大豆疫霉根腐病研究进展
- 格式:pdf
- 大小:310.04 KB
- 文档页数:4
黑龙江大学本科生毕业论文论文题目:大豆品种资源对疫霉根腐病抗病性评价学院:农业资源与环境学院年级:2011级专业:植物保护姓名:郭亮学号:指导教师:马淑梅2014年5 月7日摘要通过对大豆品种抗疫霉根腐病鉴定,旨在为抗病育种提供优良抗源和挖掘新的抗病基因。
采用苗期下胚轴接种方法,对黑龙江和吉林大豆品种接种疫霉根腐病菌优势生理小种。
结果表明:黑龙江省的137份大豆品种对1号生理小种表现抗病的有54个,占%,表现感病的有83个,占%。
吉林省的54份大豆品种对1号生理小种表现抗病的有34个,占63%,表现感病的有20个,占37%。
大豆品种对多个生理小种(5个)的抗性鉴定结果表明,参鉴的黑龙江省99个大豆品种中,有41个品种抗1个或1个以上的小种,占鉴定总数的%。
其中,有9个品种对5个小种表现为抗病,占%;有3个品种对4个小种表现为抗病,占%;有5个品种对3个小种表现为抗病,占%;有14个品种对2个小种表现为抗病,占%;有10个品种对1个小种表现为抗病,占%。
关键词大豆品种;疫霉根腐病;抗性评价AbstractWe identify soybean cultivar resistant to Phytophthora sojae to supply good anti-disease resource for breeding for disease resistance and discover new disease-resistant genes. We use seedling stage hypocotyl inoculation method to vaccinate advantage physiological seeds of Phytophthora sojae in Heilongjiang and Jilin soybean cultivar. Our results showed that there were 54 soybean cultivars in 137 cultivars in Heilongjiang Province resistant to Number 1 physiological seed, occupied %, and 83 cultivars were susceptible to disease, occupied %. While in Jilin Province, 34 cultivars in 54 soybean cultivars were resistant to Number 1 physiological seed, occupied 63%, 20 ones were susceptible, occupied 37%.The identification results of soybean cultivar resistant to 5 physiological seeds revealed that in 99 soybean cultivars from Heilongjiang identified, there were 41 cultivars were resistant to one or more than one seed, occupied % of the total identified, and 5 cultivars resisted to 3 seeds, occupied %, as well as 14 cultivars were resistant to 2 seeds, occupied %, and 10 cultivars was able to resist to 1 seed, occupied %.Key wordssoybean cultivar; Phytophthora sojae; resistant evaluation目录摘要 (I)关键词 (I)Abstract (II)第一章前言 (1)大豆疫霉根腐病概述 (1)1.1.1大豆根腐病的分布和危害 (1)1.1.2大豆根腐病菌的生物学特性 (1)1.1.3大豆根腐病菌的侵染和流行规律 (2)大豆疫霉根腐病致病性变异与研究目的 (2)1.2.1大豆根腐病致病性变异 (2)1.2.2研究目的 (3)第二章试验材料与方法 (4)供试材料 (4)试验方法 (4)2.2.1大豆植株培植 (4)2.2.2鉴定方法 (4)调查评价标准 (4)第三章结果分析 (5)大豆品种对疫霉根腐病的抗病性鉴定 (5)3.1.1大豆品种对1号优势生理小种的抗性鉴定与评价 (5)3.1.2大豆品种对多个生理小种的抗性鉴定与评价 (9)3.1.3黑龙江省、吉林省以及国外的大豆品种抗性比较 (14)第四章结论 (15)参考文献 (17)致谢 (19)第一章前言大豆疫霉根腐病概述1.1.1大豆根腐病的分布和危害大豆根腐病是由大豆疫霉根腐病菌(Phytophthora sojae)引致的病害是一种典型的土传病害,是严重影响大豆生产的破坏性病害之一,该病于1948年首先发生于美国的印第安纳州,1954年在北卡罗兰那州被确认为由Phytophthora sojae引起,之后相继在澳大利亚、加拿大、匈牙利、日本、阿根廷、前苏联、意大利和新西兰等国都发现了该病,仅美国就有800万公顷受害。
我国大豆疫霉根腐病菌无毒基因Avr1b的遗传多样性研究
的开题报告
一、研究背景与意义:
大豆疫霉根腐病是由疫霉属真菌(Phytophthora spp.)引起的一种重要土传病害,由于其病害特性突出,易传播,容易发生流行,已成为我国大豆生产中的一大难题。
目前,在控制该病害方面,遗传抗性是最有效的手段之一。
Avr1b基因是疫霉菌中一
个十分重要的基因,其在疫霉对大豆免疫性中发挥着至关重要的作用。
一旦该基因受
到抑制,疫霉菌很容易就会感染到豆荚内部导致豆荚腐烂。
因此,对大豆中无毒基因Avr1b的遗传多样性研究,有助于发现具有抗疫霉根腐病基因的大豆资源,加快新品
种选育的进程,提高大豆产量和品质。
二、研究内容和方法:
1. 疫霉株系筛选:通过在我国各大豆种质资源样本中筛选不同地区、不同基因型的疫霉株系,建立疫霉株系库。
2. Avr1b基因序列分析:从疫霉菌中提取Avr1b基因DNA,对其进行PCR扩增,得到目标片段。
根据PCR产物的序列反推出Avr1b基因序列并进行多序列比对与分析,以研究这种病害菌株的遗传变异情况。
3. 大豆种质资源遗传多样性分析:主要使用SSR分子标记对大豆种质资源的遗
传多样性进行分析。
三、预期成果和意义:
通过分析大豆种质资源中Avr1b基因的遗传变异情况,得出该基因的遗传多样性状况。
同时,结合大豆种质资源的遗传多样性研究成果,可为大豆新品种选育提供重
要的遗传基础数据。
此外,对于大豆种质资源的遗传多样性分析,不仅为我国大豆生
产提供了依据,同时也拥有强烈的理论探索意义,可促进我国农作物遗传多样性保护
与利用。
2000年9月Sep tem ber2000中国油料作物学报Ch inese j ou rnal of o il crop sciences第22卷第3期V o l.22N o.3文章编号:1007—9084(2000)03—0075—02大豆疫霉根腐病菌生物学特性的初步研究吕慧颖,许修宏,杨庆凯(东北农业大学大豆所,黑龙江哈尔滨150030)摘要:温度、光照、pH值以及不同培养基对大豆疫霉根腐病病原菌(p hy top h thora m eg asp er m a var.So jae)生长的影响进行了研究。
结果表明:营养生长的最适温度为24~32℃;最适pH为4;连续黑暗有利于该菌营养体的生长,在芸豆、胡萝卜、玉米粉琼脂培养基上生长最快。
关键词:大豆疫霉根腐病;病原菌生物学特性中图分类号:S435.651.1+6 文献标识码:A大豆疫霉根腐病是由大豆疫霉菌引起的,是分布广泛、危害极严重的土传性病害。
该病于1948年首次发现于美国的印第安那州,1955年公开报道后,在世界大豆主产国巴西、阿根廷、加拿大等15个国家先后报道了该病的发生。
目前已开展了广泛深入的研究,在诸多领域和方面已取得明显进展[1~4]。
近年来由于大豆重迎茬面积的增加,导致大豆根部病害日趋加重。
1989年北京农业大学沈崇尧等首次在我国东北地区发现了大豆疫霉病菌[5],目前已在北京、山东、吉林、内蒙古等地发现了疫霉根腐病。
黑龙江省植保站1997、1998两年对黑龙江省大豆疫病发生情况进行普查,结果表明仅黑龙江省发病面积已超过30万公顷,占全省大豆播种面积的15%。
该病已由初发生阶段向盛发生阶段转化,是一个急需解决的问题。
