西瓜黄斑病毒的生物学特性及其病理机制研究
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西瓜叶黄小斑是什么病?如何进行防治?西瓜爽口多汁,许多人都爱吃,而且在我国的种植历史同样非常悠久。
虽说目前西瓜的种植技术已非常成熟,但是还是有许多病害简单让人混淆,其中最常见的就是侵染叶片并形成病斑的病害。
那么一起来了解下吧。
西瓜叶黄小斑可能是得了霜霉病,西瓜霜霉病仅危害西瓜叶片,一般是先从基部叶片开头发病,逐步向前端叶片上进展,间或也能危害茎、卷须、花梗等。
发病初期,叶片上呈现水浸状淡黄绿色小斑点,随着病斑的扩大,渐渐变为褐色,并在叶背面长出灰褐色至紫黑色霉层等。
其发病的缘由主要与植株四周的温湿度关系特别亲密,发病适温为15~25℃,叶面有水膜时简单侵入。
在湿度高、温度较低、通风不良时很易发生,且进展很快。
另外,该病菌还可在温室黄瓜上越冬,以后从黄瓜传播到西瓜上,所以靠近黄瓜的西瓜往往简单发病。
在防治方法上面,要留意培育选栽壮苗要选择地势较高、排水良好的肥沃沙质壤土地种植,而且要远离黄瓜地。
另外,要施足基肥,增施有机肥和磷、钾肥。
栽植密度相宜,留意植株调整使之通风透光良好。
发觉病株后,马上摘除病叶深埋或烧掉,同时进行喷药以掌握病情进展。
防治效果较好的农药有:百菌清、瑞毒霉、代森锰锌等,以上药剂根据说明书交替使用,每隔7天左右喷1次,连喷3~4次。
喷药时以喷叶背面为主。
其它类似叶片病害1、西瓜蔓枯病:初期消失黄褐色斑点,渐渐变为黑褐色,病斑圆形,有同心轮纹。
2、西瓜叶枯病:先在子叶边缘处消失点状病斑,水浸状,渐进展为圆形或半圆形病斑,水浸状,淡褐色至褐色。
3、西瓜细菌性软腐病:病斑呈水渍状斑点,并带有黄色晕圈。
幼苗被害后可导致叶片干枯,幼苗死亡。
一般浅色皮瓜比深绿色皮瓜易感病。
4、病毒病:有花叶型和蕨叶型两种。
花叶型病毒,新叶首先表现出明显的退绿斑点,进而在叶片上处处都有浓绿色和淡绿色相间镶嵌花斑;蕨叶型病毒病,新叶狭长,皱缩扭曲。
5、西瓜黏菌病:又称白点病。
靠近基部叶片易发生。
初在叶片正面形成淡黄色不规章形或近圆形小斑点,病斑发生在叶缘处或沿脉部位,病斑表面粗糙或略凸起,呈疮痂状。
西瓜病毒病的发生与防治西瓜病毒病又称花叶病,是近年来危害西瓜的三大病害之一,病毒病分花叶病毒和蕨叶病毒两种类型。
一、病毒病的主要症状花叶型:首先在叶片上出现褪绿斑点,后变为系统性斑驳花叶,主要表现在叶片上有黄绿相间的花斑,叶面凸凹不平,叶片变小,畸形,新生叶片畸形,叶小蔓短,顶稍上翘。
植株顶端节间缩短,植株矮化,结果少而小,果面上有褪绿色斑驳;蕨叶型:新生叶片狭长,皱缩扭曲,花器不发育,或发育不良,难坐果,即使结果也畸形。
果实受害变小,畸形,引起田间植株早衰死亡,甚至绝收,病果表面有浓绿相间斑驳,有突起,瓜瓤暗褐,熟汤,有腐败气味。
二、西瓜病毒病的致病因素1.选用的西瓜品种抗逆性差,尤其是抗病毒病性能差。
2.菌源充足。
此病主要由飞虱、蚜虫、叶蝉等昆虫传播。
近年来,随着农业生态条件和耕作制度的变化,地边、沟内、树间以及田间杂草越来越多,给传毒昆虫提供了有利的生存场所,积累了大量的菌源,形成病毒病流行的毒源。
3.气候因素。
天气干热,土壤干旱,阳光强烈,通过大量的媒体蚜虫等吸汁液昆虫的接触,造成病毒病迅速传播,尤其是麦黄后大量蚜虫转入瓜田危害,如防治不及时将致西瓜田病毒病暴发成灾。
4.田间管理粗放。
土地瘠薄,植株缺肥,管理粗放、生长势弱。
缺水的地块容易发生此病。
另外田间操作粗放,将病毒从病株传至健康株,病毒从伤口侵入而发病。
蚜虫是该病的自然传播媒介,因此治蚜不及时将会加速该病的传播曼延。
三、防治对策1.选用抗病品种。
选抗病毒病性能强的品种在播前用150倍甲醛溶液浸种20分钟或用10%磷酸三钠浸种10分钟,进行种子消毒。
2.加强田间管理。
一是及时清除田间、地头、周围杂草。
二是增施有机肥和磷钾肥,提高植株抗病力。
三是及时浇水防止干旱,夏季高温季节来临之前,植株长势一定要达到封垄的程度,使强光不能直射垄间地面,以免造成中午植株萎蔫,也可套种玉米降低光照强度。
四是在农事操作时,一定要细致,减少人为造成伤口,以免给病毒提供浸入口。
西瓜病毒病的发生与防治技术西瓜病毒病是近年来危害西瓜的三大病害之一。
2000年瓜类病毒病在黄淮流域大面积发生,受害轻者影响品质、产量,重则大面积绝收造成很大损失,严重威胁淮北地区瓜类尤其是无籽西瓜生产。
现将该病发生规律与防治技术总结如下一、发病症状西瓜病毒病是由花叶病毒侵染所致,病株呈系统花叶症状,初期根部叶片出现黄绿花斑,顶部叶片出现淡绿相间的花叶,病叶变小,即小叶或皱缩畸形,轻病株尚能结瓜但瓜小,发病重时结瓜少或不结瓜,植株萎缩,茎变短,新生茎蔓纤细、扭曲,花器发育不良难以坐瓜。
二、发生规律西瓜病毒病是由病毒引起的,在高温、干旱、强光照下通过媒体蚜虫及汁液接触传播,土地瘠薄、植株缺肥、管理粗放、生长势弱、缺水的地块容易发生此病。
