Fungicide Resistance in Peach Anthracnose Fungi Colletotrichum Species in China

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomjack110
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
桃炭疽病是严重危害桃生产的一种真菌性病害,主要由胶孢炭疽复合种(Colletotrichum gloeosporioides species complex)和尖孢炭疽复合种(Colletotrichum acutatum species complex)引起。在炭疽病的防控中,化学杀菌剂已被广泛使用多年。由于抗药性的产生,生产中常出现杀菌剂防治失败的案例。基于抗药性产生的严重性,生产中交替使用不同作用机理的杀菌剂对有效防控该病害十分重要。因此,需要对不同炭疽病菌种进行多种杀菌剂的敏感性检测,以制定科学有效的防治方案。本研究从8个省份采集发病的桃果实和叶片,使用单孢分离法获得220个炭疽病菌菌株(140个C.nymphaeae,41个C.siamense和39个C.fructicola),测试了其对六种常用杀菌剂的敏感性,同时调查了抗性菌株的环境适合度。同时使用分子技术(包括转运蛋白表达量测定、杀菌剂靶基因点突变检测、分子对接分析等)对炭疽病菌的抗药性机理进行探究。主要结果如下:1)基于不同杀菌剂鉴别浓度下的菌丝生长抑制率,测试了80个C.gloeosporioides复合种菌株(39 C.fructicola和41 C.siamense)对吡唑醚菌酯、腐霉利、咪鲜胺和咯菌腈的敏感性。结果表明,C.fructicola和C.siamense菌株对腐霉利和咯菌腈具有高抗药性,未发现对咪鲜胺产生抗药性。对于吡唑醚菌酯,74%的C.fructicola菌株表现出高抗药性,26%表现为低抗药性,所有C.siamense菌株对吡唑醚菌酯均呈低抗药性。没有观察到相关菌株在甲氧基丙烯酸酯类(Qo I)杀菌剂(吡唑醚菌酯和嘧菌酯)间,以及Qo I和非Qo I类杀菌剂之间的交互抗性。评估了Qo I类杀菌剂抗性菌株的环境适合度,结果表明,C.fructicola的高抗和低抗菌株,在菌丝生长率方面存在显著差异,其他方面没有显著差异。分子检测结果表明,Cyt b基因发生了G143A点突变,从而导致了C.fructicola对吡唑醚菌酯的高抗药性。2)C.nymphaeae菌株对苯并咪唑类(MBC)杀菌剂多菌灵、琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)杀菌剂啶酰菌胺和二甲酰亚胺类(DCF)杀菌剂腐霉利,具有高抗药性。此外,C.nymphaeae菌株对苯基吡咯类(PP)杀菌剂咯菌腈的敏感性有差异,约有14%的菌株表现为抗性(Flu R)。C.nymphaeae菌株对Qo I类杀菌剂吡唑醚菌酯和麦角甾醇合成抑制剂(DMI)咪鲜胺尚未产生抗药性。C.nymphaeae对吡唑醚菌酯和咪鲜胺的有效抑制中浓度(EC50)的平均值分别为0.0083μg/m L和0.002μg/m L,在咯菌腈的敏感群体中,EC50为0.0194μg/m L。不同类别杀菌剂(多菌灵,腐霉利,啶酰菌胺,吡唑醚菌酯和咪鲜胺)间未观察到交互抗性。咯菌腈敏感和抗性C.nymphaeae菌株的菌丝生长速率,防效和渗透胁迫反应均存在显着差异(P>0.05),但毒力和产孢量没有显著差异(P<0.05)。在Cn Os-1、Cal、Hk1、Hog1、TPI和Mrr1基因中未检测到突变。有趣的是,经过咯菌腈处理后,ABC转运蛋白基因atr B的表达量在部分抗性(Flu R)菌株中过量,但在一个中等抗性菌株和一个高等抗性菌株中未检测到atr B基因的过表达,这表明仍然存在其他未知抗性机制。3)C.fructicola(已被报道对咯菌腈具有天然抗性)中检测到一株敏感菌株。没有发现咯菌腈、吡唑醚菌酯、腐霉利和咪鲜胺的交互抗性。发现敏感和抗性菌株的环境适合度具有显著差异,其中菌丝生长速率和渗透压敏感性存在显著差异,产孢量方面没有显著差异。在敏感菌株GDHY 6-1的Cf OS-1基因中检测到一个新的突变I880V。基于突变I880V的分子对接分析显示,Cf OS-1基因中的I880V突变改变了Cf OS-1蛋白结合腔的构象,从而降低了Cf OS-1蛋白和咯菌腈的亲和力。将来仍需进一步通过遗传转化实验进行验证,以便得出更加可靠的结论。4)本研究中,敏感性检测发现,吡唑醚菌酯(Qo I)有效地抑制了C.nymphaeae的菌丝生长,但无法抑制C.fructicola和C.siamense的菌丝生长。C.fructicola和C.siamense对多菌灵(MBC)产生了抗性,而C.nymphaeae对多菌灵具有天然抗性。咯菌腈(PP)对C.nymphaeae的抑制作用较小,而C.fructicola和C.siamense显示出对咯菌腈的天然抗性。腐霉利(DCF)和啶酰菌胺(SDHI)并不是防治桃炭疽菌的有效杀菌剂。C.nymphaeae、C.fructicola和C.siamense菌株对麦角甾醇合成抑制剂(DMI)咪鲜胺尚未产生抗药性。本研究结果对生产中桃炭疽病的科学防控具有重要的指导意义。在中国,DMI杀菌剂原氯酶是不同化学品中控制桃无烟酶的最佳选择。
