i v krmné kvalitě. Přednosti: Pěstování: Zkrácený profil:

HYLAND B/C. Pšenice ozimá hybridní. Špička i v krmné kvalitě. Přednosti: Pěstování: Zkrácený profil: Přednosti: Excelentní výnos zrna Velmi dobrý zdravotní stav Ranost Stres-tolerance Pěstování: POPIS HYBRIDU Středně raný hybrid pšenice ozimé s naprosto špičkovým výnosem zdravého zrna. Tento výnos je

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Ivo Frébort KBC/BAM Klonování a genetické modifikace Sci-fi Skutečnost Dolly the Sheep Genetické modifikace a baktérií a kvasinek - Běžná praxe Nadexprese proteinů Velkoobjemové

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Investujeme do naší společné budoucnosti

Investujeme do naší společné budoucnosti Investujeme do naší společné budoucnosti TECHNICKÝ LIST TOLERANCE K ALS INHIBITORŮM U CUKROVÉ ŘEPY STRUČNĚ V roce 2014 firma SESVANDERHAVE veřejně oznámila nalezení rostlin cukrové řepy tolerantních k

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

R o z h o d n u t í. rozhodlo

R o z h o d n u t í. rozhodlo Ministerstvo životního prostředí odbor environmentálních rizik Praze dne 30. dubna 2007 Čj.: 4675/ENV/07 R o z h o d n u t í Ministerstvo životního prostředí jako správní úřad příslušný podle 5 zákona

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Geneticky modifikované rostliny v zemědělské praxi - přínosy a rizika Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš

Více

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 24. TÝDEN ( )

MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 24. TÝDEN ( ) MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 24. TÝDEN (10.6.2019) Kamil Holý Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V roce 2019 získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny. Monitoring

Více

Metody regulace populací škůdců. metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům

Metody regulace populací škůdců. metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům Metody regulace populací škůdců metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům Přehled metody regulace populací škůdců chemické agrotechnické fyzikální mechanické biologické bioracionální genetické Agrotechnické

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Klonování a genetické modifikace Sci-fi Skutečnost 6. Molekulární biotechnologie a transgenní organismy Dolly the Sheep Nadexprese proteinů Genetické modifikace a

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Vydalo: Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit, Praha Autor: Ing. Jana Trnková a kol. Praha, 2014

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Ošetření osiva máku setého pro pěstování v EZ. Vybrané výsledky

Ošetření osiva máku setého pro pěstování v EZ. Vybrané výsledky Ošetření osiva máku setého pro pěstování v EZ Vybrané výsledky Možnosti úprav osiv máku pro ekologické zemědělství Kalibrace (separace) Hydratační úpravy Fyzikální úpravy Biologické úpravy Obalování osiva

Více

Registrační číslo:

Registrační číslo: erbicid Registrační číslo: 5003-0 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách,

Více

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Příprava půdy technologií odkamenění, výživa a závlahy brambor. Datum: 19.3.2015 od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Inovace studijních programů

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 GM PLODINY JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk OPATRNÝ Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 Záměrně provokativní název ale nikoliv nový Je ORGANIC AGRICULTURE

Více