病毒病主要在夏季发生,即春西瓜的生长中后期,露地西瓜发病重于地膜覆盖西瓜,地膜覆盖西瓜发病重于大棚西瓜。
三、防治方法1、选用良种。
选用抗病品种,如特大新红宝、庆发系列。
2、农业防治。
从无病瓜选留种,并用10%磷酸钠浸种10分钟。
集中育苗或在田间铺银灰膜避蚜。
西瓜田四周围400米最好不种瓜类作物。
在天气干旱时及时浇水,同时在西瓜膨大期喷洒1000毫克/千克抗旱剂1号,每亩50千克药液左右,可促进西瓜膨大,增加糖分,控制水分消耗,提高植株抗旱抗病毒能力,提高品质和适口性。
3、药剂防治。
田间及时防治蚜虫,可选用40%氧化乐果1000倍液或20%菊马乳油2000倍液、或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液。
发病初期开始喷施20%病毒A500倍液或1.5%植病灵800倍液,隔7天左右1次,连喷2-3次即可。
若在喷施时每亩加入20克多得或绿源999,防效更佳。
侵染葫芦科作物的甜瓜黄斑病毒研究进展一、引言葫芦科作物在全球农业中占据着重要地位,包括西瓜、甜瓜、黄瓜等。
然而,甜瓜黄斑病毒(Melon yellow spot virus,MYSV)的出现给这些作物的生产带来了严重威胁。
MYSV 是一种近年来备受关注的植物病毒,其侵染机制、传播途径以及防控策略等方面的研究不断取得新的进展。
二、甜瓜黄斑病毒的生物学特性MYSV 属于布尼亚病毒科(Bunyaviridae)成员,病毒粒子呈球形,具有包膜。
其基因组由 RNA 片段组成,分别编码不同的功能蛋白。
这些蛋白在病毒的复制、装配和侵染过程中发挥着关键作用。
该病毒寄主范围较广,除了侵染甜瓜外,还能感染西瓜、黄瓜、南瓜等多种葫芦科作物。
不同寄主上的症状表现有所差异,甜瓜上常出现黄斑、坏死斑,严重时导致叶片干枯;西瓜上则可能出现叶片黄化、果实畸形等症状。
三、甜瓜黄斑病毒的传播途径MYSV 主要通过介体昆虫传播,蓟马是其主要的传播媒介。
蓟马在吸食感染病毒的植株汁液后,携带病毒并在后续的取食过程中传播给健康植株。
此外,农事操作中的工具传播、种苗携带病毒传播等途径也可能在一定程度上促进了病毒的扩散。
四、甜瓜黄斑病毒的侵染机制当蓟马将病毒传播到健康植株后,病毒通过寄主的伤口或气孔进入细胞。
随后,病毒的基因组在寄主细胞内进行复制和转录,合成新的病毒粒子。
在这个过程中,病毒利用寄主细胞的物质和能量来完成自身的生命活动,同时还会抑制寄主的免疫系统,以利于自身的侵染和扩散。
五、甜瓜黄斑病毒的检测技术为了及时发现和监测 MYSV 的发生和流行,多种检测技术被应用于实践。
传统的生物学检测方法主要依据症状观察,但这种方法不够准确和灵敏。
分子生物学检测技术,如 RTPCR(逆转录聚合酶链式反应)、实时荧光定量 PCR 等,能够快速、准确地检测出病毒的存在,并且具有较高的灵敏度。
此外,血清学检测方法如酶联免疫吸附测定(ELISA)也在一定范围内得到应用。
西瓜病虫害的种类及生物学特性研究的开题报告引言:西瓜是我国夏季非常受欢迎的水果之一,但是受限于环境、气候以及生长条件,生长过程中会受到各种病虫害的侵袭,导致果实品质下降,降低产量。
因此,研究西瓜病虫害的种类及其生物学特性具有重要意义。
本开题报告旨在研究西瓜病虫害的种类、生物学特性、传播规律以及防治措施,以期为西瓜产业的健康发展提供有力的支撑。
一、西瓜病害的种类及其生物学特性1. 瓜果腐烂病瓜果腐烂病是由真菌侵染而引起的,主要症状为瓜果表面出现褐色、黑色斑点,逐渐扩大并产生坑洞,最终导致瓜果腐烂。
病原菌主要在高温、高湿的环境下生长繁殖,多由污染的种子、土壤、水源等传播。
2. 灰霉病灰霉病是由灰色霉菌侵染而引起的,主要症状为瓜果表面出现灰色烟雾状的霉层,随着病程的进展,霉层会逐渐变厚并向内侵染,导致瓜果酸败。
病原菌主要在高湿、低温的环境下生长繁殖,多由叶面积水、灌溉水、机械伤口等途径传播。
3. 白粉病白粉病是由白粉菌侵染而引起的,主要症状为瓜果表面出现白色粉状物,严重时会导致瓜果开裂。
病原菌主要在高湿、低温的环境下生长繁殖,多由空气传播。
4. 疫病疫病是由细菌侵染而引起的,主要症状为瓜果出现黄褐色的溃烂以及叶片出现菜花状小突起。
病原菌主要在高温、高湿的环境下生长繁殖,多由叶面积水、机械伤口、昆虫传播。
二、西瓜虫害的种类及其生物学特性1. 西瓜条虱西瓜条虱是寄生在西瓜上的昆虫,主要危害西瓜茎、叶片等绿色部位,导致萎蔫、叶片变黄、茎头变形等症状。
成虫为淡绿色、身体细长,具有良好的扩散传播能力。
2. 西瓜蝇西瓜蝇是常见的危害西瓜的害虫之一,主要危害西瓜果实,导致果实变形、子瓜变小、出口不良等问题。
成虫为灰褐色、体形比较肥大,具有一定的飞行能力。
3. 西瓜象甲西瓜象甲是寄生在地下的昆虫,主要危害西瓜根系,导致根系腐烂、萎缩等问题。
成虫为棕色、体形较大,由于寄生在地下,因此难以及时发现和防治。
4. 西瓜斑潜蛾西瓜斑潜蛾是寄生在西瓜瓜果的昆虫,主要危害瓜果果肉部分。
