国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

十字花科植物抗根腫病研究進展

2017-10-19 06:15:10李林梅崔海芳尹俊龍郭英琪岳艷玲
關(guān)鍵詞:根腫病小種十字花科

張 凡, 李林梅, 崔海芳, 尹俊龍, 郭英琪, 岳艷玲*

(1.云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林園藝學(xué)院,云南 昆明 650201;2.中國科學(xué)院 昆明動物研究所,云南 昆明 650000)

十字花科植物抗根腫病研究進展

張 凡1, 李林梅1, 崔海芳1, 尹俊龍1, 郭英琪2, 岳艷玲1*

(1.云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林園藝學(xué)院,云南 昆明 650201;2.中國科學(xué)院 昆明動物研究所,云南 昆明 650000)

十字花科植物根腫病是由根腫菌侵染而引起的一種危害極大的世界性土傳病害.近年來,該病在我國多個地區(qū)迅速蔓延,危害十分嚴重,制約著我國十字花科作物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.根腫病的抗病研究已經(jīng)成為國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點.根據(jù)近年來根腫菌研究的最新研究進展和結(jié)果,總結(jié)了根腫菌在侵染過程中寄主植物的抗根腫病信號傳導(dǎo)途徑,抗病基因和遺傳機制,深入探討了抗根腫病研究過程中存在的主要問題,以期為未來根腫病抗病研究提供理論參考和研究思路.參47.

根腫??;生理小種;抗病基因;育種;十字花科

十字花科根腫病是由根腫菌(Plasmodiophorabrassicae)引起的十字花科植物根系病,現(xiàn)已成為全球十字花科作物中最嚴重的疾病之一[1].根腫病菌病原體能夠侵染危害100多種十字花科植物[2],并且在土壤中存活多達20年[3].迄今為止,十字花科根腫病的危害可使我國十字花科作物的產(chǎn)量損失約達25%,而病情嚴重的地區(qū),其產(chǎn)量損失可達60%[4],十字花科根腫病給我國帶來了巨大的經(jīng)濟損失[5].

許多傳統(tǒng)的栽培管理措施以及生物防治,包括殺真菌劑的應(yīng)用對其都無效[6-8],遺傳育種無疑是最有效和最經(jīng)濟的方法.為此,針對近年來在十字花科植物抗根腫病研究方面取得的新成果、新技術(shù)進行綜述,以期為十字花科作物抗根腫病育種提供理論參考.

1 抗根腫病基因

1981年,Yoshikawa在源于歐洲的飼用蕪菁中找到了具有高度抗性的CR基因[9].迄今為止,世界上公認的抗根腫病基因有8個,分別是Crr1、Crr2、Crr3、Crr4、CRa、CRb、CRc 和CRk[10],隨后也有人發(fā)現(xiàn)新的抗病基因PbBa3.1和PbBa3.3[11],其中人們對CRb的關(guān)注度較高,認為它是抗大白菜根腫病最重要的基因.也有人提出CRa與CRb可能是等位基因或者緊密連鎖兩個抗病位點[12],但趙卓在他的研究中證明了CRa與CRb不是等位基因[13].Teng Zhang結(jié)合群體分離分析法和生物信息學(xué)分析對CRb進行精確定位,確定CRb、CRa和CRbKato是緊密連鎖的[14].Saito等通過與擬南芥進行比較,精細定位了Crr3基因,且證明Crr3與CRb不是同一位點[15].這些研究結(jié)果為CRb基因的分離提供了有用的信息,并為十字花科抗病育種基因的緊密連鎖提供了一定的技術(shù)手段.

