综合的生化方法,以了解宿主"常见豆"与致病原体"Colletotrichum lindemuthianum"之间的相互作用,导致豆
Safoora Shafi1, Mohd Anwar Khan1, Fehim Jeelani Wani2
1Division of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, SKUAST-Kashmir, Wadura, 193201 India.
概括
常见豆 (ANT) 是通过增强防御酶和化合物来管理的. 这项研究表明,抗氧化酶,和黄有助于控制耐药豆植物的真菌入侵.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 生物化学 生物化学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 炭病 (ANT),由*Colletotrichum lindemuthianum*引起,是一种主要的种子传播的真菌病,影响普通豆的生产.
- 众所周知,在真菌感染期间的病原体-植物相互作用会引发过敏反应,涉及反应性氧物种 (ROS),过氧化和细胞膜的脂质过氧化.
研究的目的:
- 在 *C. lindemuthianum* 接种后,研究与防御相关的酶和C基化合物的差异表达在易受和耐受常见豆基因型中.
- 为了比较宿主-病原体相互作用和生物化学防御反应在不同的植物组织 (,茎,种子) 在不同的时间点后注射.
主要方法:
- 用*C. lindemuthianum*对敏感 (SB174) 和耐药 (E10) 豆类基因型进行注射.
- 脱离豆叶方法用于分析与防御相关的酶 (酸盐过氧化酶,过氧化酶,脂质过氧化酶,酸酶) 和基于C的化合物 (总,黄).
- 在模拟接种和接种后2,4,6天 (dai) 时,对,茎和种子中的生化反应进行比较分析.
主要成果:
- 与水处理对照组相比,受病原体注射的豆叶显示出防御酶,总和黄的不同表达.
- 酶活性显示在,茎和种子中,在易受和耐药的基因型中表现出明显的生化反应.
- 在6天后,阿斯科巴特过氧化酶活性在敏感中显著增加 (5.1倍). 酶活性在耐药中上调 (1.47倍),但在敏感中下调 (1.30倍) 在6天.
结论:
- 与防御相关的抗氧化酶,和黄对于排毒活性氧物种 (ROS) 和诱导常见豆中的全身耐药性至关重要.
- 这些生物化学成分在成功控制*C. lindemuthianum*的病原体入侵方面发挥着至关重要的作用.
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