西瓜果皮黄色的遗传及连锁标记的开发作者:豆峻岭路绪强赵胜杰张磊何楠匡汉晖刘文革来源:《中国瓜菜》2019年第08期目的与意义:果皮颜色作为一个重要的农艺性状,在不用物种中有不同的表型,西瓜果皮也有黑色、墨绿、绿色、黄色、白色等多种颜色。
随着人民生活水平的提高,人们对特色的西瓜品种的需求日益增长,黄色果皮作为一个最直观的品质性状,越来越受到人们的喜爱。
然而关于西瓜果皮黄色的遗传以及分子机理研究的相对较少,黄皮西瓜的育种工作大部分都是依靠传统的杂交育种方式,本实验通过传统杂交组合的配制,结合现代分子生物学技术,深入解析西瓜果皮黄色遗传模式,希望能够获得和西瓜果皮黄色的紧密连锁的分子标记,从而为今后的分子标记辅助育种提供帮助。
材料与方法:以黄皮西瓜自交系‘94E1’(P1),绿皮西瓜自交系‘青峰’(P2),兩亲本杂交配制F1,F1自交配制F2分离群体,F1分别和P1、P2回交配制回交群体BC1P1、BC1P2。
采用BSA(混合群体分离分析)测序:从F2分离群体中分别选取黄皮西瓜30株、绿皮西瓜30株,分别采取叶片提取DNA,然后分别将黄皮西瓜和绿皮西瓜DNA等量混合,送公司进行全基因组重测序。
结合GWAS(全基因组关联分析)结果获得控制西瓜果皮黄色的候选区间。
之后通过分析候选区间内的SNPs,采用15个CAPS标记、6个SSR标记、2个SNP标记进行精细定位,根据这些标记对618株F2分离群体进行检测,筛选重组单株,从而缩小候选区间。
在候选区间内开发连锁的分子标记,然后将其在10个绿皮西瓜种质资源和10个黄皮种质资源中进行验证,从而来筛选出和果皮黄色紧密连锁的标记。
结果与分析:(1)通过对西瓜果皮黄色的六世代群体的遗传分析,西瓜果皮黄色为单基因显性遗传,其中果皮黄色为显性(AA、Aa),果皮绿色为隐性(aa)。
(2)通过BSA和GWAS相结合的方法,西瓜果皮黄色被定位在4号染色体1 bp~5 Mb的区间内。
西瓜患病毒病的因素及防治和治疗办法介绍汇报人:日期:contents•西瓜病毒病概述•西瓜病毒病的病因分析目录•西瓜病毒病的预防措施•西瓜病毒病的治疗方法•西瓜病毒病的防治效果评估西瓜病毒病概述西瓜病毒病的症状和危害症状西瓜病毒病主要有三种类型,分别是花叶型、蕨叶型和坏死型。
花叶型表现为叶片出现黄绿相间的斑驳,叶脉透明,叶片皱缩,植株矮化;蕨叶型则表现为新叶狭长,皱缩扭曲,植株矮化;坏死型则表现为叶脉变褐坏死,有时出现沿叶脉的褐色坏死条纹。
危害西瓜病毒病会对西瓜的产量和品质造成严重影响,导致西瓜的产量和品质下降,甚至可能绝产。
同时,染病的西瓜植株也成为病毒的传染源,会对其他作物造成传染。
主要是通过蚜虫、蓟马、粉虱等昆虫的叮咬或直接接触将病毒从染病植株传播到健康植株。
昆虫传播接触传播种子传播通过农事操作、人员流动等途径将病毒从染病植株传播到健康植株。
带病毒的种子在播种后萌发形成的病苗。
030201发病规律西瓜病毒病的发病与环境条件、栽培管理等因素有关。
高温、干旱、少雨、日照强等环境条件有利于病毒病的发病和传播。
栽培管理不当,如施肥不足、浇水不当、土壤板结等也会导致病毒病的发病和传播。
季节性发病西瓜病毒病的季节性发病规律因地区和年份而异。
在一些地区,春季和夏季是病毒病的高发期,而在其他地区,秋季和冬季也可能出现病毒病的发病高峰。
连作地发病重连作地由于土壤中病毒的积累和缺乏有效的防治措施,容易导致西瓜病毒病的严重发生。
西瓜病毒病的病因分析西瓜种子可能携带病毒,这些带毒种子在种植后成为病毒传播的源头。
生产源头带毒在种植前,没有对种子进行有效的病毒检测和处理,导致带毒种子进入种植环节。
种子处理不当西瓜种子带毒在西瓜生长过程中,肥水管理不当可能导致植株长势弱,容易受到病毒的侵袭。
田间管理不善,如不及时清除病叶、病株,为病毒传播提供了条件。
西瓜栽培管理不当田间管理不善肥水管理不当西瓜虫害防治不当不及时防治虫害,导致昆虫成为病毒传播的媒介。
高通量测序鉴定西瓜新病毒西瓜是世界上重要的水果作物之一,而病毒病害的普遍发生严重影响其产量和品质,目前国内外有关西瓜新病毒的研究比较少。
本研究对2015-2016年间采自于河南省开封市瓜田呈现典型病毒病症状的标样进行高通量测序,通过序列拼接和比对共鉴定出8种西瓜病毒,分别为5种已知病毒:西瓜花叶病毒(Watermelon mosaic virus,WMV),小西葫芦黄花叶病毒(Zucchini yellow mosaic virus,ZYMV),甜瓜蚜传黄化病毒(Melon aphid-borne yellows virus,MABYV)黄瓜绿斑驳花叶病毒(Cucumber green mottle mosaic virus,CGMMV)以及1种国内未报道过的西瓜隐潜病毒(Citrullus lanatus cryptic virus,CiLCV);3种未知RNA病毒,分别暂命名为:西瓜皱叶病毒1号(Watermelon crinkle leaf virus 1,WCLV-1),西瓜皱叶病毒2号(Watermelon crinkle leaf virus2,WCLV-2)和西瓜病毒A(Watermelon virus A,WVA)。