2 抗根腫病信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑

Chen等在2015年通過對大白菜抗感近等基因系根的RNA測序完成其轉(zhuǎn)錄圖譜,共檢測出42 730個基因,發(fā)現(xiàn)上調(diào)基因1 875個,下調(diào)基因2 013個.而在所有植物-病原體互作有關(guān)的基因中,有151個基因在抗感近等基因系中表現(xiàn)出不同的表達模式,涉及PAMP、效應(yīng)識別、鈣離子內(nèi)流、激素信號、轉(zhuǎn)錄因子和細胞壁修飾等途徑和過程.其中,激素信號傳導(dǎo)途徑應(yīng)用最多的當(dāng)屬水楊酸(SA)、茉莉酸(JA)和乙烯(ET).[16]SA信號傳導(dǎo)主要依賴于NPR1,其在休眠細胞中作為寡聚體被隔離在細胞質(zhì)中.在這種情況下,只有少量的NPR1單體轉(zhuǎn)移到細胞核內(nèi),并被NPR1的旁系同源物NPR3和NPR4泛素化和降解[17].增加SA水平可誘導(dǎo)細胞氧化還原平衡的改變,從而釋放大量的NPR1單體,這些NPR1單體進入細胞核后,除少量被泛素化和降解外,大多數(shù)都與SA結(jié)合,誘導(dǎo)NPR1 C-末端結(jié)構(gòu)域的構(gòu)象變化[18],使其與TGA轉(zhuǎn)錄因子家族的成員相互作用,從而促進防御相關(guān)基因PR1和WRKY等的轉(zhuǎn)錄激活[19].

在非誘導(dǎo)細胞中,JAZ蛋白通過其與轉(zhuǎn)錄因子MYC2/3/4的相互作用而作為轉(zhuǎn)錄抑制子[20].NINJA銜接蛋白充當(dāng)支架,并介導(dǎo)JAZ蛋白與共抑制物TPL的相互作用,防止JA相關(guān)基因表達的不適時活化[21].而在受到JA “攻擊”的細胞中,JA被COI1-JAZ受體復(fù)合物感知[22].致使NINJA、JAZ、MYC2/3/4、TPL復(fù)合體解體并使JAZ泛素化,從而釋放出MYC轉(zhuǎn)錄因子,激活JA[22].在沒有ET的情況下,CTR1能夠在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜中與ET受體ETR1相互作用,使EIN2磷酸化,阻止其進入細胞核內(nèi)[23].在細胞核內(nèi)的轉(zhuǎn)錄激活因子EIN3被蛋白酶體降解,阻止ET信號的活化[24].而在ET存在的情況下,ET與ETR1受體結(jié)合,導(dǎo)致CTR1失活,阻止EIN2磷酸化[23].未磷酸化的EIN2經(jīng)歷蛋白水解切割,進入細胞核內(nèi),進入細胞核內(nèi)的EIN2抑制EIN3的蛋白酶體降解,從而觸發(fā)ET信號傳導(dǎo)[23,24].

在擬南芥的休眠細胞中,WRKY33在與含有VQ基序的MKS1和MPK4復(fù)合物中活性受到抑制[25].但在植物感知病原體時,MAPK4將MKS1磷酸化,磷酸化的MKS1與WRKY33相互作用,能夠激活植物抗毒素—camalexin的轉(zhuǎn)錄[25].MPK3/MPK6將WRKY33磷酸化是camalexin生物合成和激活WRKY33本身轉(zhuǎn)錄所必需的,這形成了正反饋調(diào)節(jié)環(huán)[26].被MPK3/MPK6磷酸化的WRKY33與含VQ的基序蛋白SIB1/2的相互作用可刺激其DNA結(jié)合活性,從而促進防御反應(yīng)[27].在葡萄休眠細胞中,WRKY1 / 2抑制防御基因表達[28],并阻礙MYB6激活防御反應(yīng)[29].在植物感知病原體后,R蛋白MLA10被激活并與WRKY1/2相互作用,從而通過WRKY1抑制釋放HvMYB6[28,29].釋放的HvMYB6可以直接與MLA6的相互作用激活防御基因表達[29].MLA在細胞質(zhì)和細胞核中都能有效的激活防御信號,在細胞質(zhì)中可使細胞程序性死亡,而在細胞核中可限制真菌生長[30].

