绿豆基因型对黄花叶病毒(MYMV)抗性的形态-生化-分子整合筛选研究

《Plant Physiology and Biochemistry》:Integrated Morphological, Biochemical and Molecular Screening of Mungbean ( Vigna radiata L.) Genotypes for Mungbean Yellow Mosaic Virus (MYMV) Resistance

【字体: 时间:2025年10月17日 来源:Plant Physiology and Biochemistry 5.7

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  本文通过整合形态学、生物化学和分子标记方法,系统筛选了93个绿豆基因型对绿豆黄花叶病毒(MYMV)的抗性。研究发现12个基因型在多重筛选中均表现稳定抗性,其中2个基因型在所有参数中表现突出。该研究为MYMV抗性育种提供了可靠的综合评价体系(PDIX)和候选种质资源。

  
Section snippets(研究亮点)
植物材料与形态参数
绿豆试验种植于CCS哈利亚纳农业大学农业学院遗传与植物育种系豆科作物研究农场(2022-2024年)。采用随机区组设计(RBD),田间四周种植感病品系作为病毒传播诱饵。行距30厘米、株距10厘米,共93个基因型(表1)参与多环境试验...
形态参数
植物病害指数(PDIX)波动范围为0-87%,基于MULLaRP分级标准,93个基因型中被划分为中抗(46个)、抗病(23个)、高抗(9个)、高感(6个)、感病(7个)和中感(2个)。有趣的是,多数基因型集中在抗病区间(Y轴低值),而高感基因型占比极少(图2)。染病植株数量与病害反应类别的关联数据显示...
讨论
本研究通过三轴联评揭示了绿豆基因型对MYMV的抵抗机制。株高数据呈现中度变异,多个抗病基因型甚至超越抗性对照,暗示MYMV侵染可能通过抑制营养生长影响株高发育。关键农艺性状(分枝数、单株荚数、单荚粒数)与生化指标(过氧化氢酶活性、过氧化物酶活性、酚类含量)的协同波动,凸显了抗病基因型在维持生理稳态方面的优势。分子标记筛选中,21个标记里18个呈现多态性,其中12个基因型在所有标记中均携带抗性等位基因,与田间表型高度吻合。
结论
抗病基因型普遍呈现"株高优势",而感病群体株高显著受限,证实MYMV侵染对植株垂直生长的压制效应。荚果数与籽粒数的基因型-环境互作现象,说明抗性表达受遗传背景与环境因子的双重调控。过氧化氢酶活性的剧烈波动则揭示抗氧化防御系统的复杂性——这可能是未来抗病育种的关键靶点。
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