大豆花叶病毒病发特点及抗病遗传育种研究
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大豆主要病虫害(一)引言概述:大豆是世界上重要的经济作物之一,但其种植过程中常常受到各种病虫害的威胁。
本文将介绍大豆主要的病虫害,分为五个主要的方面进行阐述,包括种子传播的病害、真菌性病害、细菌性病害、病毒性病害以及常见的虫害。
通过了解这些病虫害及其防治方法,可以帮助农民保护他们的大豆作物,提高产量和质量。
正文:一、种子传播的病害1. 种子腐烂病:主要由土壤中的真菌引起,会导致大豆种子腐烂和发芽率下降。
防治方法包括种子处理、合理灌溉及排水等。
2. 种子分枝菌病:由分枝菌感染引起,会导致大豆根系发育不良,植株生长受限。
防治方法包括选用抗病品种、轮作种植和适时施用合适的农药。
3. 种子黑穗病:由黑穗霉菌引起,会导致大豆种子上产生黑色霉斑,降低种子质量和萌发率。
防治方法包括种子处理和定期田间管理。
二、真菌性病害1. 大豆霉病:由褐斑霉菌引起,会导致大豆叶片出现褐色病斑,严重影响光合作用和产量。
防治方法包括适当的田间管理、定期喷洒农药。
2. 大豆根腐病:由根腐霉菌引起,会导致大豆根系腐烂和缩短,影响植株的吸收与传导功能。
防治方法包括适时施用有效的杀菌剂和改善土壤通气性。
3. 白粉病:由白粉菌引起,会导致大豆叶片和茎部出现灰白色粉状病斑,影响光合作用和营养吸收。
防治方法包括适宜间作和苗床管理。
三、细菌性病害1. 大豆炭疽病:由炭疽杆菌引起,会导致大豆茎干和叶片出现圆形或卵形溃烂病斑。
防治方法包括选用抗病品种、灌溉管理和雨后田间排水。
2. 大豆叶斑病:由叶斑杆菌引起,会导致大豆叶片出现圆形或不规则形的褐色病斑。
防治方法包括适宜密植、合理施肥和及时灌溉。
3. 大豆细菌性枯萎病:由枯萎杆菌引起,会导致大豆植株枯萎、死亡,并使茎干表面出现棕色坏疽。
防治方法包括采用无病种子、合理灌溉和定期病害调查。
四、病毒性病害1. 大豆花叶病毒病:由豆花叶病毒引起,会导致大豆叶片出现黄斑、畸形和停滞生长。
防治方法包括适时控制病媒虫害和采用抗病品种。
大豆花叶病和胞囊线虫病的防治技术浅析摘要:大豆花叶病和胞囊线虫病在我国发生十分普遍,对大豆生产影响很大,甚至绝收。
文章分别从发病症状、发病特点等方面加以论述,并提出了相应的防治方法,为保证大豆的稳产高产提供参考。
关键词:花叶病;胞囊线虫病;药剂防治中图分类号:s435 文献标识码:a 文章编号:1674-0432(2012)-12-0045-11 大豆花叶病1.1 症状大豆花叶病的症状,因品种、气候、感病时期以及病毒株系的不同而有较大的变化。
常见的有皱缩花叶、黄斑花叶、顶枯、脉间坏死、卷叶、疱斑花叶等。
其典型症状为植株显著矮化,叶片皱缩并呈现黄绿相间的花叶,叶缘卷缩,沿叶片主脉两侧有许多深绿色的泡状突起。
嫩叶比老叶症状明显。
发病严重的植株不结实或结实率低。
病株种子上常出现斑驳纹,斑驳纹以脐为中心呈放射状或通过脐部呈带状,其形状与品种及其感病程度有关。
1.2 发生特点大豆花叶病病原为大豆花叶病毒。
大豆花叶病以种子带毒作为主要侵染来源,带毒种子长出的病苗为田间的初次侵染毒源。
由于大豆花叶病毒体外存活期较短,寄主范围窄,所以田间病株残体及蚜虫越冬作为初侵染源的作用较小。
因此,田间病苗上的初始毒源主要通过蚜虫的取食活动传播进行再侵染,引起病害流行。
病害的发生与流行与品种的抗性、初侵染毒源数量以及传毒蚜虫的数量等因素有关。
气候条件不仅影响蚜虫的发生数量和迁飞,也影响病害的潜育期长短和症状的表现。
蚜虫迁飞期如遇高温干旱,蚜虫活动猖獗,迁飞量大,花叶病发生严重。