在休眠細胞中,阻遏物SRFR1在內(nèi)膜上與EDS1和無活性的RPS4和RPS6R蛋白相互作用[31,32].效應(yīng)物AvrRps4和HopA1與EDS1的相互作用導(dǎo)致駐留在內(nèi)膜上的受體復(fù)合物的擾動[29].釋放的RPS4-EDS1-AvrRPS4信號轉(zhuǎn)導(dǎo)復(fù)合物的分子活性的胞質(zhì)協(xié)調(diào)是激活細胞質(zhì)細胞死亡和防御基因的轉(zhuǎn)錄激活所必需的,而核RPS4-EDS1-AvrRPS4復(fù)合物限制細菌生長[33].R蛋白SNC1通過其與轉(zhuǎn)錄共抑制蛋白的相互作用促成RPS4防御反應(yīng)[34].

3 根腫病抗病育種

3.1 生理小種鑒定

根腫病主要是由根腫菌侵染引起的土傳性病害,而根腫菌又存在小種分化[35].目前,利用生理小種鑒別系統(tǒng)已先后發(fā)現(xiàn)13種生理小種,現(xiàn)在用于根腫病生理小種鑒定的方法主要有兩種,一種為Williams鑒定系統(tǒng),該鑒別系統(tǒng)由4個十字花科蕓薹屬植物(2個結(jié)球甘藍品種Jerseyqueen、BadgerShipper;2個蕪菁甘藍品種Laurentian、Wilhelmburger)作為鑒別寄主[36];另一種為歐洲根腫菌生理小種鑒別系統(tǒng)(EDC),該鑒別系統(tǒng)具有15個鑒別寄主.而這兩種鑒別系統(tǒng)都具有自身的優(yōu)點和缺點.Williams鑒定系統(tǒng)雖然具有鑒別寄主容易、方法易操作的特點,但由于該鑒別系統(tǒng)的鑒別寄主少,對個別生理小種或由多個根腫菌生理小種混合侵染的菌樣,根本無法進行明確鑒定.EDC系統(tǒng)寄主繁殖困難,方法繁復(fù),而且存在地域性—比較適用于歐洲根腫菌菌系的鑒定,不適用亞洲菌系的鑒定.

3.2 抗病性遺傳

弄清楚根腫病的抗性遺傳規(guī)律,是十字花科抗根腫病育種的基礎(chǔ).目前發(fā)現(xiàn),十字花科不同種屬對根腫病的抗性不盡相同,甘藍類要比白菜類抗性高.關(guān)于抗性遺傳規(guī)律研究方面,觀點也不盡相同.根據(jù)J.D.Vriesenga等的研究可知,甘藍對根腫病的抗性主要受一個隱性基因和一個不完全顯性基因控制[37].在Roeoland E等對甘藍根腫病抗性遺傳的研究中也顯示:在所研究的4種抗性遺傳中,一種抗性主要受一對互補基因控制;還有兩種抗性可能受兩個基因控制;最后一種抗性是受兩個以上的基因控制[38].用青花菜與蕓薹屬野生種B2013進行雜交,通過對其進行根腫病抗性遺傳規(guī)律研究,發(fā)現(xiàn)其抗病性受2對基因控制[39].而在對大白菜的研究中發(fā)現(xiàn),其抗根腫病屬于質(zhì)量遺傳而非數(shù)量遺傳,并由一對顯性核基因控制.研究表明:抗病純系的基因型為RR;感病純系的基因型為rr;雜合抗性為Rr[ 40].

不同的生理小種抗性遺傳機制也不同[41].Chiaug對歐洲油菜的研究發(fā)現(xiàn),1號和3號生理小種的抗性受單一的顯性基因控制,而5號生理小種的抗性則受兩個隱性基因控制[42].Standbery通過對中國大白菜的研究發(fā)現(xiàn),中國大白菜中具有對6號和7號生理小種的抗性,且受顯性基因控制[43].

