抗逆育种

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小麦抗逆性育种策略

小麦抗逆性育种策略
小麦抗逆性 育种策略
一、小麦抗逆性
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 抗寒性 抗旱性 耐湿性 耐青干能力 抗倒伏性 落粒性 穗发芽
抗寒性
症状 :冻害较轻麦田 麦株主茎及大分蘖的幼穗受冻后,仍能正 常抽穗和结实;但穗粒数明显减少。冻害较重时 主茎、大分 蘖幼穗及心叶冻死,其余部分仍能生长;冻害严重的麦田 小 麦叶片、叶尖呈水烫一样地硬脆,后青枯或青枯成兰绿色,茎 秆、幼穗皱缩死亡。 病因 不利的气象条件 生产上栽培的品种抗寒性差,是发生冻害的内因 栽培管理不当,中过深或过浅对小麦出苗及出苗后的抗寒力影 响很大,及时浇越冬水提高品种抗寒性 防治方法 注意选用适合当地的抗寒小麦品种 提高播种质量,播种度掌握在3—5cm之间 适时浇好小麦冻水 早春补水 冬、春小麦提倡采用地膜覆盖栽培新技术
抗倒性
症状 在小麦生育中后期,发生局部或大部分倒伏,严 重影响小麦成熟,降低千粒重,直接影响小麦大面 积高产、稳产 。 病因 气候因素 在小麦灌浆末期,由于先后阴雨,伴随阵 风或大风,可使小麦大面积发生倒伏。 栽培措施不当 如播量过大,返青起身期进行追肥浇 水至基部节间拉长,特别是第一节间茎秆中糖分积 累减少,茎壁变薄,减弱了抗倒能力,生产上凡是 在5月下旬小麦穗部重量增加,浇了麦黄水的高产 田,土壤松软,遇风后均会发生不同程度倒伏。 品种间对倒伏能力有一定差异。 防治方法 (1)选用抗倒伏的小麦品种 (2)播种前种子 处 理(3)实施精量匀,建立丰产的合理群体结构。 。(4) 科学运筹肥水 5)防病治虫
穗发芽
症状 春小麦、冬小麦收获期,若遇有阴雨或潮湿的环 境,经常出现穗发芽。不仅影响籽粒品质,同时影 响小麦贮存及下季或翌年播种质量,对小麦生产造 成较大经济损失 病因 在长江中下游地区,乃至全国其它各冬、春小麦 栽培区,进入麦熟期与雨季吻合,经常遇有连阴雨 或潮湿天气,造成穗发芽。其原因一是小麦成熟时 的环境条件影响;二是受穗部形态如颖壳形态、穗 的大小、疏密程度、芒的长短等遗传因素影响。① 休眠期短的品种易穗发芽。②小麦种子籽粒胚乳对 刺激麦粒合成α淀粉酶活性的GA#3反应敏感的品种 易穗发芽。③凡小麦颖壳中含有发芽抑制物少的品 种易发芽,反这则抗穗发芽。④麦穗籽粒吸水速率 受麦穗结构影响,吸水快的品种,穗发芽严重。

农作物抗逆育种的现状与展望

农作物抗逆育种的现状与展望

农作物抗逆育种的现状与展望随着全球气候的变化,自然灾害和环境污染的日益加剧,农作物种植面临着越来越多的压力和挑战。

而农作物抗逆性是确保农业稳定发展的基础。

近年来,一些重要农作物的抗逆种质资源已被广泛挖掘和开发,并成功利用于实践中,但仍存在很多问题和挑战。

本文将从现状和展望两个方面,探讨农作物抗逆育种的最新研究成果和未来发展方向。

一、农作物抗逆育种的现状1、抗逆种质资源的不断开发当今,大量研究表明,农作物的抗逆性不仅与生长环境和天气条件有关,也和植物自身的基因型有密切关系。

因此,开发优良抗逆种质资源成为提高农作物抗逆性的重要途径。

近年来,世界各国对农作物抗逆种质资源的重视不断提高,尤其是在玉米、水稻、小麦、油菜等农作物上的筛选、鉴定和种质创新方面广受关注。

在中国,很多科研机构和农业企业也积极参与了农作物抗逆种质资源的研发和应用工作。

同时,大规模中试和推广抗逆材料也得到了越来越广泛的实践。

2、基因工程技术的应用和成效众所周知,基因工程技术在农业领域有着广泛的应用前景。

利用基因编辑、转基因技术等手段,可以将克隆和改造某些特定基因或基因组,从而使农作物的抗逆性、产量和质量等方面得到改善。

比如,过去十几年中,研究人员通过拟南芥、水稻、番茄等模式植物的研究,已初步阐明了一些抗逆基因的功能和调控机制,并开发出了一系列适用于农作物产业的基因编辑和转基因技术。