如持续有雨或降暴雨,蚜虫数量减少,病害明显减轻。
温度对花叶病发生的影响最大,发病适温为20℃~30℃,超过30℃病害不表现症状。
在适温范围内,温度越低,潜育期越长。
温度越低,斑驳越重。
1.3 防治方法1.3.1 建立无病留种地,培育无毒种子可采用无病地留种,配合适当早播,早期治蚜,及时拔除病株,隔离种植等一系列措施,获得无病种子。
1.3.2 选用抗病丰产良种可因地制宜的选用较为抗病的品种。
东北地区大豆病害调查研究与鉴定引言随着我国农业现代化的不断发展,东北地区的大豆产业也得到了快速的发展。
随之而来的大豆病害问题也日益凸显,给大豆的产量和品质带来了极大的影响。
为了更好地掌握东北地区大豆病害的情况,制定有效的防治措施,必须进行深入的调查研究和鉴定工作。
一、大豆病害的分类及特点1. 病毒病害大豆花叶病毒病是东北地区大豆生产中的常见病害,在其感染期间,叶片出现黄化、皱缩,叶面纹理异常扭曲。
受感染的植株生长缓慢,严重时可导致减产。
2. 真菌病害大豆锈病是东北地区大豆的主要病害之一,病菌主要靠风传播,使得病害易于在田间蔓延。
感染的植株叶片上会出现黄色至橙黄色的小斑点,后期逐渐扩大蔓延,严重时会导致叶片凋萎死亡,甚至减产。
3. 真菌病害大豆茎腐病是由多种真菌引起的病害,常在气候潮湿的条件下发生。
植株的梗部和叶枝上出现腐烂的症状,植株生长受限,导致减产。
二、东北地区大豆病害调查研究情况1. 调查范围我们通过对东北地区吉林省、黑龙江省和辽宁省的大豆种植区进行了调查研究工作,覆盖了东北地区大豆的主要产区。
2. 调查方法我们采用了田间调查和实验室鉴定相结合的方法,对大豆田地进行了详细的病害调查和样本采集工作,然后通过实验室的鉴定工作,对样本进行了病原生物学和分子生物学的鉴定。
3. 调查结果通过我们的调查研究工作,发现东北地区大豆病害主要以真菌病害为主,其中大豆锈病、大豆茎腐病等病害发生较为普遍。
还发现东北地区大豆的病毒病害也具有一定的发生情况,这为制定防治措施提供了重要的依据。
三、大豆病害的鉴定和鉴定技术1. 病原生物学鉴定通过对病害样本进行形态学的观察和比对,我们可以初步鉴定出大豆病害的种类。
对大豆锈病的病原菌进行形态学鉴定可以发现其特有的孢子形态和颜色,从而确定病害种类。
2. 分子生物学鉴定随着分子生物学技术的发展,我们可以通过PCR技术等方法,对大豆病害的病原菌进行更为精准的鉴定,这为制定针对性防治措施提供了确切的依据。
大豆花叶病发生原因与控制方法作者:郑燕云来源:《农业工程技术·综合版》2016年第06期摘要:在大豆的种植中,大豆花叶病是一种常见且严重的病害,对于大豆花叶病的控制和预防,需要了解大豆发病的规律和原因,根据当地的种植情况,对大豆采取相关的农业和药物预防,该文将通过对大豆花叶病发生原因的分析,提出有效的控制方法。
关键词:大豆花叶病;原因;控制;方法近几年,大豆的价格在不断的提高,主要是因为大豆的产量减少。
大豆种植面临着轮作周期减少、栽培技术落后和病虫害预防不及时等问题,导致大豆的产量逐年减少,影响大豆产业的良性发展。
一、大豆花叶病的发生原因1、使用带病毒害的种子种子中带有的病毒是花叶病毒,带有线状的病毒颗粒。
大豆感染花叶病的最初病源是带有花叶病毒的大豆种子,带病毒的种子长出来的植株是整个大豆田间的病毒源头,并且只要植株之间有接触就会感染花叶病毒。
一般情况下,感染花叶病毒的种子会呈现黑色或褐色的斑点。
2、蚜虫的传播大豆花叶病毒的传播主要是通过大豆蚜进行。
如果种植地的温度过高、降水量少,而且大豆拥有较高浓度的体液,在营养充足的条件下,大豆蚜会很迅速的繁殖。
随着大豆蚜数量的增多,大豆的病株也会逐渐的增多,花叶病逐渐的加重。