3.3 抗病品種選育

與國外相比,國內(nèi)對抗根腫病的研究較晚.日本的吉川等人早在1977年就將抗病蕪菁中的抗根腫病基因轉(zhuǎn)育到結(jié)球白菜上,培育出了抗根腫病的結(jié)球白菜.

徐學(xué)忠等人通過多年實驗研究培育出新品種CCR11242.新品種以“綠半白”和韓國抗根腫病品種“白菜王”為試材,通過小孢子培養(yǎng),回交,自交等技術(shù)成功育成不育系CCR11239和保持系CCR11240.保持系CCR11240與韓國品種“白菜王”與魯春白l號(83-1)經(jīng)過先雜交后自交獲得自交親和系CCR11241進行雜交,獲得新品種CCR11242.[44]

張敬文等人利用從韓國引進的抗根腫病品種與高抗病毒病品種9395雜交,經(jīng)4代分離純化,選育出的抗根腫病的自交不親和系:08-5-1;再利用從日本引進的抗根腫病品種中自交分離,選育出的自交不親和系:07-8-9.最后將兩個自交不親和系雜交,育成抗根腫病的新品種CR589.[45]

聶凱采用回交轉(zhuǎn)育模式進行抗病品種轉(zhuǎn)育,最終育成抗根腫病雄性不育甲型“兩用系”和臨時保持系[46].而耿新翠在聶凱的研究基礎(chǔ)上進行轉(zhuǎn)育,再經(jīng)過雜交重組、自交、兄妹交、測交后,成功育成抗根腫病桔紅心大白菜核基因雄性不育系.[47]

4 展 望

根腫病在十字花科植物中的危害日益嚴重,防治根腫病勢在必行,而抗病品種的選育無疑是最為安全而又經(jīng)濟有效的一種方法.但目前為止,雖然研究人員在選育抗根腫病品種這一方面有所收獲,但在實際推廣運用上卻收效甚微.主要原因有以下幾點:(1)生理小種的分化,生理小種經(jīng)過多年不斷的演變,可能會演變成另一種生理小種,使原來的抗根腫病品種不在對其具有抗性.這就要求我們要不斷的挖掘新的抗病基因以應(yīng)變生理小種將來的轉(zhuǎn)變.(2)對地區(qū)生理小種鑒別的不準確.當(dāng)一個地區(qū)的菌樣出現(xiàn)幾個生理小種混生的情況時,就目前國際上通用的兩種致病性分化鑒定系統(tǒng)——Williams 系統(tǒng)和European Clubroot Differential Set(ECD) 系統(tǒng)可能會將優(yōu)勢種群錯判為生理小種.這兩個鑒定系統(tǒng)除了上述情況外,還存在鑒別條件較難控制等問題.所以我們需要建立一個完善的鑒別系統(tǒng)來解決這些問題.(3)不同的生理小種其遺傳規(guī)律也不盡相同.由于生理小種的遺傳規(guī)律不同,給抗根腫病育造成了困難,也在生產(chǎn)上產(chǎn)生了阻礙,所以我們不能采取單一的解決方法,需要針對不同的遺傳機制進行有目的的研究,深入探索調(diào)控遺傳規(guī)律的關(guān)鍵因素,以期為抗根腫病品種選育提供行之有效的理論參考.

[2] Ronald J.Howard,Stephen E.,et al.Harding.Clubroot ofcruciferouscrops: new perspectives on an old disease[J].Canadian Journal of Plant Pathology,2010,32(1):43-57.

[3] Chu M,Tao S,Falk K C,et al.Fine mapping of Rcr1 and analyses of its effect on transcriptome patterns during infection byPlasmodiophorabrassicae[J].BMC Genomics,2014,15(1):1-20.