本文对上述3种未知病毒和CiLCV的生物学和分子生物学特性进行了研究。
WCLV-1和WCLV-2具有相似的基因组结构,即均为三分体负单链RNA病毒,三条链分别为6.8,1.4和1.3 kb,均在负义链编码一个开放阅读框(Open reading frame,ORF),而且这两种病毒呈现较高的相似性并在进化树中形成同一个分枝。
此外,对其3条RNA链编码的氨基酸序列进行分析,结果表明RNA1和RNA3与白蛉病毒属(Phlebovirus)和纤细病毒属(Tenuivirus)的成员相似,而RNA2则与蛇形病毒属(Ophiovirus)病毒相似。
此外,发病叶片的粗汁液经负染后,在透射电镜下可以观察到与蛇形病毒属和纤细病毒属病毒类似的丝状病毒粒体。
瓜类细菌性果斑病国外研究新进展作者:费诺亚陈华民杨玉文关巍刘宝玉赵廷昌来源:《中国瓜菜》2022年第07期编者按:瓜类细菌性果斑病(BFB)是一种侵染瓜类作物的世界性细菌病害,近年来国内外研究进展较快。
因此,编辑部特向在BFB的发生流行、检测技术和致病机制方面积累了丰富经验与成果的中国农业科学院植物保护研究所赵廷昌研究员团队组约关于BFB的最新研究进展。
由于中国是包括西瓜、甜瓜和黄瓜等葫芦科作物种植面积最大的生产国,总产量占到全世界的60%以上,BFB对中国瓜类产业影响巨大,研究资料丰富,故该团队决定将BFB的研究进展分为国外篇与国内篇分别发表。
本期刊发BFB研究进展之国外篇,以飨读者。
摘要:西瓜噬酸菌(Acidovorax citrulli)引起的瓜类细菌性果斑病(Bacterial fruit blotch,BFB)是一种世界性病害,严重危害西瓜和甜瓜产业,造成严重经济损失。
研究该病害的发生特点、明确其病原菌的致病机制、研发与集成多种防治方法,对于瓜类细菌性果斑病的防治具有重要意义。
虽然瓜类细菌性果斑病是瓜类产业发展的重要制约因素之一,但对其病原菌致病机制的研究尚不够深入,系统的防治策略也尚未建立。
因此,国外学者多年来持续地针对西瓜噬酸菌的特点、检测与防治方法进行了研究。
特别是近年来,瓜类细菌性果斑病病原菌的致病机制、检测方法,以及病害的防治方面都取得了新的进展,对近5年国外在瓜类果斑病相关研究中的新发现进行了综述,以期为该病害今后的研究和防治策略提供新的思路。
关键词:瓜类细菌性果斑病;致病机制;综合防治中图分类号:S642+S65 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2022)07-001-05Advances of cucurbit bacterial fruit blotch abroadFEI Nuoya CHEN Huamin YANG Yuwen GUAN Wei LIU Baoyu ZHAO Tingchang(1. Shenyang Agricultural University, Shenyang 100086, Liaoning, China; 2. Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China; 3. Modern Agriculture and Animal-Breeding Development Center of Bayannur, Bayannur 015000, Inner Mongolia, China)Abstract:Bacterial fruit blotch(BFB)caused by Acidovorax citrulli is a worldwide disease,which seriously damages the watermelon and melon industry and causes serious economic losses. It is necessary to study the pathogenic mechanisms of A. citrulli and the characteristics of BFB, which is also of great significance to develop integrated control strategies for the disease. Although BFB causes serious damage, the pathogenic mechanism of A. citrulli is still unclear and the integrated control of BFB is still not established so far. Hence, many scholars focus on researching the mechanism ofpathogenesis and developing