这些方法在提高作物的耐盐碱、干旱、高温、低温、病虫害等抗逆性方面都具有显著的潜力。

3、遗传改良和小分子抗逆剂的开发除了基因工程技术,遗传改良和小分子抗逆剂也是提高农作物抗逆性的重要手段。

通过杂交育种、多倍体学、基因组选择等方法,可以改善种质资源和培育抗逆性、高产性、品质优良的新品种。

例如,在黄瓜、南瓜、葫芦等蔬菜作物的遗传改良中,可以利用广义遗传力和特异遗传力的提升,实现对胜育性、抗病性、载蓄性等重要性状的改良。

同时,通过筛选和合成具有功效的小分子物质,如自然产物和人工合成的第二代抗逆剂等,也有望为农作物的抗逆性提供新的解决方案。

小麦抗逆育种研究进展

小麦抗逆育种研究进展

小麦抗逆育种研究进展小麦是我国的重要粮食作物之一,也是国际上的主要粮食作物之一,其产量与品质的稳定提高,对于保障国家粮食安全和提高人民生活水平具有重要的意义。

然而,全球气候变化和人口增长等因素对小麦生产及品质提供了严峻的挑战,如何解决这些问题是小麦育种研究的重要方向之一。

目前,小麦抗逆性状的育种研究已成为小麦育种的主要研究方向之一。

一、小麦抗逆育种之旅随着人类不断的发展,全球气候变化、土地荒漠化、干旱缺水等问题愈演愈烈,对小麦的生产和品质提出了极大的挑战。

为了解决这些问题,科学界开始进行小麦抗逆性状的育种研究。

然而,小麦育种研究的过程其实是一条充满了坎坷和曲折的“抗逆之旅”。

20世纪80年代初,科学界开始将小麦抗逆性状作为研究重点,但由于小麦生长特性复杂,遗传表现复杂多变,因此制约了小麦抗逆性状的育种研究。

然而,随着信息技术和分子生物学的不断发展,小麦抗逆育种也得到了快速发展。

二、小麦抗逆育种的研究方法小麦育种的研究方法主要分为常规育种和分子育种两种。

1、常规育种方法常规育种方法主要分亲本选择和选育技术两大块。

亲本选择主要包括小麦品种的评价和筛选,主要是通过外部形态、生长习性、农艺性状、耐性等多个方面的评价来对要育种的品种进行筛选和定向选择。

选育技术方面则主要包括杂交育种和后代选择两种方式。

杂交育种主要是通过不同种类的杂交组合,进而获得新的品种,而后代选择则是在杂交后代中,通过一些简单的示范,获得符合要求且稳定的品种。

2、分子育种分子育种是应用基因工程学、生物信息学、分子遗传学等技术研究与应用育种。

分子育种可以快速有效地获得高适应性、高产、高品质的小麦新品种,因此在小麦抗逆育种中发挥着越来越重要的作用。

三、小麦抗逆育种研究的进步近20年来,小麦抗逆育种取得了很大的进步。

由于小麦生长习性的复杂性和抗逆性状的多样性,小麦抗逆育种研究涉及到生长发育、代谢调控、形态结构、分子遗传、基因表达调节、信号转导等多个领域。

抗逆育种与品质育种

抗逆育种与品质育种

3、针对抗逆性的基础特性的育种 这种方法不是直接针对抗逆性的最后表 现,而是根据形成各该抗逆性的生理生 化过程中最关键环节的指标的测定结果 进行选育。这种方法也不一定可靠,但 往往较便利,在不同程度上取得功效。
四、抗病资源收集及鉴定
此外尚有耐湿性、耐弱光、抗除草剂等 育种。
抗逆育种与品质育种
抗逆育种(breeding for stress resistance) 的意义
逆境(stress environment)或胁迫 ( stress ):生存在自然界的植物遇 到对植物生长发育产生伤害的环境因子。
胁迫因子分类 生物胁迫(病、虫、草害) 物理胁迫(冷、冻、热、风害) 化学胁迫(旱、涝、盐害)
品质育种的意义
是增加作物营养成分含量的重要途径 优质品种有利于增进人体健康 优质品种有利于发展农牧业生产 优质品种有利于食品加工 优质品种有利于促进工业发展 优质品种有利于提高经济效益
大田作物的品质性状及其遗传 特点
小麦的品质性状及其遗传 水稻的品质性状及其遗传 园艺作物的品质及其遗传特点
(1)审慎选择具有足以代表所着重的胁迫环境 的试验点,并在这样点上进行抗耐性的 选育; 在所选用的试验地块上的胁迫程度应该稳定而一 致,使供选材料不同程度的抗感性都能得到表现 而易于识别。
(2)在人工模拟相应的危害环境或仪器设备中 进行抗耐性的鉴定,这种方法特别适应于种质资 源和育种早期材料的筛选。
防治逆境危害的基本途径
采取合理的农业措施,防治或减轻危害 提高植物抗逆性( stress resistance)
采取化学药剂处理,改变植物生长发育节奏及内部生 理特性,从而提高抗逆性。
抗逆育种抗逆性育种方法Fra bibliotek1、对胁迫环境因素抗耐性的间接育种 在胁迫 因素存在的地块上进行生产性能试验, 根据产量 和品质的表现选育对该胁迫因素的抗耐性。另外 一种间接育种方法是,根据与该抗耐性有密切相 关的性状、特性进行选育。 2、对胁迫因素抗耐性的直接育种