该病在我国发现晚,研究刚刚起步,无论从植保、检疫、生产或理论方面,都有必要对大豆疫霉根腐病病原菌生物学特性进行较详细的研究,本文对25号生理小种的生物学特性进行了初步的研究。
1 材料和方法1.1 菌源菌种用美国25号小种(菌种的活化、保存和扩繁用CA培养基)。
大豆根腐病与菌核病防治要点研究大豆是世界上重要的粮食和油料作物之一,而大豆根腐病和菌核病是大豆生产中常见的病害,对大豆的产量和质量都会造成影响。
因此,对于大豆根腐病和菌核病的防治要点进行研究非常必要。
大豆根腐病主要是由真菌引起,常见的病原菌有疫霉菌、青霉菌、白色念珠菌等。
大豆根腐病的发生一般与土壤湿度、土壤温度、重金属污染、土壤酸碱度、病原菌密度等因素有关。
以下是大豆根腐病的防治要点:1.选用抗病品种。
通过选育抗大豆根腐病的品种,可有效减轻病害的发生和危害。
2.选好地块。
根据大豆根腐病病害特点,避免选择荒废地、轮作相同作物地和连续种植大豆的地块。
3.正确施肥。
过度施肥会导致土壤酸碱度下降,从而诱发大豆根腐病的发生和传播,因此应根据土壤的实际情况合理施肥。
4.适当控制灌溉。
合理的灌溉管理能够控制土壤湿度,避免因水分过量而导致病害的发生。
5.病害早期防治。
及时清理田间和田间杂草,并进行好农田的消毒工作,以减少病菌的传播。
6.合理使用化学农药。
化学农药虽然能够在一定程度上防治大豆根腐病,但过度使用会导致病菌产生抗性,因此要合理使用,并注意使用的时间和剂量。
二、菌核病的防治要点菌核病是由真菌引起的大豆病害之一,是一种广泛分布于全球的病害。
该病主要在大豆生长期间出现,常见的症状为苗期叶片下部呈现黄色,后期叶片变褐,有顶端发生死亡的现象。
以下是菌核病的防治要点:2.良好的病害管理。
通过良好的田间管理,按时除草、防虫,保证土壤的通风和排水,增加土壤养分等,能充分提高大豆的抗病能力。
3.合理使用化学农药。
菌核病核芽孢菌病菌对化学农药敏感,经过实验验证,喹菌脒(Carbendazim)、多菌灵(Mancozeb)等对该病的防治效果较好。
但要注意使用时的质量和使用量,避免药物滥用。
4.合理选址种植。
对于有菌核病发生史的农户,可以通过将种植地选在底部较低的土地上,或挖掉原有的土,并远离田间的废旧农具和树干等,减少病害的发生和传播。
专题论坛■中图分类号:S565.1文献标识码:B 文章编号:1674-3547(2020)03-0048-02——转基因育种*收稿日期:2020-04-07第一作者:陈佳欣,女,博士研究生,研究方向为分子遗传学,E-mail:*****************基金项目:国家转基因生物新品种培育科技重大专项(2016ZX08004-002);国家重点研发计划(2017YFD0101303)大豆是世界上最具经济价值的粮食作物和油料作物,在世界范围内广泛种植,其种子中含有丰富的蛋白质、油脂、维生素以及多种矿物营养元素,是人们生活中植物油和营养植物蛋白的主要来源[1]。
随着人口的增长,目前大豆的供给远远满足不了我国的市场需求,尽管加大种植面积能够增加大豆的产量,但随着各大豆生产区种植面积的逐渐增大,加之部分地区不能很好的轮作,使得大豆病害愈发严重。
其中大豆根腐病就是一种常见的引起大豆根部腐烂的土传性病害,严重影响大豆的产量和品质。
大豆根腐病的病原菌主要包括疫霉菌、尖孢镰刀菌、禾谷镰刀菌、茄腐镰刀菌等[2],其中由疫霉菌引起的根腐病最为严重。
那么,大豆疫霉菌根腐病的主要症状有哪些呢?利用转基因育种技术又是如何防治的呢?1大豆疫霉菌根腐病的病害症状疫霉菌分布于世界各地,寄主范围广泛,能引起茄科、豆科等植物病害的发生[3]。
由疫霉菌引起的大豆根腐病会造成大豆产量大幅度下降,严重影响大豆的品质。
据调查统计,疫霉菌导致的专题论坛■大豆根腐病严重时可导致大豆减产30%~50%,同时还会使大豆的品质严重下降[4]。
大豆根腐病可发生于大豆生长发育的各个时期,种子出土前感染此病会引起种子腐烂。
苗期大豆的主根及贴近地面的茎基部位会变为深褐色,有水浸状的病斑,严重时主根变褐、软化甚至整体萎蔫枯死。
成株期的大豆植株发病时,叶片自下而上扩展变黄,随后叶片逐渐萎蔫,茎基有黑褐色凹陷条状病斑。
轻者生长缓慢,严重会致使侧根脱落、植株矮化、失绿、病株结荚少、籽粒小、空荚、瘪荚较多。
大豆疫霉根腐病抗性的遗传分析及基因定位的初步
研究的开题报告
题目:大豆疫霉根腐病抗性的遗传分析及基因定位的初步研究
研究背景:
