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      國內外雪豆白粉病研究狀況

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      國內外雪豆白粉病研究狀況

      本文作者:楊曉明作者單位:甘肅省農業科學院作物研究所

      豌豆是世界第二大食用豆類作物[1],常年種植面積666.7萬hm2[2],在農作物輪作倒茬、畜牧業發展及農業可持續發展中起著重要的作用。近年來,隨著豌豆淀粉加工、畜牧業的發展以及種植結構的調整,豌豆產業發展迅猛[3~4]。但受全球氣候變暖的影響,豌豆病害日益突出,其中鐮刀菌枯萎病、白粉病、銹病、褐斑病對豌豆生產影響較大[5]。

      新基因發掘是實現作物種質資源向基因資源轉變和作物分子育種的基礎[6],農作物抗病優異資源(或基因)的高效利用是培育抗病品種的前提。我國擁有豐富的豌豆種質資源5000多份,在優異豌豆種質資源鑒定、評價以及遺傳多樣性方面做了大量的工作[7~9]。

      但是,與大宗作物如小麥、水稻、玉米等相比,有關豌豆抗病性等方面的遺傳分析、分子標記及分子輔助育種研究較少[10]。

      從抗病基因利用角度來看,在抗病種質資源鑒定的基礎上,利用分子標記技術結合抗病鑒定,充分發掘和拓寬新的抗白粉病基因,對于豌豆抗病雜交育種、轉基因、分子標記育種和分子設計具有重要意義。豌豆白粉病是由氣傳性病原菌引起的世界性重要病害,全球豌豆產區均有不同程度的發生,尤其在白天溫暖干燥和夜晚低溫的氣候條件下發病更為嚴重[11~12]。

      2008年我國食用豆科技工作者對全國豌豆產區病蟲害普查的結果表明,不論在西北(春播區)還是西南(秋播區),白粉病已成為制約豌豆產業發展的重大病害。在2010年第5屆國際食用豆研討會(IFLRCV)上,豌豆白粉病成為各國科學家關注的焦點。

      1國外對豌豆白粉病的研究進展

      隨著白粉病對世界豌豆產業發展的影響,加拿大、澳大利亞、美國、歐盟、印度等豌豆產業大國加大了對豌豆白粉病的基礎應用研究,重點集中在抗性種質資源的創新、抗性基因的發掘[13~15]、遺傳分析和分子標記研究上[16~17]。

      自秘魯豌豆抗病育種家發現豌豆對白粉病的抗性由隱性單基因(er)控制以來[18],印度及澳大利亞的一些學者也相繼得到同樣的結論[19~21]。

      但也有人報道,在某些豌豆品種中白粉病抗性是由雙隱性基因控制的[22~23]。目前國際正式命名的豌豆抗白粉病基因有3個,即er1、er2和Er3[24]。前兩個基因來源于豌豆栽培種,Er3來源于野生豌豆。

      er1是小種特異性抗性基因,其介導的抗性受生態環境影響較大。如在荷蘭豌豆種植區,攜帶er1基因的品種具有完全抗性;而在秘魯攜帶er2基因的豌豆品系則有較好的抗性。不同生態區及不同的豌豆品種對豌豆白粉菌的抗性水平存在一定的差異[12,24~26]。er1基因目前已廣泛用于豌豆的抗病品種培育,與er1連鎖的AFLP,RFLP,RAPD和SSR等分子標記陸續被開發[16,27~31]。er2也是小種特異抗性基因,抗性不夠穩定[26,32],其介導的抗性基因的表達受環境溫度和葉齡的影響較大,其抗性機理是抑制病原菌的侵入和抑制病原菌的擴展[32]。印度學者Katoch等通過將Lincoln(感?。┖蚃I2480(抗?。╇s交獲得的111個F2家系群體,利用SSR和RAPD標記將er2基因定位在第Ⅲ連鎖群上,并找到了與該基因緊密連鎖的RAPD分子標記OPX-17-1400,其遺傳距離為2.6CM[33]。

      豌豆白粉病的第3個抗性基因Er3來源于野生豌豆[24],該基因不同于er1和er2。目前已將該基因通過雜交導入到豌豆栽培種[24]。Er3基因介導的抗性機理是通過基因的表達誘導被侵染組織細胞快速的程序性死亡,從而抗初侵染以及初侵染后抑制病原菌擴展或生長,延緩病害的發生[24]。與Er3緊密連鎖的RAPD標記被轉化為SCARs標記[17]。

      2我國對豌豆白粉病的研究現狀

      我國對豌豆白粉病的研究主要集中在抗病種質資源的鑒定評價和綜合防治技術方面[34~38],而對豌豆白粉病抗性基因的發掘、遺傳分析、標記定位、抗性機理等理論基礎研究尚屬空白。針對我國豌豆白粉病日益嚴重的問題,2008年由國家食用豆產業技術體系組織,對來自國內外的426份豌豆材料分別在甘肅省永登縣秦王川鎮和河北省張家口市春季播種,在云南省農業科學院試驗地進行秋季播種,對豌豆白粉病抗性在不同生態區域進行田間自然發病鑒定,進而對表現突出的216份抗性材料于2009年由中國農業科學院朱振東博士進行了室內接種鑒定分析。3a多次的試驗結論得出,甘肅省農業科學院作物研究所選育的X9002是我國目前培育的唯一高抗、且抗性穩定的抗白粉病豌豆品種。以攜帶er1基因的JI2302和攜帶er2基因的JI2408為對照品種,對X9002抗白粉病基因進行的推導分析表明,該品種抗性表型不同于已知抗性基因er1和er2介導的抗性。X9002侵染白粉菌后,葉片上并無過敏反應癥狀,且在感染20d左右后葉片上只有零星的小孢子堆,從系譜和抗性表型推斷,X9002攜帶的抗性也不同于Er3,且可能受一個以上的基因控制。為了高效利用X9002這一優異種質資源培育抗病豌豆品種,甘肅省農業科學院作物研究所正在通過將X9002和綜合性狀優良但高感白粉病的豌豆品種S3008雜交,構建F2∶3分離群體,結合白粉菌人工接種鑒定、構建抗感池和遺傳作圖,篩選與目標基因緊密連鎖或共分離的分子標記,目的在于明確X9002所攜帶抗性基因在染色體上的位置、遺傳方式、基因數量及其遺傳效應,從分子水平上進一步明確X9002攜帶抗性基因與已知抗性基因的關系。相關研究結果對精細定位和克隆X9002攜帶的抗性基因、標記輔助選擇培育高抗白粉病豌豆品種以及探討可能的抗性機理具有重要的意義。

      3展望

      綜上所述,國外已經對豌豆白粉病進行了大量的研究,尤其是在歐美地區。而在我國,雖然很早就有豌豆白粉病的記載,但目前僅有少數研究者進行豌豆白粉病的研究工作。近年來,我國豌豆種植面積呈增長之勢,但主要靠國外引進的品種,且存在著抗性差、產量低等問題。因此,首先應整理遺傳資源,研究目前主栽地方品種和國外引進品種的遺傳背景,加強對抗豌豆白粉病品種的方向選擇,減少育種工作中的盲目性。其次,對抗白粉病等優良性狀基因進行分子標記,以便于進行分子輔助選擇(MAS)育種和基因的分離克隆。

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