[4] 費維新,王淑芬,胡寶成,等.不同殺菌劑對油菜根腫病的防效及對油菜產(chǎn)量損失的影響[J].植物保護,2015,41(1):201-204.

Fei Wei-xin,Wang Shu-fen,Hu Bao-cheng,et al.Effects of different fungicides on control of rape root swollen disease and loss of rapeseed yield [J].Plant Protection,2015,41(1):201-204.

[5] 沈逸強,黃東賢,潘文道.白菜根腫病發(fā)生原因分析及防治[J].廣東農(nóng)村實用技術(shù),2011(8):22-22.

Shen Yi-qiang,Huang Dong-xian,Pan Wen-dao.Ecological analysis and prevention of clubroot in Chinese cabbage [J] .Guangdong Rural Practical Technology,2011 (8): 22-22.

[6] Peng G,Lahlali R,Hwang S F,et al.Crop rotation,cultivar resistance,and fungicides/biofungicides for managing clubroot (Plasmodiophorabrassicae) on canola[J].Canadian Journal of Plant Pathology,2014,36(sup1):99-112.

[7] Tsushima S,Murakami H,Akimoto T,et al.A practical estimating method of the dose-response curve between inoculum density ofPlasmodiophorabrassicaeand the disease severity for long-term IPM strategies.[J].Japan Agricultural Research Quarterly,2010,44(4):383-390.

[8] Hwang S F,Howard R J,Strelkov S E,et al.Management of clubroot (Plasmodiophorabrassicae) on canola (Brassicanapus) in western Canada[J].Canadian Journal of Plant Pathology,2013,36(sup1):49-65.

[9] 楊 征,楊曉云,張清霞,等.大白菜抗根腫病基因位點CRa和CRb的分子標記鑒定[J].華北農(nóng)學(xué)報,2015,30(2):87-92.

Yang Zheng-yun,Yang Xiao-yun,Zhang Qing-xia,et al.Molecular markers identification of CRa and CRb in roots and roots of Chinese Cabbage [J].North China Agricultural University,2015,30 (2): 87-92.

[10] Zhang H,Feng J,Hwang S,et al.Mapping of clubroot (Plasmodiophorabrassicae) resistance in canola (Brassica napus)[J].Plant Pathology,2016,65(3):435-440.

[11] Chen J,Jing J,Zhan Z,et al.Identification of novel QTLs for isolate-specific partial resistance to,PlasmodiophorabrassicaeinBrassicarapa[J].PLoS One.2013,8(12):1-11.

[12] Diederichsen E,Frauen M,Linders E G A,et al.Status and perspectives of clubroot resistance breeding in crucifer crops[J].Journal of Plant Growth Regulation,2009,28(3):265-281.

[13] 趙 卓.大白菜抗根腫病基因CRb的精細定位[D].沈陽:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.

Zhao Zhuo.Mechanical localization of CRb root rot disease geneCRbin Chinese cabbage [D].Shenyang:Shenyang Agricultural University,2014.

[14] Zhang T,Zhao Z,Zhang C,et al.Fine genetic and physical mapping of the CRb gene conferring resistance to clubroot disease inBrassicarapa[J] .Molecular Breeding,2014,34(3):1 173-1 183.

[15] Saito M,Kubo N,Matsumoto S,et al.Fine mapping of the clubroot resistance gene,Crr3,inBrassicarapa[J].Theoretical and Applied Genetics,2006,114(1):81-91.

[16] Chen J,Pang W,Chen B,et al.Transcriptome Analysis ofBrassicarapanear-isogenic lines carrying clubroot-resistant and -susceptible alleles in response toPlasmodiophorabrassicaeduring early infection[J].Front Plant Sci,2015,6:1183.

[17] Fu Z Q,Yan S,Saleh A,et al.NPR3 and NPR4 are receptors for the immune signal salicylic acid in plants[J].Nature,2012,486(7402):228-320.