作物抗逆育种的主要途径

作物抗逆育种的主要途径

作物抗逆育种的主要途径
作物抗逆育种是指通过选育具有抗逆性的作物品种,以提高作物
对逆境的适应性和抗性,从而增加作物产量和品质的一种育种方法。

以下是作物抗逆育种的主要途径:
1. 筛选自然变异:通过筛选自然变异,寻找具有抗逆性的品种或
个体,是作物抗逆育种的传统方法。

例如,在干旱地区筛选耐旱品种,在高寒地区筛选耐寒品种等。

2. 诱发突变:利用物理、化学或生物等手段,诱发作物产生突变,从中筛选具有抗逆性的突变体。

例如,利用辐射、化学诱变剂等诱导
突变,筛选抗逆性品种。

3. 转基因技术:通过转基因技术,将抗逆性基因导入作物中,从
而提高作物的抗逆性。

例如,将耐旱基因导入作物中,提高作物的耐
旱性。

4. 分子标记辅助选择:利用分子标记技术,筛选与抗逆性相关的
基因或标记,从而快速选育具有抗逆性的品种。

5. 基因编辑技术:利用基因编辑技术,对作物的抗逆性基因进行
修饰或改造,从而提高作物的抗逆性。

作物抗逆育种是提高作物适应性和抗性的重要途径,需要综合运用多种技术手段,不断探索和创新,以选育出更加优秀的抗逆性作物品种。

第十五章 抗逆育种

第十五章 抗逆育种

三 、抗旱性品种育种 选择指标: 1 .萎蔫; 2 .卷叶; 3 . 冠层温度; 4 . 叶片颜色 :腊与茸毛; 5 . 叶片含水量; 6 .根系; 7 .幼苗生长 、存活率; 8 .大田生长发育; 9 .物候学特征; 10 . 同化物运转; 叶面喷盐;
11 .细胞膜稳定性 , 电解质渗漏; 12 . 离体筛选 , 组织培养 。
三 、抗寒品种选育
第五节、耐铝性品种选育
一 、耐铝性的含义 作物的铝害是由于土壤中可溶性铝含量过多而起的对作物生
长的抑制. 不同植物和不同作物间的耐铝性差异很大。 二、耐铝性鉴定方法和指标
• 1 、苏木精染色法 • 2 、营养液培养法
• 3 、人工铝毒土培养法 三 、耐铝性品种的选育
第六节 、耐湿性育种 一 、耐湿性的含义 所谓湿害,就是由于土壤中水分过剩, 造成土壤中的空气不足而引起作 物生育障碍的现象。 根据引起土壤水分过多的原因 , 可将湿害分为两类: 一是气象原因造成 的 , 二是非气象原因造成的 。前者指作物整个生育期间雨量过 多或者 在
盆钵鉴定法 :就是将各供试材料种子分为两份 , 一份在 正常条件下盆栽 , 另一份则在种子萌动时播于底部钻 孔的装土盆钵内 , 到关键的生育期将盆钵浸于盛水的 水箱或水泥池内 , 以分别鉴定对过湿的反应。 此外 , 还有幼苗鉴定法 , 包括组织性状 、生理
性状及生态性状鉴定法.
三、耐湿性品种选育 通过各种育种途径和方法所创造的遗 传变 异 , 并通过耐湿性鉴定都有可能选育出 具 有较强耐湿性的品种类型。 较可靠的还是适当利用耐湿性强的资 源材 料为亲本 , 通过杂交 , 可以将耐湿性导人 综合性状优良的品种中 。在选育过程中, 同时在旱地和湿地试验 , 可以提高选育成 效。

