花椰菜黑腐病抗性机制研究:生物与化学激发子协同调控宿主防御反应及ROS信号通路的整合效应

【字体: 时间:2025年07月03日 来源:World Journal of Microbiology and Biotechnology 4

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  为解决花椰菜黑腐病(Xanthomonas campestris pv. campestris)导致的严重减产问题,研究人员通过整合生物激发子(Pseudomonas fluorescens CFLB-27)与化学激发子(ASM),系统评估了其对耐受型(BR-161)和敏感型(Pusa Sharad)花椰菜基因型的防御调控作用。研究发现联合处理显著提升POD、CAT、SOD、PAL酶活性(1.20-1.31倍)及防御基因(PR-1、PDF1.2等)表达(3.12-6.13倍),使病害控制效率达85.36%(耐受型),为可持续病害治理提供新策略。

  

花椰菜遭遇黑腐病(Xanthomonas campestris pv. campestris)侵袭时,产量可骤降50%!科学家们祭出"生物+化学"组合拳——让荧光假单胞菌(Pseudomonas fluorescens CFLB-27)搭档化学明星ASM(acibenzolar-S-methyl),在耐受型BR-161和敏感型Pusa Sharad两个品种中展开防御总动员。

实验数据显示,三重组合(CFLB-27+ASM+病原菌)效果惊艳:耐受品种的过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性分别飙升至对照组的1.31倍,防御基因军团(POD、PR-1、PDF1.2等)表达量更是暴涨3-6倍!这些变化伴随着过氧化氢(H2O2)的精准蓄积,成功将病害爆发时间推迟,最终创造出85.36%的病害控制神话(敏感品种也有66.78%佳绩)。

这项研究揭示了"微生物盟友+化学信号"的协同作战机制:通过激活活性氧(ROS)信号网络,同步提升抗氧化酶活性和防御基因表达,为花椰菜穿上"复合型防弹衣"。这种创新策略有望成为综合病害管理(IDM)计划中的王牌武器,让黑腐病防治迈入绿色可持续新时代。

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