据相关统计显示,最近几年大豆蚜虫的发生量逐渐的增大,加快了花叶病毒的传播。
3、种植人员的预防意识较差大多数的农民只是片面的了解花叶病,只是知道在发生花叶病的时候,需要采取化学药物的手段,在种植的初期,对花叶病毒的预防意识比较的差。
在大豆的预防时期,如果没有采用及时的预防手段,或者在预防病毒的时候使用的药物量没有到达标准,这些原因都会导致大豆花叶病毒的发生。
二、大豆花叶病毒的症状1、病叶症状在大豆感染大豆花叶病毒病时,植物的叶片会呈现出花叶症状,在一般的情况下,大豆的嫩叶呈现出的花叶症会比较的明显,相反在老叶上的表现不是很明显。
最比较常见的症状有以下3种:(1)重花叶型重花叶型的植株叶子会出现黄绿相间的现象,叶子会出现严重的蜷缩,叶肉会有突出的泡状,整个叶子的边缘会卷曲,在后期的时候,叶子会坏死,植株呈现矮化的情况。
大豆花叶病的症状及防治方法
大豆花叶病是大豆上常见的一种病害,其主要原因是由灰色霉菌引起的真菌病。
下面将详细介绍大豆花叶病的症状及防治方法。
一、症状:
1. 发病初期,叶片上出现黄色小斑点,斑点逐渐扩大,颜色变为灰白色。
2. 随着病害的发展,叶片上的斑点会逐渐融合,形成大面积的白色,且边缘呈不规则形状。
3. 患病的叶片表面会出现灰色霉菌菌丝,有时还伴有黑色点状小孢子堆。
二、防治方法:
1. 防治病原菌的扩散:大豆花叶病的病原菌主要通过种子传播,因此在播种前要对种子进行热水处理,将种子浸泡在50度的热水中杀菌30分钟。
2. 增强植株的抗病能力:选用具有抗病性的品种,并进行适宜的田间管理,注意做好水肥管理,提高植株的体质健康状况。
3. 喷洒药剂:当发现患病植株时,可喷洒含有敌草快、福美星等有效成分的药剂进行防治。
喷洒药剂应该在发病初期进行,并注意按照药剂说明进行正确使用。
4. 种植轮作:合理进行大豆与其他作物的轮作,可以有效降低病害的发生。
5. 清除病残体:将田间患病的植株及时铲除,防止病原菌的滋生和传播。
6. 剪除病叶:及时发现大豆花叶病的病叶,应该剪除并丢弃,以避免病害的扩散。
7. 钙肥施用:大豆花叶病主要是由于植株缺钙引起的,适当增加施用钙肥能够有效预防该病害的发生。
8. 清洁田间:及时清除田间的杂草和残茬,保持田间的通风和光照,有利于病害的预防和控制。
通过以上的防治方法,可以有效预防和控制大豆花叶病的发生,保证大豆的正常生长和丰产。
需要注意的是,防治过程中要注意正确认识病害的发生原因,采取综合的措施进行防治,避免单一措施的应用,以提高防治效果。
B i n g h a i f a n g z h i大豆花叶病的识别与防治办法张秋红大豆花叶病在全世界分布及其广泛,属于系统侵染性的病毒所产生,对大豆的产量以及质量有严重的影响,大豆花叶病在我国大豆种植区普遍存在。
大豆花叶病侵染性病毒主要包括了:大豆花叶病毒、花生条纹病毒、苜蓿花叶病毒、烟草坏死病毒等。
一般情况下受灾区的大豆产量减产5%-7%左右,如防治不利使的病情严重,减产可达10%-25%,更有甚者减产达95%。
一、大豆花叶病的症状大豆刚开始感染花叶病,不仔细看不太容易分辨,叶片上会出现轻微的病斑,颜色呈黄绿相间,可以对着阳光查看,相对比较明显。
随着病害的加重,病斑也会坏死,黄绿相间的也会逐渐变成黄色,叶脉也会枯死,颜色呈褐色。
大豆花叶病再严重时,叶片皱缩严重、叶脉坏死,整颗大豆植株明显矮化,最终导致死亡。
据观察,大部分的大豆产区都有花叶病的发生,而在东北大豆产区,发生花叶病的情况相对比较严重。
大豆花叶病的发病主要原因之一就是种子携带病毒,另外加上种子自身的抗病性不强,出现花叶病的几率会大大增加。