植物抗逆育种策略研究途径

植物抗逆育种策略研究途径植物是地球上生命的重要组成部分,它们在面对各种环境变化和逆境胁迫时表现出了惊人的适应能力。

然而,随着全球气候变暖、土地退化、盐碱化、病虫害等问题的日益严重,传统育种方式已经无法满足人类对高产高质量植物的需求。

因此,植物抗逆育种成为了当前重要的研究领域之一。

本文将探讨植物抗逆育种的策略和研究途径。

一、分子育种策略分子育种是利用分子生物学和基因工程技术来改良植物性状的方法。

它可以通过选择或改变植物基因组中与逆境抗性相关的基因,以提高植物的逆境抗性。

在分子育种策略中,研究人员通常会使用转基因技术,将具有抗性基因的外源DNA片段导入植物体内,使得植物获得新的性状。

例如,在研究盐碱逆境下植物抗逆机制时,研究人员发现一些植物中富含盐碱逆境抗性基因。

通过转基因技术,他们将这些基因导入其他植物中,例如水稻。

结果表明,这些转基因水稻在盐碱环境中表现出了更好的生长和生存能力。

分子育种策略不仅可以加快育种进程,而且可以精确地改良植物的性状,因此在植物抗逆育种中具有巨大的潜力。

二、遗传育种策略遗传育种是传统育种方式中的一种方法,通过选择和培育植物中具有抗逆性状的个体或种质进行繁殖,以增加植物种群中抗逆性状的占比。

在遗传育种策略中,研究人员通常会进行大规模的种质筛选和亲本组合试验,选择具有抗逆性状的亲本进行配对,以提高后代的抗逆性。

以抗病育种为例,研究人员可以通过人工感染病原菌或病虫害,筛选出对相应病原菌具有抗性的品种或个体,然后将其作为亲本进行交配。

通过连续选择和后代筛选,可以逐步提高植物种群对病原菌的抗性。

遗传育种策略在植物抗逆育种中具有广泛的应用,并已在许多作物中取得了显著的效果。

三、基因组学研究途径基因组学作为一门新兴的研究领域,为植物抗逆育种提供了全新的研究途径。

通过对植物基因组的深入研究,研究人员可以鉴定和分析与植物逆境抗性相关的基因,探索逆境应答和抗逆机制。

同时,基因组学研究还可以帮助筛选抗逆育种候选基因,并加速基因发现的速度。

WRKY转录因子在植物非生物胁迫抗逆育种中的应用

WRKY转录因子在植物非生物胁迫抗逆育种中的应用【摘要】WRKY转录因子在植物非生物胁迫抗逆育种中扮演着重要的角色。

该转录因子通过调控植物的抗逆过程,提高了植物对非生物胁迫的适应能力。

利用WRKY转录因子进行植物抗逆育种的策略包括基因编辑和转基因技术等。

在作物种中,WRKY转录因子在提高耐逆性和增加产量方面取得了显著成就。

随着研究的深入,仍然存在一些挑战,如转录因子的精准调控和抗逆育种的可持续发展。

WRKY转录因子为植物抗逆育种提供了新的思路,未来的研究应该集中在深化对其调控机制的理解,并探索其在不同作物中的应用潜力,为解决植物面临的非生物胁迫问题提供更有效的解决方案。

