【摘 要】
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明确抗性生物型野燕麦对高效氟吡甲禾灵产生抗性的3种酶机制,以期为治理与延缓杂草抗药性提供科学依据。采用温室盆栽法,分别测定了抗性和敏感性生物型野燕麦乙酰辅酶A羧化酶
【机 构】
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青海大学,青海省农林科学院/农业部西宁作物有害生物科学观测实验站/青海省农业有害生物综合治理重点实验室
【基金项目】
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国家重点研发计划“油菜田生物源除草剂新产品的研发”(2017YFD0201304-4);国家重点研发计划“青海高原生态区春油菜化学农药协同增效技术与产品研发”(2016YFD0200504-05);青海省科技厅应用基础项目“青海春油菜田野燕麦对高效氟吡甲禾灵的抗性鉴定与评价”(2016-ZJ-764);国家公益性行业(农业)专项“杂草抗药性监测与治理技术研究与示范”(201303031)
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明确抗性生物型野燕麦对高效氟吡甲禾灵产生抗性的3种酶机制,以期为治理与延缓杂草抗药性提供科学依据。采用温室盆栽法,分别测定了抗性和敏感性生物型野燕麦乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)、细胞色素P450(CYP450)还原酶和谷胱甘肽-S-转移酶(GSTs)的活性差异。结果表明,未加药剂时,抗性生物型野燕麦ACCase的活性低于敏感性生物型;随着药剂浓度的增加,2个生物型ACCase的活性逐渐降低,但抗性生物型降低幅度小于敏感生物型,二者ACCase活性IC50分别为78.369μmol/L和43.469μmol/L,活性倍数1.8。清水处理时,野燕麦抗性生物型与敏感生物型CYP450还原酶和GSTs活性差异均不明显;施药后,抗性生物型CYP450还原酶和GSTs的活性均高于敏感生物型,药后12天,抗性生物型与敏感生物型CYP450还原酶活性分别113.1 pmol/L和38.9 pmol/L,活性倍数2.91;2个生物型GSTs活性分别为210.6 mIU/L和319.1 mIU/L,活性倍数1.52。靶标酶活性较高水平的维持及代谢酶活性的增强是野燕麦对高效氟吡甲禾灵产生抗性的重要机制。
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