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摘要:介绍了我国最新发现的瓜类病毒病害——甜瓜坏死斑点病的症状、分布、病原及基因组、寄主范围、传播途径、防治措施,抗性和分子生物学研究等方面的内容。
关键词:瓜类:新病害:甜瓜坏死斑点病毒
1 症状
甜瓜坏死斑点病引起叶片产生许多坏死斑点,随着病害加剧,叶片中的小斑点中间扩大形成不规则大的坏死斑块,蔓上也出现坏死条斑(图版见彩插第37页),严重影响果实产量和品质。
2 分布
甜瓜坏死斑点病由日本最先报道,随后在美国、希腊、瑞典、意大利和突尼斯等国家出现。我国于2007年在江苏省海门市温室甜瓜中发现该病。
3 病原及基因组
甜瓜坏死斑点病毒(Melonnecroticspotvirus,MNSV)属于香石竹斑驳病毒属(Carmovirus),病毒粒体为球形,直径约30nm,基因组为正义单链RNA,约4.3kb,5’端不含帽子结构,且3’端不含poly(A)结构,编码5个开放阅读框。p29和p89对病毒复制非常重要,p7A和p7B有助于病毒在相邻细胞间移动,p42除了作为病毒外壳蛋白外,还对控制症状的出现和病毒系统运动起作用。
4 寄主范围
甜瓜坏死斑点病毒寄主范围限于葫芦科植物西瓜、南瓜、葫芦、黄瓜、甜瓜等,其中甜瓜为系统侵染寄主。
5 传播途径
甜瓜坏死斑点病毒主要通过种子、土壤真菌瓜油壶菌和黄瓜黑头叶甲进行自然传播,另外还可以通过机械摩擦接种进行传播。
6 防治措施
种子于70℃热处理144h,能有效去除甜瓜种子携带的MNSV,且不影响种子萌发:用10%磷酸三钠处理种子3h,或用0,1mol·L-1HCl处理种子30min,均能获得很好的防治效果,但种子发芽率下降到75%。栽培时清洁田园、起高垄、夏季高温闷棚等措施也可以减轻该病的发生。从长远来看,需要培育抗病毒品种和研制弱毒株来实现抗病毒的目的。
7 MNSV抗性及分子生物学研究
把MNSV的cp基因进行定点突变,使Ile-Phe,导致MNSV与真菌介体油壶菌的游动孢子表面不能结合,真菌不能传播突变后的MNSV,但病毒粒子的组装和生物学并未受到影响㈣。西班牙分离物MNSV-Ma5全基因组已被测序,并构建了其全长cDNA侵染性克隆。对甜瓜中翻译起始因子eIF4E介导的MNSV抗性机制研究结果表明,MNSV病毒基因组的3’非翻译区作为3’依赖帽子的翻译增强区序列,能够使介导的抗性丧失,MNSV—Md5在抗MNSV甜瓜的原生质体中繁殖能力受nst基因影响。MNSV-Chiba分离物接种抗病品种后,20℃时MNSV不能系统转运,在未接种病毒的叶片上表现抗性,15℃时病毒能在叶片中转运,nst基因介导的抗性丧失,推测低温使nst基因的抗性丧失。
关键词:瓜类:新病害:甜瓜坏死斑点病毒
1 症状
甜瓜坏死斑点病引起叶片产生许多坏死斑点,随着病害加剧,叶片中的小斑点中间扩大形成不规则大的坏死斑块,蔓上也出现坏死条斑(图版见彩插第37页),严重影响果实产量和品质。
2 分布
甜瓜坏死斑点病由日本最先报道,随后在美国、希腊、瑞典、意大利和突尼斯等国家出现。我国于2007年在江苏省海门市温室甜瓜中发现该病。
3 病原及基因组
甜瓜坏死斑点病毒(Melonnecroticspotvirus,MNSV)属于香石竹斑驳病毒属(Carmovirus),病毒粒体为球形,直径约30nm,基因组为正义单链RNA,约4.3kb,5’端不含帽子结构,且3’端不含poly(A)结构,编码5个开放阅读框。p29和p89对病毒复制非常重要,p7A和p7B有助于病毒在相邻细胞间移动,p42除了作为病毒外壳蛋白外,还对控制症状的出现和病毒系统运动起作用。
4 寄主范围
甜瓜坏死斑点病毒寄主范围限于葫芦科植物西瓜、南瓜、葫芦、黄瓜、甜瓜等,其中甜瓜为系统侵染寄主。
5 传播途径
甜瓜坏死斑点病毒主要通过种子、土壤真菌瓜油壶菌和黄瓜黑头叶甲进行自然传播,另外还可以通过机械摩擦接种进行传播。
6 防治措施
种子于70℃热处理144h,能有效去除甜瓜种子携带的MNSV,且不影响种子萌发:用10%磷酸三钠处理种子3h,或用0,1mol·L-1HCl处理种子30min,均能获得很好的防治效果,但种子发芽率下降到75%。栽培时清洁田园、起高垄、夏季高温闷棚等措施也可以减轻该病的发生。从长远来看,需要培育抗病毒品种和研制弱毒株来实现抗病毒的目的。
7 MNSV抗性及分子生物学研究
把MNSV的cp基因进行定点突变,使Ile-Phe,导致MNSV与真菌介体油壶菌的游动孢子表面不能结合,真菌不能传播突变后的MNSV,但病毒粒子的组装和生物学并未受到影响㈣。西班牙分离物MNSV-Ma5全基因组已被测序,并构建了其全长cDNA侵染性克隆。对甜瓜中翻译起始因子eIF4E介导的MNSV抗性机制研究结果表明,MNSV病毒基因组的3’非翻译区作为3’依赖帽子的翻译增强区序列,能够使介导的抗性丧失,MNSV—Md5在抗MNSV甜瓜的原生质体中繁殖能力受nst基因影响。MNSV-Chiba分离物接种抗病品种后,20℃时MNSV不能系统转运,在未接种病毒的叶片上表现抗性,15℃时病毒能在叶片中转运,nst基因介导的抗性丧失,推测低温使nst基因的抗性丧失。