大豆是我国主要的农作物之一,也是世界上最为重要的粮食作物之一。
然而,大豆疫霉根腐病是造成大豆种植业损失较大的一种病害。
目前,对于大豆疫霉根腐病的抗性机制和遗传基础还知之甚少。
因此,研
究大豆疫霉根腐病抗性的遗传分析及基因定位,对于提高大豆种植的抗
病性和产量具有重要意义。
研究内容:
本研究将选取一批具有不同抗性水平的大豆材料,通过遗传分析和
基因定位技术,识别出与大豆疫霉根腐病抗性相关的基因。
具体内容为:
1. 收集大豆疫霉根腐病抗性材料并测定其抗病性水平;
2. 选取抗病性最强和最弱的两组材料进行遗传分析;
3. 利用分子标记和基因定位技术对两组材料进行基因组扫描和基因
定位;
4. 对基因定位结果进行验证。
研究意义:
本研究可为大豆疫霉根腐病抗性的遗传机制和分子调控机理提供理
论基础,并为大豆种植业的发展提供有价值的技术支持。
此外,本研究
还将有助于大豆产业的绿色化发展,减少由于病害而导致的农业失利,
提高农业生产效益。
作物学报 ACTA AGRONOMICA SINICA 2009, 35(3): 418−423/zwxb/ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由 引进国际先进农业科学技术计划(948计划)项目[2006-G1(A)],国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2006AA10Z1F4),黑龙江省博士后科研启动基金项目(LHK-04014),黑龙江省博士后资助项目(LRB06-126),黑龙江省“十一五”科技攻关项目(GA06B101-2-6)资助。
*通讯作者(Corresponding authors): 陈庆山, E-mail: qschen@, Tel: 0451-********; 胡国华, E-mail: Hugh757@, Tel:0451-********第一作者联系方式: E-mail: qhm2001-2005@ (邱红梅) **共同第一作者 Received(收稿日期): 2008-06-17; Accepted(接受日期): 2008-10-22.DOI: 10.3724/SP.J.1006.2009.00418大豆抗疫霉根腐病的蛋白组研究邱红梅1,2 刘春燕1,3,** 张代军2 辛秀君2 王家麟3 王 晶3 单彩云3 单大鹏3 胡国华1,* 陈庆山3,*1黑龙江省农垦科研育种中心, 黑龙江哈尔滨150090; 2 黑龙江省农垦总局红兴隆科研所, 黑龙江友谊155811; 3东北农业大学大豆研究所, 黑龙江哈尔滨150030摘 要: 利用双向电泳及MALDI-TOF-MS 技术分析绥农10号真叶接种疫霉菌1号生理小种后的蛋白质组变化。
在抗病品种绥农10号叶片中共获得19个差异表达蛋白点, 其中有12个上调表达, 6个下调表达, 1个特异表达(仅在接种后出现)。
利用生物质谱分析8个上调表达点、1个下调表达点和1个特异表达点, 最终鉴定得到8个有注释功能的蛋白, 根据功能可分为4类, 第1类为参与新陈代谢的蛋白, 包括二磷酸核酮糖羧化酶的大亚基及前体、琥珀酰-辅酶A; 第2类为参与信号传导的蛋白, 包括激酶受体类蛋白、氧化还原酶和半胱氨酸氧化还原酶; 第3类为参与细胞内物质运输的蛋白, 包括衣壳蛋白的zeta-3亚基; 第4类为转录因子, 是参与茉莉酸介导的F-box 蛋白。
大豆疫霉根腐病的防治及研究进展
周扬;韩昕君;傅豪;李志辉
【期刊名称】《农业科技通讯》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】大豆疫霉根腐病是一种对大豆造成严重经济损失的土传性病害,该病害危害面积大,并且在世界大豆主产区呈持续扩大蔓延趋势。
大豆疫霉根腐病不仅影响大豆的生长发育,并严重威胁大豆产量。
本文作者综述了近年来国内外关于该病害的发生危害、抗源筛选及抗性基因发掘方面的研究进展。
【总页数】5页(P137-140)
【作者】周扬;韩昕君;傅豪;李志辉
【作者单位】漯河市农业科学院
【正文语种】中文
【中图分类】S43
【相关文献】
1.一种防治大豆疫霉根腐病生物种衣剂的应用研究
2.大豆疫霉根腐病的综合防治措施
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。