effective management methods. Especially in recent years, there have been numerous new progress related to BFB research. In this paper, we summarized the new findings in the research of A.citrulli in recent 5 years to provide new insights for future research.Key words:Bacterial fruit blotch; Pathogenesis; Management瓜類细菌性果斑病(Bacterial fruit blotch,BFB)是由西瓜噬酸菌(Acidovorax citrulli)引发的高危种传细菌性病害,自1965年首次在美国报道以来[1],不断向其他地区和国家扩散与传播,近几年在法国的瓜德罗普岛、北马其顿共和国等又有新的发现与报道[2-3],此外,关于西瓜噬酸菌新寄主番茄和茄子的报道也非常值得关注[4]。
侵染葫芦科作物的甜瓜黄斑病毒研究进展作者:郭静依肖春雷符启位罗丰来源:《中国瓜菜》2021年第08期摘要:甜瓜黄斑病毒(Melon yellow spot orthotospovirus,MYSV)为番茄斑萎病毒科(Tospoviridae)正番茄斑萎病毒属(Orthotospovirus)病毒,于1992年首次发现于日本的甜瓜种植基地。
目前,该病毒在世界多个国家及我国多个省份均有报道,对甜瓜和黄瓜等葫芦科作物的生产造成较大威胁。
以MYSV的发生和分布、基因组结构和功能、传播方式和媒介、检测方法以及防控对策为重点,系统综述了MYSV的研究进展,探讨了今后在该病毒致病机制、与寄主互作机制以及抗病育种等方面的研究重点,以期为该病毒的研究和防治提供参考。
关键词:甜瓜;甜瓜黄斑病毒;正番茄斑萎病毒属;葫芦科作物;防控中图分类号:S652 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2021)08-001-06Advances in Cucurbit crop virus disease caused by Melon yellow spot orthotospovirusGUO Jingyi, XIAO Chunlei, FU Qiwei, LUO Feng(Sanya Sci-Tech Academy of Hainan National Breeding and Multiplication, Sanya 572000,Hainan, China)Abstract: Melon yellow spot orthotospovirus(MYSV), a virus belonging to the family Tospoviridae, the genus Orthotospovirus, was firstly found on netted melon (Cucumis melo L.)in Shizuoka prefecture in Japan. Currently, MYSV has been found in many countries including China, and has been bringing considerable damage to Cucurbit crops like melon and cucumber,etc.. This article reviews the distribution, genome structure and function, transmission and vector, detection and control method of MYSV. In addition , the future prospect for research on pathogenicity of MYSV, virus-vector-host interaction and MYSV-resistance breeding is also discussed.Key words: Melon; Melon yellow spot orthotospovirus; Orthotospovirus; Cucurbit crops; Control世界范围内,植物病毒每年造成的经济损失超过300亿美元[1]。