【关键词】WRKY转录因子、植物非生物胁迫、抗逆育种、调控机制、非生物胁迫响应、策略、应用实例、挑战、新思路、未来研究、展望1. 引言1.1 WRKY转录因子的研究意义WRKY转录因子是一类重要的转录因子家族,广泛存在于植物中,并在植物的生长发育和应对各种胁迫过程中发挥着重要作用。

对WRKY转录因子的研究具有重要的理论意义和应用价值。

WRKY转录因子可以调节植物的生长发育和胁迫响应过程。

研究表明,WRKY转录因子可以调控植物的基因表达,影响植物的生长、开花和果实成熟等生长发育过程。

WRKY转录因子还可以参与调控植物对各种生物和非生物胁迫的响应,如盐胁迫、干旱胁迫、病原体感染等,从而帮助植物提高抗性和适应性。

WRKY转录因子在植物抗逆育种中具有重要的应用价值。

通过改良或转基因等策略调控WRKY转录因子的表达,可以有效提高作物对各种胁迫的抗性,从而提高作物的产量和品质。

研究WRKY转录因子在植物抗逆育种中的作用机制和应用策略,对解决全球粮食安全和气候变化等重大问题具有重要意义。

1.2 植物非生物胁迫的影响植物在生长过程中常常会遭遇各种非生物胁迫,如盐碱胁迫、干旱胁迫、重金属胁迫、化学物质胁迫等。

这些胁迫会直接影响植物的生长发育,降低产量和质量,甚至造成植物生长异常甚至死亡。

林木育种学:第九章-林木抗逆性育种-第十章-木材品质遗传改良


一、抗逆性育种的基本意义与方法
2、逆境的种类
3、抗逆性育种的方法
二、抗旱性育种
树木是多年生植物,具有生 命周期和年周期两个生长发 育周期,对干旱的抵抗能力 主要通过忍耐干旱和提高水 分利用效率来实现。
1、抗旱性的含义
逃避干旱
生长在干燥地区的一年生植物, 雨季来临时种子即发芽、生长, 在数星期内开花、结果,在干季 来临前种子已成熟,而以种子度 过干季,逃避旱季的危害。
寡基因抗病性:由少数基因控制的抗病性,其作用 方式分为基因独立遗传、复等位基因和基因连锁遗 传;
树木抗病性分类(遗传方式)
多基因抗病性:由众多微效基因控制的抗病性。
七、抗虫性育种
林木的抗虫性:是树木与昆虫 协同进化过程中形成的一种可 以遗传的特性,它使树木不受 虫害或受害较轻。
1、林木对虫害的防卫反应
抗病性测定的指标
发病率:指包括叶、果、梢,乃至整株的发病 率。系统性病害用发病率表示,局部性病害用 病情指数统计;
潜育期:与寄主抗病性成正比; 过敏反应; 病斑扩展速度。
3、抗虫性测定
林木生长周期长,抗虫鉴定所需时间长。人工接虫能 够早期测定林木的抗虫性,有助于缩短育种周期。
人工接虫材料有卵、幼虫和成虫,成虫雌雄比例要恰 当。
间接测定:主要根据林木抗虫性引起害虫产生一系 列异常的行为和生理上的反应的程度,来估测抗虫 性的强弱。通过测定各虫态害虫死亡率、幼虫生长 量(平均体重)、幼虫发育进度(进入各虫龄的数 量)、产卵率等来评价其抗虫性。
间接测定
九、林木抗逆育种途径与策略
(一)选择育种
2、抗旱性
3、耐盐性
4、抗病性
抗虫性个体选择
(二)杂交育种
1、抗寒性