花叶病的病毒会存在于种子的胚部和子叶内,在种子里面进行越冬,等到第二年温度适宜后,开始侵染。
二、大豆花叶病的识别大豆花叶病发病特征主要发生在病叶上,尤其在嫩叶上发病特征尤为明显,而成熟叶片上并不是非常明显。
最长见病叶体现分为三种:重度花叶病型,病叶上会出现黄绿间隔的斑斓,病叶舒展正常,叶脉呈褐色且曲折,病叶上会出现暗绿色的泡状叶肉,病叶边缘向后弯曲,后期病叶的叶脉会坏死并生长缓慢或停止生长,从而造植株高度较正常植株较矮。
病叶舒展型,病叶舒展正常,病叶上会出现黄色相间的斑斓,病叶靠近叶脉处会出现泡状叶肉,病叶边缘向下侧弯曲并呈现扭歪形状,植株整体高度较正常的较矮,豆荚生长较少。
轻度花叶病型,该发病特征一般会出现在抗病品种或成年植株患病后,叶片生长发育基本上正常,肉眼可发现细微的淡黄色斑斓,将病叶透过光线照射可看到明显的黄绿相间的斑斓。
101粮食科技与经济Grain science and technology and economyVOL.44,No.1 January.2019大豆花叶病毒病发特点及抗病遗传育种研究张东辉1,朱春霞2,丁 帅2(1.河南省周口市农业科学院,河南 周口 466000;2.周口市土壤肥料工作站,河南 周口 466000)[摘要]在社会不断发展的背景下,种植业得到全面的发展,随着大豆产业的发展,大豆花叶病毒的抗遗传育种成为人们重点关注的内容,其对大豆的产量与质量有着重要的影响。
因此,需要重视对抗遗传育种的培育,以此来降低大豆花叶病毒的病发概率。
基于此,本文针对大豆花叶病毒的病发特点以及抗遗传育种的培育进行探究,以期为相关研究提供参考。
[关键词]抗遗传育种;大豆;大豆花叶病毒;病发特点中图分类号:S435.651 文献标识码:A DOI:10.16465/431252ts.20190128大豆在不断生长发育的过程中,会受到诸多因素的影响而感染相应的病毒,进而对大豆的生长发育产生严重的影响。
在实际培育过程中,常见的大豆感染病毒有花生斑驳病毒(Peanut mottle virus,PMV)、菜豆豆荚斑驳病毒(Bean pod mottle virus,BPMV)、菜豆金色花叶病毒(Bean golden mosaic virus,BGMV)、大豆花叶病毒(Soybean mosaic virus,SMV)等,其中SMV作为常见病毒中分布广、影响大的病毒之一,对大豆的实际产量与质量有着重要的影响。
因此,应该加大对SMV的研究,近几年相关研究人员对SMV的病发特征以抗遗传育种的研究取得一定的成效,有效提升了大豆的实际产量与质量,进而为大豆产业的可持续发展奠定良好的基础。
1 SMV的危害随着大豆产业逐渐受到人们的重视,SMV成为相关研究者的主要研究内容。
相关研究表明,SMV 已经成为世界性的病毒危害,每年世界各地的大豆都会遭受严重的影响[1]。
SMV最早在我国被发现是在1950年就东北区域的相关报道,随着时间的推移,江苏省、山东省以及湖北省等多个省份相继发现SMV。
当大豆感染SMV之后,产量与质量会受到严重的影响,并且SMV会随着季节、大豆品种以及株系的不同产生不同的影响。
相关研究表明,遭受SMV危害的大豆会减产15%~35%,这只是针对单种SMV病毒的影响而言,若SMV与其他病毒进行复合性侵染,可引起大豆产量减产66%~80%,进而造成严重的经济损失。
2 SMV的性质与病发特征从病毒分类学的角度而言,SMV属于“Y病毒科”,其主要的初侵染源为患有病毒的种子疫苗,二次感染的主要方式是蚜虫传播[2]。
SMV的主要传播介质是大豆蚜,其他非主要传播介质还有茄无网蚜、萝卜蚜、桃蚜以及玉米蚜等。
蚜虫自身感染病毒时间为30~60s,其传播距离为2~10m,最远不超过15m左右。