西瓜细菌性果斑病菌鞭毛基因fliS的功能分析杨丙烨;付丹;胡方平;蔡学清【期刊名称】《中国农业科学》【年(卷),期】2017(050)015【摘要】[目的]西瓜细菌性果斑病由西瓜噬酸菌(Acidovorax citrulli,Ac)引起,是一种严重的世界性病害.细菌的鞭毛通常被认为是细菌的运动器官,在细菌的侵染过程中也起重要作用,已有报道表明这种作用可受鞭毛蛋白基因fliS的调控,目前西瓜细菌性果斑病菌鞭毛蛋白基因fliS的功能及其调控机理尚不清楚,本研究旨在探讨该基因在鞭毛形成和致病性等生物学特性中的作用.[方法]以果斑病菌野生型致病菌株1号基因组DNA为模板,设计一系列引物,PCR扩增敲除基因fliS的上下游片段,通过回收、酶切、连接、转化等步骤构建敲除载体和互补载体,然后采用三亲杂交法,根据同源重组的原理,构建fliS基因缺失突变菌株及其互补菌株,并对其鞭毛的形态特征、致病性、过敏反应、游动性、群体感应、菌膜、生长速率、菌落形态等生物学特性进行测定;进一步提取细菌总RNA,以谷氨酰胺合成酶基因glnA为参照来校正目标基因的表达量,采用实时荧光定量PCR(qRT-PCR)方法,比较野生菌株、敲除菌株和互补菌株部分鞭毛蛋白基因flhD、fliE、fliC、flgK、flgM、fliD和fliA的表达量差异.[结果]通过抗性基因Gm的筛选和PCR验证,成功构建了果斑病菌鞭毛蛋白基因fliS缺失突变菌株1-fliS及其互补菌株1-fliShb,并对所得菌株的生物学特性和鞭毛进行观察,结果表明,与野生菌株相比,鞭毛蛋白基因缺失突变菌株的游动性、菌膜形成能力减弱,互补后游动性、菌膜形成能力基本恢复;缺失突变菌株对甜瓜、西瓜幼苗以及西瓜果实的致病性降低,互补后对西瓜、甜瓜幼苗及西瓜果实的致病力完全恢复.电镜测试显示,突变菌株鞭毛变短,长度约为野生菌株的1/3-1/4,互补后鞭毛合成能力基本恢复,鞭毛长度约为野生菌的4/5;光学显微镜下,可观察到在NA平板上的野生菌株菌落周围有明显的由细菌颤泳形成的特殊晕圈,而缺失突变菌株在NA平板上不能形成这种晕圈,互补后晕圈形成能力部分恢复;缺失突变菌株的生长速率比野生菌株慢,互补后生长速率没有恢复;野生菌株、突变菌株和互补菌株在过敏性反应和群体感应方面无差异.qRT-PCR分析结果显示,fliS基因缺失突变后,flhD表达量较野生菌株明显降低,f1iE、f1iC和flgK表达量较野生菌株明显升高,flgM和f1iD表达量略微上升,f1iA表达量基本不变;互补菌株中f1hD、fliE和fliC表达量部分恢复,flgK、flgM和f1iD表达量没有恢复,与突变菌株相同.[结论]鞭毛基因f1iS对果斑病菌鞭毛丝的形成、游动性、菌膜形成能力、生长速率、菌落形态、致病性等均有调控作用.【总页数】11页(P2946-2956)【作者】杨丙烨;付丹;胡方平;蔡学清【作者单位】福建农林大学植物保护学院,福州350002;福建农林大学植物保护学院,福州350002;福建农林大学植物保护学院,福州350002;福建农林大学植物保护学院,福州350002【正文语种】中文【相关文献】1.瓜类细菌性果斑病菌过敏性反应和致病性(hrp)基因簇部分基因的克隆及功能分析 [J], 汪新;王卫;钱国良;王敏杰;胡白石;刘凤权2.瓜类细菌性果斑病菌luxR基因的功能分析 [J], 赵玉强;韩振华;高杜鹃;田艳丽;范加勤;胡白石;刘凤权3.瓜类细菌性果斑病菌hpaP基因的功能分析 [J], 高杜娟;韩振华;王敏杰;赵玉强;刘凤权;胡白石4.进境西瓜种子中西瓜细菌性果斑病菌的检测鉴定 [J], 廖富荣;林石明;方志鹏;黄蓬英;陈红运;陈青;吴媛5.西瓜细菌性果斑病菌基因Aave-3192和Aave-2108的功能研究 [J], 周迎辉;胡方平;蔡学清因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
福建省西瓜细菌性果斑病的病原鉴定蔡学清;黄月英;杨建珍;陈军;蔡国隆;胡方平【期刊名称】《福建农林大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2005(034)004【摘要】2004年在福建种植的西瓜上发现一种新细菌病害--西瓜细菌性果斑病.从病叶和病果上分离到20个细菌菌株,接种西瓜后,发病症状与自然发病症状完全一致,而且从接种病株上又重新分离到了相同细菌,这20个细菌菌株经柯赫氏法则证明均为该病的致病菌.各菌株间致病力无明显差异.挑选其中的14个菌株经革兰氏染色、菌体形态、培养性状、生理生化特性等测试,确认该病原菌为燕麦嗜酸菌西瓜亚种(Acidovorax avenae subsp.citrulli).该病菌除侵染西瓜外,人工接种尚能侵染多种葫芦科及番茄、玉米、大豆等作物.【总页数】4页(P434-437)【作者】蔡学清;黄月英;杨建珍;陈军;蔡国隆;胡方平【作者单位】福建农林大学植物保护学院,福建,福州,350002;福建省农业厅植保植检总站,福建,福州,350003;福建农林大学植物保护学院,福建,福州,350002;福建省农业厅植保植检总站,福建,福州,350003;南平市植保植检站,福建,南平,353000;福建农林大学植物保护学院,福建,福州,350002【正文语种】中文【中图分类】S432.4+2【相关文献】1.广西甜瓜细菌性果斑病病原鉴定及16S rDNA序列分析 [J], 谢慧婷;李战彪;秦碧霞;杨世安;崔丽贤;邓铁军;蔡健和2.广西甜瓜细菌性果斑病病原鉴定及16S rDNA序列分析 [J], 谢慧婷;李战彪;秦碧霞;杨世安;崔丽贤;邓铁军;蔡健和;3.辽宁西瓜和甜瓜细菌性果斑病的病原鉴定 [J], 于海博;毕馨月;夏博;安梦楠;夏子豪;吴元华4.西瓜细菌性果斑病和角斑病的发生与防治 [J], 李发福5.西瓜细菌性果斑病和角斑病的发生与防治 [J], 李发福因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