林木育种学:第9章 林木抗逆性育种

林木育种学
保持 水分 吸收
第九章 林木抗逆性育种
增加根系深度和密度
减少 水分 丧失
1.增加气孔及角质层的扩散阻力 2.减少叶片对太阳辐射能的吸收 3.减少叶蒸发面积
12
旱生植物沙冬青
13
低水势 延迟脱 水耐旱
第九章 林木抗逆性育种
保持 膨压
1.渗透调节作用
1.减少细胞内水分 2.减少细胞体积
2.增加组织弹性
4
林木育种学
松材线虫病危害状
美国白蛾危害状
杨树天牛危害状
光肩星天牛成虫
5
黄斑星天牛卵
桉树枝瘿姬小蜂
油桐尺蠖
树干蛀虫,桉大蝙蛾
6
低温胁迫 7
渍害
干旱胁迫 盐碱胁迫
8
第九章 林木抗逆性育种
逆境的种类
病害
生物逆境 害虫
杂草等
冷害(>0℃)
广 义
温度胁迫
低温
冻害(<0℃)

高温

干旱
非生物逆境 水分胁迫
(3)多基因抗病性 指由众多微效基因控制的抗病性。
24
林木育种学
第九章 林木抗逆性育种
2、抗虫
林木的抗虫性 是树木与昆虫协同进化过程中形成的一种 可以遗传的特性,它使树木不受虫害或受害较轻。 原生防卫 指林木在进化过程中形成的组织结构或产生毒它 性化学物质,包括机械阻止、使昆虫中毒或干扰昆虫生长 发育及生殖等。
诱发防卫 是在昆虫侵害后,林木在非固有的理化因子刺激 下所做出的组织和化学反应,包括分泌毒它性化合物、坏 死反应和减少对入侵者所必需的营养物质的供给等。
25
林木育种学
第九章 林木抗逆性育种
植物对昆虫的化学防御类型主要包括以下3类: (1)产生能引起昆虫忌避或抑制其取食的物质,使觅食昆
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– 采用有性杂交、系统选择及基因工程等方法 培育抗逆性强的新品种,即抗逆育种
第一节 抗病育种
• • • • • • 病原物 真菌(fungi) 细菌(bacteria) 病毒(virus) 类病毒(viroid) 植原体或类菌原体(mycoplasma-like organism, MLO) • 线虫(nematode)
• 3.多基因抗性
– 抗性由微效多基因所控制,抗性程度为中等水平, 难以分离出高抗类型。抗、感品种杂交后,凡的抗 性分离不明显,表现为连续变异。
• 4.细胞质抗性
– 其特点是抗、感亲本杂交时,正反交所得的结果不 同,抗性表现母性遗传。杂交后代自交或回交,均 不发生抗性分离
四、植物抗虫性鉴定
• (一)鉴定方法
抗性的表现形式
垂直抗病性
往往是过敏性坏死型,反应表现明显,易于识别。
水平抗病性
过敏性坏死以外的多种抗性,表现不突出,大多 为中度水平。
抗性的作用
垂直抗病性
使病原菌无法寄生或发展。
水平抗病性
减缓病害发展速度,推迟发病高峰来临的时间。
抗性的遗传 垂直抗病性
单基因或少数基因决定质量遗传。
水平抗病性
受微效多基因决定的数量遗传。
– 双翅目特异的CryⅣ基因 – 蛋白酶抑制剂(P1)基因
– 植物来源的凝集素基因
(1)抗性的特点 垂直抗病性(小种特异性抗病性,小种 专化性抗病性): 对于某些生理小种高度抵抗,对另一些 生理小种高度感染。 即同一寄主品种对同一病菌的不同生理 小种 具有“特异”反应或“专化”反应。
水平抗病性(小种非特异性抗病性,小种 非专化性抗病性): 对不同生理小种没有专化反应或特异反 应,对各种生理小种的反应大体在一个 水平上波动。
四。抗病性鉴定
• (一)鉴定方法
– 1.田间自然鉴定
• 大田作物的田间鉴定一般要进行人工接种,接种 方法又因病菌而异。 • 优点
– 能较全面准确地反应被鉴定材料的抗病性,结果可靠 性较强,操作方便
• 缺点
– 占用较多的土地,费用较高。
– 2.温室或田间接种鉴定