[18] Wu Y,Zhang D,Chu J Y,et al.The arabidopsis NPR1 protein is a receptor for the plant defense hormone salicylic acid[J].Cell Reports,2012,1(6):639-647.

[19] Pajerowskamukhtar K M,Emerine D K,Mukhtar M S.Tell me more: roles ofNPRsin plant immunity.[J].Trends in Plant Science,2013,18(7):402-411.

[20] Fernández-Calvo P,Solano R.The Arabidopsis bHLH transcription factorsMYC3 andMYC4 are targets of JAZ repressors and act additively withMYC2 in the activation of jasmonate responses[J].Plant Cell,2011,23(23):701-715.

[21] Pauwels L,Barbero G F,Geerinck J,et al.NINJA connects the co-repressor TOPLESS to jasmonate signalling[J].Nature,2010,464(7289):788-791.

[22] Sheard L B,Tan X,Mao H,et al.Jasmonate perception by inositol phosphate-potentiated COI1-JAZ co-receptor[J].Nature,2010,468(7322):400-405.

[23] Binder B M,Schaller G E.The Role of Protein-Protein Interactions in Signaling by the Ethylene Receptors[M].Ethylene in Plants.Springer Netherlands,2015.

[24] Wen C K,Li W,Guo H.Regulatory components of ethylene signal transduction[M].Ethylene in Plants.Springer Netherlands,2015:73-92.

[25] Qiu J L,Fiil B K,Petersen K,et al.ArabidopsisMAP kinase 4 regulates gene expression through transcription factor release in the nucleus[J].Embo Journal,2008,27(16):2 214-2 221.

[26] Ishihama N,Adachi H,Yoshioka M,et al.In Vivo phosphorylation ofWRKYtranscription factor by MAPK[J].Methods in Molecular Biology,2014,1171(1171):171.

[27] Lai Z,Li Y,Wang F,et al.Arabidopsis sigma factor binding proteins are activators of theWRKY33 transcription factor in plant defense[J].Plant Cell,2011,23(10):3 824-3 841.

[28] Li H,Yan X,Yu X,et al.Expression and functional analysis of two genes encoding transcription factors,VpWRKY1,andVpWRKY2,isolated from Chinese wildVitispseudoreticulata[J].Planta,2010,232(6):1 325-1 337.

[29] Chang C,Yu D,Jiao J,et al.Barley MLA immune receptors directly interfere with antagonistically acting transcription factors to initiate disease resistance signaling[J].Plant Cell,2013,25(3):1 158-1 173.

[30] Bai S,Liu J,Chang C,et al.Structure-function analysis of barley NLR immune receptor MLA10 reveals its cell compartment specific activity in cell death and disease resistance[J].Plos Pathogens,2012,8(6):e1002752.

[31] Bhattacharjee S,Gassmann W.Pathogen effectors targetArabidopsisEDS1 and alter its interactions with immune regulators.[J].Science,2011,334(6061):1 405-1 408.

[32] Kim S H,Gao F,Bhattacharjee S,et al.TheArabidopsisresistance-like gene SNC1 is activated by mutations in SRFR1 and contributes to resistance to the bacterial effector AvrRps4.[J].Plos Pathogens,2010,6(11):e1001172.

[33] Heidrich K,Parker J E.Arabidopsis EDS1 connects pathogen effector recognition to cell compartment-specific immune responses[J].Science,2011,334(6061):1 401-1 404.

[34] Mang H G,Qian W,Zhu Y,et al.abscisic acid deficiency antagonizes high-temperature inhibition of disease resistance through enhancing nuclear accumulation of resistance proteins SNC1 and RPS4 inArabidopsis[J].Plant Cell,2012,24(3):1 271-1 284.

[35] Xue S,Cao T,Howard R J,et al.Isolation and variation in virulence of single-spore isolates ofPlasmodiophorabrassicaefrom Canada[J].Plant Disease,2008,92(3):456-462.