SMV的寄主范围相对较窄,但是由于毒株的不同,寄主范围在一定程度上有所差异,致病性强的毒株传染范围较广,且感染概率相对较大,大部分毒株在感染过程中通常会系统性地对大豆进行感染[3]。
SMV的主要病发特征包括坏死和花叶。
针对花叶症状,大豆在被感染初期,嫩叶上会出现明脉,随着时间的推移、病情的加重,大豆的嫩叶会不断出现轻花叶、黄斑花叶以及叶片向下反卷的症状,甚至还会出现疱叶、皱缩、叶子增厚发脆、畸形叶以及矮化等症状;针对坏死症状,大豆叶片在初期感染时出现叶脉坏死以及褐色枯斑的症状,随着病情的不断加重,叶片上坏死的部分逐渐加大,最后出现叶片脱落的症状。
以某些品种为例,特定的株系被感染后,大豆的叶片侧枝成长点以及主茎上会长出坏死点,进而形成“顶枯”的症状,大豆籽粒若感染SMV会形成一定的种皮斑驳特征,会在表皮形成一定的黑色或褐色的斑驳,且其斑驳的种类可以被分为多种类型[4]。
大豆感染SMV不仅与株系有关,还与大豆的品种存在一定的联系。
SMV的症状会因同一品种的不同株系或是不同品种的同一株系的不同形成不同的症状,也会随着环境条件变化产生不同的变化,尤其是针对温度的变化,无论是温度过高还是过低,都会对SMV的症状产生不同的影响。
3 SMV株系划分随着大豆的不断生长,SMV会随之发展,并且产生致病性的变化,进而在成长过程中产生多类收稿日期:2019-01-07作者简介:张东辉,男,硕士,副研究员,研究方向为大豆遗传育 种与栽培。
102 技术与装备 Technology and Equipment VOL.44,No.1 January.2019别的致病类群,其中每一个致病的类群被称之为株系。
当下,国内外以不同抗病性为基础,制定一种可以鉴别SMV株系的体系,并且随着寄主的不同,SMV株系会形成不同的SMV,各个地区对SMV株系的鉴别见表1。
据表1可知,我国各个区域对株系的划分存在一定能差异,导致在进行抗遗传育种研究与推广的过程中受到严重的制约,对抗源的交换也产生严重的影响。
因此,制定统一的株系划分体系已经成为我国SMV研究发展的必然趋势。
现阶段,东北农业大学大豆研究所、南京农业大学大豆研究所以及中国农业科学院油料所等机构已经进行合作研究,致力于构建对同一株系的划分体系。
要对SMV株系进行精确鉴别,可以通过对不同株系的RNA碱基序列进行分别。
虽然国际病毒分类委员会已经对株系的划分标准进行确认,即SMV自身外壳蛋白(CP)其氨基酸的序列同源性如若大于85%,则属于同种病毒的不同株系;若小于85%,则不属于同类种的病毒。
但是其标准中却没有对阈值进行明确的规定,针对序列同源性的统一尚未实现。
4 针对SMV的抗遗传育种SMV的初次感染是大豆种子中所携带的病毒,通过蚜虫进行非持久性的二次传播。
针对SMV的灭杀,虽然我国现阶段研发了诸多防治技术,但是培育抗遗传育种作为当下防治SMV的主要手段之一,可以在提升大豆品种的抗病毒性的同时提升大豆自身的遗传抗病毒性,进而促进大豆的健康生长发育,并为大豆的产量与质量的提升奠定良好的基础。
阳小凤等[5]以我国东北地区的SMV株系“N1”与“N3”和南方大豆生产区域和黄淮的SMV株系“Sa”和“Sc3”为株系的主要选择品种,对大豆区中培育的134个品种进行抗遗传性评价。
研究结果表明,抗遗传性一般的品种占所有的品种的1/3左右,抗侵染品种占总数的16%~27%,高抗品种占15%左右,其中高感染率的品种占33%~40%。
由此可知,当下我国大豆品种的抗遗传性效果并没有达到预期的效果,因此需要重视对SMV抗遗传性育种的培育。