其他文献
植物负义RNA(-ssRNA)病毒是危害农作物和园艺植物等的一类重要病毒,已发现植物-ssRNA病毒可通过节肢动物进行传播,引起病害扩展。这类病毒的基因组由一条或多条负单链RNA组成,RNA链的5’和3’末端存在反向互补保守序列,可形成锅饼状的二级结构。病毒粒子具有由病毒结构蛋白和寄主成分组成的外膜结构。随着高通量测序技术在植物病毒鉴定中的广泛应用,已发现的植物负义RNA病毒种类也在不断增加,并明
山羊生后睾丸发育是由器官生长逐步转换到精子发生的过程,研究睾丸的“生长-精子发生”的发育阶段过渡过程是解析山羊生殖系统发育机理的关键。本研究以山羊为研究材料,解析睾丸发育阶段过渡的基因表达过程,鉴定睾丸发育阶段过渡相关基因、lincRNAs,检测全基因组选择信号,筛选睾丸发育相关致因突变,并进行实验验证。主要结果如下:(1)睾丸重量增长模型拟合分析、组织切片观察和转录组分析都表明:60~90日龄和
一、γ能谱测井技术γ能谱测井则是将γ射线谱定位在在待分析元素的铀、钍、钾的特征峰附近。利用γ能谱仪测量钾道(峰为1.46Mev)、铀道(峰为1.76Mev)、钍道(峰为2.62Mev)的计数率来计算铀、钍、钾的含量,如图1所示。与自然γ总量测井相比,自然γ能谱测井不仅可以实现总量测井的功能,而且可以依据铀镭平衡系数确定地层中铀、钍、钾的含量。
会议
鲂属(Megalobrama)隶属于鲤形目(Cypriniformes),鲤科(Cyprinidae),鲌亚科(Culterinae),包含团头鲂(M.amblycephala)、三角鲂(M.skolkovii)、广东鲂(M.hoffmanni)和厚颌鲂(M.pellegrini)4个物种,是我国分布较广泛的淡水经济鱼类。近年来受自然环境以及人为因素的影响,鲂属鱼类野生资源严重衰退,而有关鲂属鱼类
灰葡萄孢(Botrytis cinerea)作为重要病原菌,寄主植物达1400多种,引起作物采前采后灰霉病,造成重大经济损失。灰葡萄孢属于异宗配合真菌,含有两种交配型,有性阶段形成子囊盘和子囊孢子。但是,在自然条件下,灰葡萄孢以无性繁殖为主,而有性繁殖则不常见。了解病原菌的生活史和繁殖方式对控制植物病害流行和危害具有重要意义。有性生殖产生遗传多样性,限制有害突变积累,有利于物种生存。灰葡萄孢群体变
猪肉是人类动物性蛋白的主要来源,影响猪肉品质的因素有很多,例如大理石纹、系水力、肉色以及嫩度等。肌内脂肪含量是重要的肌肉品质性状之一,它与肌肉的风味和多汁性有直接的关系,有重要的经济价值。研究脂肪代谢的调控机制,对于提高猪肉品质有重要的意义。过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)在脂肪细胞分化过程中发挥重要作用,是脂肪组织生成的关键调节因子。本研究以肌肉中超表达PPARγ的转基因猪为模型验证P
蚯蚓堆肥是一种广泛用于处理规模化废弃物的生物-微生物耦合转化技术,可处理如畜禽粪便、作物秸秆、污泥沼渣和餐厨垃圾等有机固体废弃物。堆肥过程中蚯蚓生长成熟,并排出号称“有机肥之王”的蚯蚓粪。蚯蚓堆肥兼顾特种经济动物养殖和固废处理环保的双重领域,真正意义上实现了规模化有机固体废弃物的无害化、减量化、资源化与增值化。近年来,蚯蚓堆肥行业发展迅猛,规模不断扩大,蚯蚓堆肥结束后,出于市场大量需求和堆肥养殖工
冠状病毒(Coronavirus,CoV)成员众多,可感染多种动物和人类,对畜牧业和人类的健康造成严重威胁。其中能感染猪的冠状病毒主要来自于α-CoV属和δ-CoV属,前者包括猪传染性胃肠炎病毒、猪流行性腹泻病毒、猪急性腹泻综合征冠状病毒等,后者主要是猪丁型冠状病毒(Porcine delta coronavirus,PDCoV)。非结构蛋白3(Nonstructural protein 3,ns
乳腺炎是乳业最重要的疾病之一。本病的特点是乳腺损伤后引起的乳腺炎症,其目的是破坏或中和感染原,以治愈和恢复乳腺的正常功能。在奶牛中,乳腺炎几乎都是由微生物引起。通常,侵入乳房的细菌会在乳腺组织中繁殖并产生毒素,这些毒素是造成乳腺损伤的直接原因。乳腺炎造成的经济损失体现在以下方面:牛奶产量减少、治疗费用增加以及其他动物保健服务、生育力下降、动物早期淘汰和牛奶废弃的损失。从公共卫生、牛奶加工和动物福利
学位
由于多因素疾病的复杂性,单靶点药物并不总是表现出令人满意的治疗效果,而多靶点药理学被认为是发现新药并治疗复杂疾病的一种重要策略。与单靶点药物相比,多靶点药物可同时调节多个靶点进而提高治疗的有效性和安全性。急性肺损伤(ALI)与病情进一步严重的形式急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种多系统、多靶点、高死亡率的复杂性疾病,其病理特征包括不受控制的炎症反应、严重的肺水肿及其他肺部损伤的发生,且目前尚无有