杀菌剂诱导下灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)的耐药性分化机制及温室番茄病害防控策略研究

【字体: 时间:2025年09月24日 来源:Pesticide Biochemistry and Physiology 4

编辑推荐:

  本文系统研究灰葡萄孢菌(B. cinerea)对八种杀菌剂的抗性分化,揭示菌株QN01与TL03呈现PyrHRBosMRCypR抗性表型,并通过感染垫(IC)形成、自噬及线粒体代谢解析其分化机制,为温室番茄灰霉病精准防控提供理论依据。

  

Highlight

研究结果强调杀菌剂增强的菌株分化特性以及与菌丝生长相关的抗性机制,同时指明二甲酰亚胺类、三唑类和吡唑醚菌酯可作为灰霉病管理的有效药剂。

Discussion

灰葡萄孢菌田间菌株对一种或多种杀菌剂产生抗性的现象已在全球重要经济作物(如番茄、草莓、葡萄和苹果)中被广泛报道。由于灰葡萄孢菌存在高度遗传变异,同一地点、同一寄主植物甚至同一植物组织来源的菌株间也存在杀菌剂抗性谱的多样性(Fournier and Giraud, 2008; Hu et al., 2018)。在温室番茄上,本研究首次系统揭示菌株QN01和TL03对boscalid(Bos)、pyrimethanil(Pyr)和cyprodinil(Cyp)的抗性表现,并发现其仍对其他药剂敏感,呈现出PyrHRBosMRCypR这一新型抗性表型。

菌株在生长速率、产孢能力、致病力以及孢子萌发和芽管伸长对杀菌剂的敏感性方面存在显著差异。尤为值得注意的是,QN01表现出表面敏感性增强的感染垫形成能力和自噬积累,而TL03则显示分生孢子分化显著,且 citrate、oxalate 和 phosphate 水平较高。在iprodione(Ipr)处理下,QN01的citrate和phosphate水平上升,而TL03则下降,同时QN01消耗oxalate的速度快于TL03。这些代谢差异可能与线粒体能量代谢和自噬通路的调控密切相关。

本研究从表型、细胞结构和代谢维度揭示了灰葡萄孢菌在杀菌剂压力下的适应性进化策略,为多药抗性(multidrug resistance)的机制研究和病害治理策略制定提供了新的视角。

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号