现阶段针对SMV抗遗传性育种的培育,主要是利用大豆自身SMV感染的抗性,而这种抗性体现出单基因显性遗传,在当下抗性育种培育的过程中,通常会采用回交转育法以及杂交系谱法。
日本通过将哈罗索和线虫进行科学性杂交,培育“出羽娘”SMV抗性育种;韩国随着SMV产生新株系“SMV-N”之后,发现之前的大豆抗性育种“Kwang-gyo”失去了原有的抗性,并以此为基础,开发出新一代的抗性育种“Suweon”,起到良好的抗遗传性效果,进而被广泛推广和运用;美国在培育过程中使用连续回交的方式,将“Epps”中所蕴含的抗病基因“Rsv1”融入品种“Essex”中,随后研发出抗性育种“V85-5344”;我国选出个别区域中的品种为抗性育种培育的材料,或以品种“科黄3号”“徐豆1号”为亲本,在培育过程中利用杂交系谱法培育“科系4号”“科丰1号”以及“科系8号”等。
经过实际试用后发现,“科丰1号”品种在成长发育过程中可以针对现阶段已经鉴别的株系进行抗侵染。
同时有相关研究利用自然感染方式对株系进行鉴别和选定,并以此为基础培育“中豆3号”“中豆4号”等,经实际试用后发现其抗病毒性较强。
杨永庆等[6]在实际SMV抗性育种研究过程中发现,中抗扩展的亲本组合,其遗传抗性明显小于高抗扩展的亲本组合,研究表明,选用高抗性的品种作为SMV抗性育种,可以有效地控制SMV的遗传概率,进而确保大豆的产量与质量。
5 结 论SMV对大豆产业有着实质性的影响,影响大豆的生产质量与产量,因此要重视对SMV抗性育种的培育。
除了抗遗传性育种培育之外,现阶段我国针对大豆的防治手段还有清除初侵染源、控制SMV 的二次侵染、化学防治、生物防治、(下转第105页)表1 各个地区对SMV株系的鉴别国家或地区鉴别寄主株系美国Rampage、Davis、Marshall、Ogden、Kwanggyo、Buffalo G1-G7日本十胜长叶、奥羽13号、白豆、Harosoy A、B、C、D、E中国江苏省南农1138-2、南农493-1、猴子毛、合丰23、南农133-3、齐黄1号、徐豆1号、科系8号、Kwanggyo、大白麻Sa、SbSc、Se、Sg、Sh中国东北地区合丰23、铁丰18、诱变301号、2号、3号中国湖北省南农1138-2、南农493-1、猴子毛、合丰23、南农133-3、齐黄1号、徐豆1号、科系8号、Kwanggyo、大白麻S1、S2中国山东省齐黄22、鲁豆4号、诱变30、齐黄10、文丰5号、1138-2Sd1-Sd6Sd1-Sd6中国黄淮及长江中下游地区南农1138-2、齐黄10号、8101、铁丰25、Davis、Baffalo、早熟18、广吉、齐黄1号SC1-SC10105粮食科技与经济Grain science and technology and economyVOL.44,No.1 January.2019此,一般应对移栽器的入土深度进行手动调整,以200~240mm 为最佳入土深度。
4.3 烟草种植移栽机的应用效果(1)保苗率。
根据大量的实践应用表明,烟草种植移栽机在烟苗移栽过程中保苗率可以高达97.5%,远高于人工移栽的保苗率。
(2)均匀度高。
通过机械移栽机的作业,烟苗发生变异的系数不高于0.4%,且相邻烟苗的株距保持均匀,远低于人工移栽变异系数(23.5%)。
5 结 论随着科学技术的发展,越来越多的新技术被应用到各行各业当中,降低人们工作量的同时也提高了生产效率。
在烟草种植移栽的过程中,通过引入自动化移栽机,有效推动了烟草移栽的规模化发展,提高了烟苗的成活率。
因此相关工作者必须重视烟草移栽自动化的研究,不断学习国外先进的技术经验,推动我国烟草行业的现代化发展。
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