[36] 王神云,向明艷,王 紅,等.蕓薹根腫菌生理小種鑒定和分子標記[J].揚州大學(xué)學(xué)報:農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版,2016,37(4):91-96.

Wang Shen-yun,Yuan Ming-yan,Wang Hong,et al.Identification and molecular markers of physiological race ofBrassicanapus[J].Journal of Yangzhou University: Agriculture and Life Sciences,2016,37 (4): 91-96.

[37] Vriesenga J D,Honma S.Inheritance of seedling resistance to clubroot in Brassica oleracea L[J].Hortscience,1993,19:253-262

[38] Voorrips R E,Jongerius M C,Kanne H J.Quantitative trait loci for clubroot resistance inBrassicaoleracea[M].Brassicasand Legumes from genome structure to breeding.Springer Berlin Heidelberg,2003.

[39] 張小麗,張揚勇,張黎黎,等.青花菜×蕓薹屬野生種B2013根腫病抗性遺傳分析[C]// 中國園藝學(xué)會十字花科蔬菜分會學(xué)術(shù)研討會.2013.

Zhang Xiao-Li,Zhang Yaang-Yong,Zhang Li-Li,et al.Broccoli × Brassica Wild B2013 Root Disease Resistance Genetic Analysis [C] // Chinese Horticultural SocietyCruciferaVegetables Branch Symposium.2013.

[40] 楊紅麗.微型大白菜“娃娃菜”根腫病抗性遺傳規(guī)律及分子標記輔助選擇研究[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報,2017,V32(2):185-188.

Yang Hong-li.Study on genetic rule and molecular marker-aided selection of root disease resistance of “Chinese Cabbage” in Micro-Chinese Cabbage [J].Journal of Fujian Agriculture,2017,V32 (2): 185-188.

[41] 王芳展,劉亞培,張 梅,等.十字花科作物根腫病的侵染生理與抗性遺傳研究進展[J].中國油料作物學(xué)報,2012,34(2):215-224.

Wang Fang-zhan,Liu Ya-pei,Zhang Mei,et al.Advances in inheritance and inheritance of infectious physiology and resistance ofRhizoctoniasolaniL.[J].Chinese Journal of Oil Crop Sciences,2012,34 (2): 215-224.

[42] Chiang M S,Chiang B Y,Grant W F.Clubroot-resistance transferred to cabbage[J].Canada Agriculture,1977,26:319-336.

[43] 郭海風(fēng),周永紅,沈向群,等.十字花科植物根腫病抗病遺傳及分子學(xué)研究進展[J].遼寧農(nóng)業(yè)科學(xué),2005,(1):29-30.

Guo Hai-feng,Zhou Yong-hong,Shen Xiang-qun,et al.Studies on inheritance and molecular advances of root disease and disease resistance of phyllostachys edulis [J].Journal of Liaoning Agricultural Sciences,2005,(1):29-30.

[44] 徐學(xué)忠,胡靖鋒,楊紅麗,等.抗根腫病大白菜新品種CCR11242的選育[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,(5):19-22.

Xu Xue-zhong,Hu Jing-feng,Yang Hong-li,et al.Breeding of a new Chinese Cabbage variety CCR11242 against root and swelling disease [J].Journal of Shandong Agricultural Sciences,2015,(5):19-22.

[45] 張敬文,張敬武,孫明遠.抗根腫病大白菜新品種CR589的選育[J].長江蔬菜,2013(10):16-17.

Zhang Jing-wen,Zhang Jing-wu,Sun Ming-yuan.Study on the breeding of new Chinese Cabbage variety CR589 [J] .Chinese Journal of Vegetables,2013(10):16-17.

[46] 聶 凱.將“msmsrr”基因型大白菜轉(zhuǎn)育成抗根腫病雄性不育系的研究[D].沈陽:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),2009.

