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化学诱导剂在诱导黄瓜抗病性中的作用

作 者: 王晨芳
导 师: 马青
学 校: 西北农林科技大学
专 业: 植物病理学
关键词: BTH K2HPO4 系统获得抗性(SAR) 组织病理学 超微结构
分类号: S436.421
类 型: 硕士论文
年 份: 2005年
下 载: 244次
引 用: 4次
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内容摘要


本研究以黄瓜黑星病、霜霉病、白粉病和炭疽病等真菌病害为代表,对苯基(1,2,3)噻二唑-7-硫代羧酸硫甲酯(BTH)、磷酸氢二钾(K2HPO4)、异烟酸(INA)和硫酸亚铁(FeSO4)的诱导防效进行了测定,并对诱导剂进行筛选,对选出的诱导剂进行了离体抑菌活性、寄主植物的组织病理学以及超微结构的变化的测定,以揭示其抗病机制。结果表明,BTH和K2HPO4 具有较好的诱导抗病效果,可作为黄瓜抗真菌病害的诱导试剂。不同浓度的BTH 喷雾处理可诱导黄瓜产生对黄瓜黑星病、霜霉病、白粉病和炭疽病的抗病性。其中,0.3~0.7mmol/L 的BTH 处理对这四种病害的抗病性均有显著的诱导效果,可减少病斑面积和病斑数量,降低病害的严重度。白粉病的菌落厚度变小,反应型降低。BTH处理后第1d 接菌,黄瓜即可表现出较强的诱导抗病效果,第3d 效果更佳,并且这种抗病性至少可持续9d 以上。各浓度K2HPO4 也可诱导黄瓜产生抗病性,降低病害的严重度,但效果不如BTH。针对不同病害,K2HPO4 所需最佳浓度有差异,且K2HPO4 处理诱导抗性的表达稍迟于BTH,通常为喷药后第3d,抗性持续期也短于BTH,一般可持续5d 左右。此外,BTH和K2HPO4 处理,均能诱导黄瓜植株对霜霉病、白粉病和炭疽病产生系统抗病性。通过测定带药培养基上黄瓜黑星菌和炭疽菌菌落直径及测定BTH 和K2HPO4 对这两种病原菌分生孢子萌发的影响表明,不同浓度的BTH 对孢子萌发、病原菌菌丝生长和菌落形态均没有抑制作用。而K2HPO4 对孢子萌发有一定的抑制作用,且浓度越大,抑制作用越强,但对病原菌菌丝生长没有影响。 利用光学显微镜观察药剂处理后黄瓜炭疽病组织病理学变化表现为:BTH不影响炭疽菌孢子萌发,而K2HPO4 对孢子萌发有一定的抑制作用,且二者处理后部分附着胞出现畸形。BTH 处理后能明显抑制炭疽菌侵染囊的形成,且效果要高于K2HPO4。药剂处理的叶片中侵染菌丝生长变慢,菌丝数量减少,尤其是BTH 处理的叶片组织内仅能发现少量的侵染菌丝,而且多集中在表皮组织中。利用电子显微镜观察BTH 和K2HPO4 诱导黄瓜抗病性表达过程中炭疽菌与寄主细胞变化特征。发现:药剂处理后炭疽菌菌丝受抑、坏死,表现为菌丝细胞空泡化,细胞器解体和细胞组织的崩解;寄主细胞对于病原菌侵入的反应表现为寄主细胞壁加厚,染色加深,寄主细胞壁下形成乳突状沉积物,部分寄主细胞细胞质紊乱,叶绿体空泡囊化,最后寄主细胞解体、坏死。