• 将病原菌孢子或病毒直接接种到温室或田间植株 的叶片、果实或根上,它适合对所有植物进行抗 病性鉴定。 • 包括育苗、接种体的制备(病菌的分离、保存与 孢子诱发)及接种三个环节, • 接种的方法有点滴法、喷雾法、浸根法、摩擦法 及注射法等,叶片及果实接种真菌或细菌,适宜 选用点滴法或喷雾法,而土传病菌,
(5)抗性的利用 垂直抗病性
易于识别利用,但容易丧失抗性。
水平抗病性
不易识别利用,但抗性稳定。
基因对基因的理论( Flor 1956)
• 对应于寄主的每一个决定抗病性的基因, 病菌也存在一个决定致病性的基因。寄 主一病原物体系中,任何一方的每个基 因,都只有在另一方相应基因的作用下 才能被鉴定出来。这就是寄主与病原物 关系的基本模式。
– ②抗虫性
• 植物体内的某些化学物质不利于取食害虫的存活、生长发 育及繁殖,使害虫饥饿、慢性中毒或死亡
– ③耐虫性
• 植物对害虫的危害具有较强的恢复和补偿能力,即使受害 也不造成减产,不影响产品的质量。
• 耐虫性优点
– ①由于作物的耐虫性,尽管虫量较大,仍无需用杀 虫剂来削减害虫群体 – ②害虫有可能产生出新的生物型来克服拒虫性和抗 虫性,但对耐虫性却无法产生出新的生物型
• (3)不饱和内酯
– 2.诱导的抗菌物质
• (1)植物保卫素 • (2)免疫信息物质
(1)避病
感病品种由于某些原因不能受到病原菌的
侵袭,未发病。 (2)抗病 ①抗侵入
当病原菌侵入寄主前,寄主可以凭借某种 障碍,阻止病原菌侵入,或侵入后难以建 立寄主关系。
②抗扩展
当病原菌侵入寄主体内后,会遇到寄主的抑制,难以扩展。 主要表现:潜育期长,病斑少而小,病斑扩展慢,产孢量低。
随着作物品种、自然、栽培条件而变化。 当生产上大面积推广某一品种时,就会 对当时的病原菌群体产生一种选择压力, 这种压力筛选的结果,造成生理小种组 成比重发生变化。
感染这个品种的生理小种就逐渐繁殖, 积累,传播,数量逐渐增大,成为优势 小种,因此,这个品种就成为这个生理 小种的哺育品种。而原来的优势小种, 由于失去了最优的寄主条件,就转为次 要小种。当感染哺育品种的小种上升到 绝对优势时,这个品种就会丧失抗病性。
五、抗虫育种的方法
• (一)植物抗虫育种资源的收集及鉴定
• (二)杂交育种
– 抗虫育种最常用的方法是杂交育种,辅之以辐射诱变。
• (三)分子抗虫育种
– 苏云金杆菌晶体蛋白基因(Bt Cry基因) – 特异毒杀鳞翅目昆虫的Cry Ⅰ基因 – 对鳞翅目和双翅目特异的Cry Ⅱ基因
– 对鞘翅目特异的CryⅢ
抗逆育种
• 逆境 (stress environment)或胁迫(stress)
– 生存在自然界的植物,常常遇到某种对植物生长发育产生伤害的环 境因子
• • • • • • •
抗病育种 抗虫育种 抗旱与耐盐育种 抗寒和耐热育种 耐湿性与耐弱光育种 抗除草剂育种 植物逆境信号传递与抗逆育种
防治逆境危害的基本途径
一、植物抗病性与病原物的遗传变异
• (一)抗病性
• 植物抗病性
– 指植物对病原物危害的抵御能力,即阻止病 原物侵人和在组织内持续增长的能力。
植物的抗病性
广义的抗病性:
某一作物品种不感染或不发生某一病害, 或发生病害,但程度较轻,或产量损失较 小。 狭义的抗病性: 当作物遭到病害侵袭后,能够产生一种能 动地反映,去战胜病原菌,或减轻其为害。
– (3)化学抗性
• 植物体内的某些化学物质影响害虫的栖居、产卵 和取食。
三其生物型的抗性, 仅由1个基因控制,抗、感两亲杂交后,其 F1的抗性可分离为3 :l或l:3的比率。
• 2.少(寡)基因抗性
– 指由2个或少数几个基因所控制的抗性。
对鉴定寄主的要求: ①鉴别力强, ②病症反应稳定, ③具有不同的抗病基因, ④是有代表性的纯系品种。
