Mekonnen T, Haileselassie T et Tesfaye K
Les stress biotiques limitent considérablement la production mondiale de cultures. L'identification et l'utilisation de cultivars résistants sont actuellement considérées comme la meilleure stratégie, la méthode la moins chère, durable et respectueuse de l'environnement pour gérer les stress biotiques. Cependant, la résistance acquise par le transfert d'un seul gène/de locus à caractère quantitatif (QTL) conduit à une dégradation de la résistance en peu de temps. Par conséquent, les programmes de sélection actuels visent à développer des cultivars résistants durables et à large spectre en pyramidant plusieurs gènes/QTL résistants. Malgré ses contributions significatives à l'amélioration des cultures, la pyramide génétique par la sélection conventionnelle souffre d'être laborieuse, longue, coûteuse et moins efficace. Récemment, l'utilisation d'outils moléculaires modernes comme les marqueurs moléculaires et le génie génétique a considérablement amélioré la stratégie de pyramide génétique pour la résistance au stress biotique. Les marqueurs moléculaires sont très utiles pour l'identification, la cartographie et l'introgression précises de plusieurs gènes/QTL souhaitables sous-jacents au trait d'intérêt. De plus, le génie génétique a permis aux scientifiques de transférer de nouveaux gènes de n'importe quelle source dans les plantes en une seule génération pour développer des cultivars avec les caractéristiques agronomiques souhaitées. L'objectif de cet article est donc de passer en revue les différents types de résistance au stress biotique chez les plantes et les méthodologies d'identification, de cartographie et de pyramidage des gènes de résistance/QTL afin de développer des cultivars durables et/ou à large spectre résistants au stress biotique. Jusqu'à présent, de nombreuses cultures présentant une résistance durable/à large spectre aux agents pathogènes, aux insectes nuisibles et aux herbicides ont été développées en pyramidant plusieurs gènes/QTL résistants à l'aide de techniques de sélection assistée par marqueurs et de génie génétique pour contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité des cultures afin de maintenir la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.