Nie Kai.Study on “msmsrr” Genotype Chinese Cabbage into Male Sterile Line Against Rhizoctonia[D].Shenyang: Shenyang Agricultural University,2009.

[47] 耿新翠,沈向群,郭艷峰,等.抗根腫病桔紅心大白菜甲型“兩用系”轉(zhuǎn)育研究[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2012,21(7):155-161.

Geng Xin-cui,Shen Xiang-qun,Guo Yan-feng,et al.Study on transplantation of A-type “Dual-use” in Chinese Cabbage [J].Journal of Northwest Agricultural University,2012,21 (7): 155-161.

Abstract:Crucifer clubroot caused byPlasmodiophorabrassicaeis a worldwide soil-borne diseases with great harm,which expanded rapidly in many regions of China in recent years and did great harm to the development of industry of cruciferous crop.Researches on clubroot-resistance has been a hot topic at home and abroad.Based on the latest research progress and results ofPlasmodiophorabrassicae,the signal transduction pathway of host plants,resistant genes and genetic mechanism related clubroot resistance were summarized,and the main problems in clubroot resistance research process were deeply discussed in order to provide theoretical reference and ideas for future research on clubroot resistance.47refs.

Keywords:clubroot;Plasmodiophorabrassicaeraces; resistant gene; breeding;Cruciferae

Biography:ZHANG Fan,female,born in 1991,master,research direction: vegetable breeding.

CurrentResearchofCruciferClubrootResistance

ZHANGFan1,LILin-mei1,CUIHai-fang1,YINJun-long1,GUOYing-qi2,YUEYan-ling1*

(1.College of Landscape and Horticulture,Yunnan Agricultural University,Kunming,650201,Yunnan,China;2.Kunming Institute of Zoology.CSA ,Kunming,650000,Yunnan,China)

S63

A

2017-07-12

公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(編號:201003029);云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2016年研究生科技創(chuàng)新項目(編號:2016ykc34)

張凡(1991-),女,河南焦作人,碩士研究生,研究方向:蔬菜遺傳育種.

*通訊作者,E-mail: yanling-yue@126.com.注:李林梅為并列第一作者

10.3969/j.issn.2095-7300.2017.03-057

猜你喜歡
根腫病小種十字花科
安徽省稻瘟病菌生理小種鑒定分析
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授揭示十字花科植物PTI免疫反應(yīng)的進化機制
油菜補鈣 紫甘藍抗衰 老西蘭花有營養(yǎng) 十字花科蔬菜有多神奇?
十字花科蔬菜有益心血管健康
抗根腫病紅菜薹新組合HCR1和HCR2的選育
長江蔬菜(2018年2期)2018-04-08 03:02:59
年際間干旱對晚疫病菌生理小種復(fù)雜性的影響
植物保護(2017年4期)2017-08-09 01:18:38
廣大根腫病發(fā)生嚴重高山地區(qū)菜農(nóng)朋友的福音
長江蔬菜(2017年10期)2017-03-25 22:34:12
中國馬鈴薯晚疫病菌生理小種研究進展
中國馬鈴薯(2017年1期)2017-03-02 09:15:51
黃淮大豆主產(chǎn)區(qū)大豆胞囊線蟲生理小種分布調(diào)查
甘藍根腫病菌休眠孢子的生物學(xué)特性及侵染寄主的顯微觀察
辽阳县| 木里| 紫金县| 亚东县| 武宣县| 喜德县| 南陵县| 东丽区| 榆中县| 伊春市| 南澳县| 林西县| 姚安县| 杭锦旗| 登封市| 成安县| 周宁县| 鄢陵县| 嘉峪关市| 靖安县| 清丰县| 凌云县| 资中县| 当雄县| 名山县| 吴川市| 江永县| 灌南县| 巍山| 宁蒗| 布尔津县| 江都市| 泸西县| 江西省| 财经| 那坡县| 徐水县| 寿宁县| 桂林市| 江城| 温泉县|