生理小种的消长
优势小种
小种分化明显的病原菌群体,它是由若干毒性不 同的小种组成,其中比例较大的小种,称为优势 小种。其余的为次要小种。
小种组成
组成病原菌群体的各个小种的种类和比例。
优势小种和次要小种的消长
– ③研究害虫对不同种质材料的危害程度。
(三)抗虫性鉴定的调查
• 虫口密度的调查,可随机取样调查统计和比较 植物种质材料间的虫口数量,以衡量种质材料 间的抗性程度。
– 容易调查的害虫可直接调查单株或单位叶面积的虫 口数量,钻蛀性害虫,可用剖茎或剖果法调查虫口 数量 – 数量大,个体小的害虫可用扫网法或真空吸虫法在 不同寄主上分别吸虫,然后计算其数量和密度。
– 1.田间自然鉴定法
• 依靠自然界发生的害虫群体鉴定不同种质材料的 抗性程度-在鉴定期间,不喷施化学农药。
– 2.田间接种虫源、增加危害压力法
• 在虫口发生较少的地区和年份采取补充接种一定 数量的虫源,以增加害虫对作物的危害压力,强 化种质材料间的抗虫性差异。
– 3.温室接种法
• 在温室条件下,将饲养的害虫接种到待鉴定植物, 经过一定时间观察,从中筛选出抗虫性强的种质 材料。
– 3.离体接种鉴定
• 从植物植株上取下子叶、叶片或果实进行离体接 种鉴定,可鉴定那些以组织、细胞或分子水平的 抗病机制为主的病害
鉴定标准和记载方法
反应型:根据侵染点及周围枯死反应的有 无或强弱、病斑大小、色泽、产 孢量的多少,把病斑分为免疫、 高抗至高感等。 普遍率:局部病害侵染植株或叶片的百分率。
– ③耐虫性在面对害虫危害的情况下。寄主植物有重 新确立内部平衡的一种自发生理过程,因此是特别 可取的。
• 2.植物品种的抗虫机制,分为形态学、 解剖学和生物化学抗性三方面
– (1)形态抗性
• 指植株的形态、颜色等外部特征不利于害虫的取 食.栖居和产卵。
– (2)解剖学抗性
• 是植株的组织结构不利于害虫的取食、侵入。
• 采取一些合理、有效的农业措施,防治 或减轻逆境对作物造成的危害, • 提高植物的抗逆性(即植物抵抗各种胁迫 因子的能力
– 采取一些化学药剂处理等农业措施,改变植 物的生长发育节奏及内部的生理特性,从而 提高植物的抗逆性,利用一些诱导因子(生 物因子和非生物因子)诱导植物产生抗病性, 即诱导抗病性,
抗扩展的机制: ﹡厚壁细胞组织,木栓化组织,胶质层等 产生植物保卫素,或者钝化病原菌外酶, 或中和致病毒素过敏性坏死
(3)耐病(tolerance) 当一个品种对某一病害充分感染时, 产 量损失较小。 耐病性不会因小种变异而丧失,但种植耐 病品种,会繁殖出大量菌源,对邻近地 区会造成一定威胁。
垂直抗病性和水平抗病性
按抗虫性的机能分
寄主避免 诱导抗虫性 逃避
寄主避免 寄主以相当快的生长发育速度,渡过 最易被害虫侵害的时期,避免受害。
诱导抗虫性
通过专门措施,改变土壤水分和肥力水平, 使植株暂时增加抗性。
逃避 寄主具备短暂的条件,偶然无害虫栖息。
按抗虫性的机制分
不选择性 抗生性 耐害性
不选择性 作物品种本身具有某些形态或生理特征 特性,表现出对某些害虫具有拒降落、 拒取食、拒产卵和栖息的特性。
• 植物的抗病机制
– 1,植物固有的抗菌物质
• (1)酚类化合物
• (2)木质素
– ①木质素可以增强寄主细胞壁抗真菌穿透的结构强度
– ②病原菌不分泌分解木质素的酶类
– ③由于木质素可以增强植物细胞的木质化程度,从而 可限制真菌毒性酶和毒素向寄主细胞扩散
– ④形成木质素的低分子质量酚类前体物质,可以钝化 真菌的膜结构。
致病性的遗传
对真菌病害的遗传研究认为, 毒性为单基因隐性遗传。 侵染力是多基因遗传。
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