全文目录


第一章 文献综述  9-29
  1.1 植物诱导抗病性研究历史  9-10
  1.2 植物诱导抗病性的特点  10-11
  1.3 植物诱导抗病性的诱导因子  11-17
    1.3.1 非生物因子  11-15
      1.3.1.1 物理因子  11
      1.3.1.2 化学因子  11-15
        1.3.1.2.1 无机化合物  11
        1.3.1.2.2 天然有机化合物  11-13
        1.3.1.2.3 合成化合物  13-15
    1.3.2 生物因子  15-17
      1.3.2.1 微生物因子  15-16
      1.3.2.2 提取物  16-17
  1.4 植物诱导抗病性的机制  17-24
    1.4.1 结构抗性  17-19
      1.4.1.1 固有的结构抗性  17
      1.4.1.2 诱导的结构抗性  17-19
    1.4.2 生理生化抗性  19-24
      1.4.2.1 固有的生化抗性  19
      1.4.2.2 诱导的生化抗性  19-24
  1.5 植物系统获得抗性中的信号  24-27
    1.5.1 水杨酸信号  24-25
    1.5.2 茉莉酸和茉莉酸甲酯信号  25-26
    1.5.3 系统素信号  26-27
    1.5.4 乙烯信号  27
    1.5.5 电信号  27
  1.6 植物诱导抗病性的应用前景及论文设计  27-29
    1.6.1 应用前景  27-28
    1.6.2 论文设计  28-29
第二章 材料与方法  29-34
  2.1 四种化学诱导剂诱导黄瓜抗病性的作用效果  29-31
    2.1.1 材料  29
    2.1.2 方法  29-30
      2.1.2.1 BTH、K_2HPO_4、INA 和Fe_5O_4浓度效果测定  30
      2.1.2.2 抗病性表达的诱导时间测定  30
      2.1.2.3 诱导剂的系统抗病性诱导作用  30
    2.1.3 病害分级标准  30-31
  2.2 诱导剂的离体抑菌作用  31-32
    2.2.1 材料  31
    2.2.2 方法  31-32
      2.2.2.1 诱导剂对孢子萌发的影响  32
      2.2.2.2 诱导剂皿内抑菌实验  32
  2.3 诱导剂处理后黄瓜炭疽病组织病理学超微结构观察  32-34
    2.3.1 材料  32
    2.3.2 方法  32-34
      2.3.2.1 诱导剂处理后黄瓜炭疽病的组织病理学特征观察  32
      2.3.2.2 诱导剂处理后寄主及病原菌的超微结构特征观察  32-34
第三章 结果与分析  34-50
  3.1 四种化学诱导剂诱导黄瓜抗病性作用效果测定  34-42
    3.1.1 BTH、K_2HP_O4、INA 和Fe_5O_4浓度效果测定  34-38
      3.1.1.1 对黄瓜黑星病的浓度效果测定  34-36
      3.1.1.2 对黄瓜霜霉病的浓度效果测定  36-37
      3.1.1.3 对黄瓜白粉病的浓度效果测定  37-38
      3.1.1.4 对黄瓜炭疽病的浓度效果测定  38
    3.1.2 抗病性表达的诱导时间测定  38-41
      3.1.2.1 BTH和K_2HPO_4诱导黄瓜抗霜霉病抗病性表达时间的测定  38-39
      3.1.2.2 BTH和K_2HPO_4诱导黄瓜抗白粉病抗病性表达时间的测定  39
      3.1.2.3 BTH和K_2HPO_4诱导黄瓜抗炭疽病抗病性表达时间的测定  39-41
    3.1.3 诱导剂的系统抗病性诱导作用  41-42
      3.1.3.1 诱导黄瓜对霜霉病的系统抗病性测定  41
      3.1.3.2 诱导黄瓜对白粉病的系统抗病性测定  41
      3.1.3.3 诱导黄瓜对炭疽病的系统抗病性测定  41-42
  3.2 BTH和K_2HPO_4的离体抑菌作用  42-44
    3.2.1 BTH和K_2HPO_4对孢子萌发的影响  42
    3.2.2 BTH和K_2HPO_4皿内抑菌实验  42-44
      3.2.2.1 BTH和K_2HPO_4对黄瓜黑星菌生长的影响  42-43
      3.2.2.2 BTH和K_2HPO_4对黄瓜炭疽菌生长的影响  43-44
  3.3 BTH和K_2HPO_4诱导黄瓜抗炭疽病的组织学及超微结构研究  44-50
    3.3.1 BTH和K_2HPO_4对黄瓜炭疽病诱导抗性的组织病理学研究  44-47
    3.3.2 BTH和K_2HPO_4诱导黄瓜抗炭疽病的超微结构观察  47-50
第四章 小结与讨论  50-54
  4.1 四种化学诱导剂诱导黄瓜抗病性的作用效果  50-51
  4.2 诱导剂的离体抑菌作用  51-52
  4.3 诱导剂处理后黄瓜炭疽病组织病理学及超微结构观察  52-54
参考文献  54-62
致谢  62-63
作者简介  63

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