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黄瓜花叶病毒病防治策略研究进展


    植物病毒病是危害农作物的一类重要病害,因其危害大、防治困难而有植物癌症之称。近年来,植物病毒病在果树、蔬菜、花卉以及多种经济作物上的危害越来越严重。大量研究证明,植物病毒病多数是由烟草花叶病毒(TMV)和黄瓜花叶病毒(CMV)引起的。黄瓜花叶病毒能侵染1000多种单、双子叶植物,可经75种蚜虫传播,有些分离物还可通过种子传播,是寄主植物最多、分布最广、最具经济重要性的植物病毒之一。能引起多种蔬菜产生花叶、坏死、枯萎等,为害面积大。为了减轻其在生产上的危害,多年来科研工作者尝试了多种不同方法防治CMV,提出了不同的防治策略。本文拟对相关内容进行探讨,以寻求高效的黄瓜花叶病毒防治策略。

    1 黄瓜花叶病毒(CMV)概述

    1.1 CMV分类及危害

    黄瓜花叶病毒(Cucumber mosaic virus,CMV)属雀麦花叶病毒科(Bromo viridae)黄瓜花叶病毒属(Cu cumo virus)的典型成员。白Doolittle和Jagge分别报道CMV是黄瓜花叶病的病原以来,各国学者相继报道了CMV的危害。近10多年来,CMV在一些国家和地区的许多作物上造成严重危害,如引起番茄的坏死、香蕉的花叶(心腐)、豆科植物的花叶、瓜类的花叶、西番莲的死顶等。此外,许多过去被认为是新的病毒,现已被证实为CMV新的株系。几十年来,各国学者根据他们分离到的CMV的寄主范围及症状表现得到许多株系或分离物,迄今,全世界已报道了100多个CMV株系(如Fny、Y、O、NT9、lx、Q)或分离物。

    1.2 CMV微观结构及RNA组成

    黄瓜花叶病毒为直径约29nm的二十面体的小颗粒,颗粒分子量约为5.3×10E6,其中18%是RNA,82%是蛋白质。CMV是单链RNA病毒,属三分体基因组,包括4个RNA片段,即RNA1~4,其分子量分别为1.01×10E6、0.89×10E6、0.68×10E6、0.33×10E6。RNA1~3的长度分别为3.3×10E3b、3.2×10E3b、2.2×10E3b。RNA1和RNA2分别编码111×10E3D和97×10E3D2个蛋白,RNA3含编码3a蛋白基因和外壳蛋白(CP)基因,编码一个移动蛋白(即3a蛋白,30×10E3D)和一个外壳蛋白(24×10E3D)。1976年美国农业部研究中心的Kaper等发现,有些CMV中除含有病毒本身的4段RNA外,还有一种分子量更小的RNA5(1×10E5),称为卫星RNA5。研究发现卫星RNA不能独立侵染和复制,完全依赖于CMV的辅助作用,但卫星RNA能干扰CMV复制,降低CMV浓度。

    2 黄瓜花叶病毒防治策略研究进展

    2.1 药剂防治

    由于植物病毒对植物细胞的绝对寄生性,病毒复制所需要的物质、能量、场所等完全由寄主提供,而且植物没有动物那样完整的免疫代谢系统,给高选择性的化学抗病毒制剂的研究与开发以及植物病毒病的防治带来很大的困难,至今尚无有效的抗病毒治疗剂。

    黄瓜病毒病的发生与蚜虫的发生情况密切相关。蚜虫是CMV传播的主要媒介,一般蚜虫密度高,CMV的发病率也高,蚜虫密度低,CMV的发病率也低。特别是高温干旱天气可促进蚜虫的繁殖和传毒。因此利用药剂杀死蚜虫,可有效切断传播途径,达到防治CMV的目的。但目前生产上使用的防治蚜虫的药剂多数是剧毒农药,如氧化乐果、甲胺磷等,一些生物农药防治效果不很理想。因此,通过使用农药防治蚜虫不仅污染环境,而且提高农业成本投入和降低产品质量安全系数。

    2.2 黄瓜花叶病毒疫苗的研制

    田波等把CMV基因组RNA和卫星RNA按1∶1的比例混合,接种到多种植物上,选取无致病力的分离物,组建成CMV生物防治制剂(疫苗)S51、S52,该制剂可使青椒和番茄病情指数降低50%左右,果实增产30%左右。此外,它还具有促进果实早熟和降低真菌病害危害的作用,在生产上曾有一定应用面积。疫苗的应用虽具有无公害的优点,但其防治效果不够稳定,易受环境条件影响。

    2.3 筛选具有抗CMV基因的种质资源,选育抗病新品种

    对现有的栽培种和野生种进行接种鉴定,筛选具有抗(耐)CMV的种质资源,运用杂交育种和系统选育的方法选育获得了一些抗(耐)CMV的烟草、番茄、辣椒新品种和品系。这种方法育种周期长,效率低,且许多重要的经济植物目前尚未找到抗CMV基因,筛选获得的新品种和品系多数对CMV耐病程度不同,而不是真正的抗病,在缺少抗源的情况下,通过这种方法很难选育出抗病新品种。


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