李明远断病手迹(六十四)早年在北京见到的“西瓜果斑病”李明远【摘要】最近,有人向我介绍西瓜病害,提到了一种"新病"——西瓜果斑病(Acidovorax citrulli)。
听了他的介绍,我觉得这种病害好像在北京早就有过。
发生的时间至少已有二十多年了,只是当时没搞清楚是什么病。
【期刊名称】《农业工程技术》【年(卷),期】2016(036)001【总页数】2页(P60-61)【关键词】西瓜病害;果斑病;北京【作者】李明远【作者单位】北京市农林科学院农业生物技术研究中心,北京100097【正文语种】中文【中图分类】S436.5最近,有人向我介绍西瓜病害,提到了一种“新病”——西瓜果斑病(Acidovorax citrulli )。
听了他的介绍,我觉得这种病害好像在北京早就有过。
发生的时间至少已有二十多年了,只是当时没搞清楚是什么病。
记得在20世纪80年代初,我从阿拉伯也门援外回来,研究的第一个课题是“北京蔬菜病害基本调查”。
那时北京市科学技术委员会着力开展北京市农业资源调查,这个项目是其中的一部分。
因此,我们经常到北京郊区开展以蔬菜病害为主的基本情况调查。
时间长了,找我们问病的人也就多了。
时常也有人因西瓜(当时属于果品)病害问题找我们帮忙解决。
1980年的夏天,早熟西瓜发生了一种病,即所谓的“烂西瓜”。
在瓜摊上卖的西瓜,看上去好好的,打开一看,里面瓜瓤腐烂,根本无法吃。
不光卖不出去,还有臭味。
不少习惯将西瓜买回家吃的居民,常常遭遇花钱买到烂西瓜的尴尬。
瓜农、瓜贩子、市民都被这些烂西瓜害得叫苦连天。
此时,北京市农林科学院研究西瓜栽培的史老师找到我们,希望能和我们一起诊断一下这种病害,以便采取措施,解决北京的烂西瓜问题。
当时西瓜归商口管。
1980年6月24日,我们找到发病较多的大兴县(现为北京市大兴区,下同)果品公司,接待我们的是公司的杨技术员。
他先介绍了大兴县西瓜生产的基本情况。
说:这里西瓜面积19000亩(1267 hm2),1980年计划产200万kg,是北京最为重要的商品西瓜生产地,上市量占全市的40%左右。
瓜类新病毒病害(三):甜瓜黄化斑点病古勤生;吴会杰;彭斌;刘丽锋【摘要】The symptoms,distributions,virus characteristics and genome,host range,transmission,virus detection and integrated managements of melon yellow spot virus disease are briefly reviewed in this paper.%介绍了我国最新发现的瓜类病毒病害——甜瓜黄化斑点病(图版见彩色插页第26页)的症状、分布、病原及基因组、寄主范围、传播途径、病毒检测及防治等内容.【期刊名称】《中国瓜菜》【年(卷),期】2012(025)001【总页数】2页(P32-33)【关键词】瓜类;新病害;甜瓜黄化斑点病毒【作者】古勤生;吴会杰;彭斌;刘丽锋【作者单位】河南省果树瓜类生物学重点实验室;中国农业科学院郑州果树研究所,郑州450009;河南省果树瓜类生物学重点实验室;中国农业科学院郑州果树研究所,郑州450009;河南省果树瓜类生物学重点实验室;中国农业科学院郑州果树研究所,郑州450009;河南省果树瓜类生物学重点实验室;中国农业科学院郑州果树研究所,郑州450009【正文语种】中文1 症状新生叶片出现明脉、褪绿斑点,随后出现坏死斑、叶片变黄,邻近斑点融合形成大的坏死斑点,使植株叶片呈现黄色坏死斑。
叶片下卷,似萎蔫状,若病毒在甜瓜生长早期侵染,果实出现颜色不均的花脸样。
果实品质下降,风味变差。
2 分布2000年日本首次命名甜瓜黄化斑点病毒(Melon yellow spot virus,MYSV)[1],2008 年我国台湾报道该病毒侵染西瓜株系[2],2008年泰国报道[3],2009年4月在海南省三亚市发现大棚甜瓜发生该病害,发病率30%~100%[4]。
中国大陆已在海南、广西分布。
西瓜病毒病研究进展
李向东;朱汉城
【期刊名称】《植物保护》
【年(卷),期】1997(023)004
【摘要】西瓜病毒病研究进展李向东朱汉城郭兴启(山东农业大学植保系泰安271018)西瓜病毒病是西瓜上的一种重要病害,在许多国家和地区均有发生,严重影响西瓜的产量和品质,甚至造成绝产。
1984年,仅胡瓜花叶病毒就使美国加利福尼亚的西瓜减产40%[1]。
我国大部...
【总页数】3页(P35-37)
【作者】李向东;朱汉城
【作者单位】山东农业大学植保系;山东农业大学植保系
【正文语种】中文
【中图分类】S436.5
【相关文献】
1.西瓜品种对西瓜绿斑驳病毒病抗性试验初报 [J], 赵任飞
2.西瓜病毒病防治研究进展 [J], 阎志红
3.西瓜叶片防御酶活性变化与病毒病抗性的关系 [J], 赵卫星;康利允;高宁宁;梁慎;常高正;徐小利;李海伦;王慧颖;李晓慧
4.南太行济源地区西瓜病毒病发生原因及综合防治对策 [J], 尹国红;李秀启;黄利华;贾宝华;郝浩浩
5.黄瓜对西瓜花叶病毒病抗性的研究进展 [J], 周健;顾兴芳;张圣平;苗晗;程斐
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西瓜斑点病的发生与防治
佚名
【期刊名称】《吉林蔬菜》
【年(卷),期】2007(000)004
【摘要】@@ 瓜斑点病又称叶斑病,为真菌性病害.rn1 发病症状rn多在西瓜生长中后期发生,主要危害叶片.叶上病斑较小,直径2~7毫米,病斑的边缘褐色至紫褐色,近圆形或不规则形,灰色至灰褐色,病斑中间有1个白色中心,微有轮纹,外围可见1个黄色晕圈,区别于其他叶斑病.
【总页数】1页(P85)
【正文语种】中文
【中图分类】S4
【相关文献】
1.丰都县烟草气候性斑点病的发生规律及防治措施 [J], 彭军
2.闽清县番茄细菌性斑点病的发生特点及综合防治技术 [J], 陈宜修;刘春莹
3.番茄细菌斑点病的发生与防治 [J], 吕仕大
4.园林植物常见斑点病的发生规律及防治 [J],
5.西瓜尾孢叶斑病(斑点病)的显微镜检识别与综合防治 [J], 陈益果; 张有民; 王迪轩
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西瓜黄斑病毒的生物学特性及其病理机制研
究
西瓜黄斑病毒(Watermelon silver mottle virus,WSMoV)是一种单股正链RNA
病毒,属于马铃薯Y病毒群,是西瓜、南瓜、黄瓜等葫芦科植物主要的病原体之一。
该病毒在全球范围内广泛分布,并引起严重的经济损失。
近年来,随着分子生物学和生物技术的发展,WSMoV的生物学特性和病理机制得到了越来越多的研究。
一、WSMoV的生物学特性
1.病毒颗粒结构及组成
WSMoV的颗粒为直径为30-50nm的圆形病毒颗粒,外壳由四种结构蛋白
VP1-VP4组成,其中VP1、VP2和VP3形成三角形结构,VP4包裹在内部。
WSMoV具有高度异源性,不仅在不同物种中具有广泛分布,而且在同一物种中也
有较大的遗传多样性。
2.寄主范围及传播途径
WSMoV的寄主范围广泛,包括西瓜、南瓜、黄瓜等葫芦科植物。
该病毒主要
通过嫁接、昆虫传播和种子传播等途径传播,其中寄主植物种子也是WSMoV的
重要传播途径之一。
3.病毒基因组结构
WSMoV的基因组由单股正链RNA组成,长度为9.6kb,包含两个开放阅读框(ORF1和ORF2)。
ORF1编码了一个530kDa的多功能蛋白,包括了加氢酶、甲基
转移酶、RNA酶、融合蛋白等多个功能区域。
ORF2编码了一个30kDa的外壳蛋白。
二、WSMoV的病理机制研究
1.病毒进入寄主细胞的机制
WSMoV的病理机制始于病毒颗粒进入寄主细胞。
研究表明,WSMoV主要依
赖寄主细胞的内质网膜蛋白进行细胞进入,病毒的外壳蛋白VP4与内质网膜融合
进入细胞质。
2.病毒在寄主细胞内的复制机制
WSMoV在宿主细胞内的复制和传播机制复杂且多样,其中乱码1234及ORF1
都与病毒的复制有关。
在WSMoV感染后,病毒会侵入细胞内,合成RNA复制体,继而合成病毒RNA,通过内质网进行组装成病毒颗粒。
3.病毒在寄主植物中的病理变化
WSMoV在寄主植物中引起病变的原因与病毒进入寄主细胞后所激发的细胞和
分子生物学反应有关。
通常,WSMoV感染后会引起叶片黄斑、组织坏死等症状,
当病毒的含量达到一定水平时,将导致植物的生长受损,严重时甚至导致植株死亡。
4.WSMoV的防治策略
综合已有的研究成果和实践经验,可采用以下方式防治WSMoV的感染:
(1)种子消毒:WSMoV通过种子传播是其重要的传播途径,因此种子消毒是首
要防治手段。
(2)昆虫防治:WSMoV是由昆虫传播,利用病毒传播途径的特点控制和防治昆
虫是防治该病毒的有效途径之一。
(3)综合防治:通过科学管理、育种选优等方式全面控制病毒的传播和感染,以保证作物正常的生长发育。
总之,WSMoV作为一种重要的病毒病害,其生物学特性和病理机制的深入研究,不仅有助于我们更好地了解该病毒,更重要的是为其防治提供了理论基础和科
学依据。
随着分子生物学和生物技术的发展,相信WSMoV的研究将会取得更加深入的进展,为农业生产的绿色可持续发展做出更大的贡献。