不同接种方式下小麦对赤霉病侵染和扩展的响应

不同接种方式下小麦对赤霉病侵染和扩展的响应摘要:选择扬麦4号和偃展1号杂交后开花期一致的49份重组自交系(recombinantinbredlines,简称RIL)材料为研究对象,在2个独立的区域采用单花滴注和土表接种2种方式,分别调查开花后14、28、42d群体的病小穗数,计算病小穗率。分析2种接种条件下的各个时期群体的病小穗率绝对值和动态变化。结果表明,单花滴注接种的赤霉病发展速度在14、28d时最快,往后到42d时速度下降;土表接种的赤霉病发展速度在14~28d时最慢,往后到42d时速度上升。群体在土表接种条件下的赤霉病发生程度始终弱于单花滴注条件下。单花滴注条件下前2个时期赤霉病的发展速度会显著影响最后1期的发展速度,土表接种则无这种规律。2种接种方式下群体赤霉病发展速度与株高和小穗着生密度均无显著相关性。研究结果可为现有的小麦赤霉病抗性u价方式和抗赤霉病遗传改良提供参考。关键词:小麦;赤霉病;单花滴注;土表接种;病小穗率中图分类号:S435.121.4+5文献标志码:A文章编号:1002-1302(2022)06-0107-05收稿日期:2021-06-21基金项目:国家自然科学基金(编号:31901544)。作者简介:胡文静(1984―),女,安徽芜湖人,硕士研究生,助理研究员,主要从事小麦抗赤霉病遗传与育种研究。E-mail:huren2008@126.com。通信作者:张春梅,副研究员,主要从事小麦抗赤霉病育种研究。E-mail:Yzzhcm@163.com。小麦赤霉病(Fusariumheadblight,简称FHB)是由多种镰刀菌引起的一种世界性病害[1-3],别称麦穗枯、烂麦头、红麦头,主要发生在长江中下游冬麦区、东北春麦区东部以及华南冬麦区,受温度和湿度的影响显著[4]。小麦的穗部小花在开花期受病原菌侵染,温度适宜时赤霉菌迅速朝穗轴上下扩展,并且产生水浸状浅褐斑,湿度较大时,病斑处产生粉红色霉粉,影响籽粒灌浆,最终会引发籽粒发霉干瘪,严重影响小麦产量与品质。在赤霉病病菌积累的同时会产生以脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)为主的毒素,引起人畜发烧、恶心、腹泻等症状,严重时还会影响生育能力,直接对人畜健康甚至生命安全造成威胁[5-6]。近年来,随着气候和耕作制度的变化,赤霉病流行区域不断扩大。相关数据显示,我国小麦赤霉病年发病面积2005―2010年达到400万hm2左右,2011―2016年则上升到530万hm2以上。小麦赤霉病是多基因控制的数量性状[7],易受环境等外界因素的影响,因此鉴定品种的赤霉病抗性一般需要在多环境下进行试验。赤霉病抗性类型可以分为5种:抗侵染(TypeⅠ)、抗扩展(TypeⅡ)、抗脱氧雪腐镰刀菌烯醇毒素(DON)积累(TypeⅢ)、籽粒抗性(TypeⅣ)、耐病性(TypeV),其中抗侵染和抗扩展被广泛研究[8-9]。赤霉病抗性鉴定时所采取的接种方法依据研究的抗性类型的不同而异,一般采用土表接种或者喷雾接种条件下病穗率(PIS)和病小穗率(PSS)的高低表示小麦抵抗病原菌侵染的能力,采用单花滴注法接种条件下病小穗率(PSS)的高低表示小麦抵御病原菌沿着小麦穗轴扩展的能力[10]。近期有研究认为以病粒率FDK评价籽粒抗性(TypeⅣ)并不准确,且籽粒抗性(TypeⅣ)与抗扩展(TypeⅡ)无显著关联[11]。小麦的表型性状对赤霉病的侵染或蔓延有一定的影响,株高、小穗着生密度、生育期等农艺性状与赤霉病抗性之间的关系均有被报道,其中对株高与赤霉病抗性的相关性研究最为广泛。株高不仅会影响小麦的形态结构,还会对小麦的产量以及发病情况造成影响[12]。有学者认为植株高度与赤霉病抗性无直接相关性,推测株高对赤霉病抗性的影响可能是因为地表病原菌不容易侵染较高的品种,且植株越高穗部周围的空气湿度越低[13]。也有研究表明,小麦赤霉病与矮秆基因Rht-D1b(Rht2)存在相关性[14-15]。胡文静等研究扬麦16的抗赤霉病遗传基础,在矮秆基因Rht2附近定位到一个赤霉病抗扩展位点QFhb.yaas.4DS[16]。对于小穗着生密度对赤霉病抗性的影响,姚金保等研究认为,病小穗率与小穗着生密度呈显著正相关[17-18]。孙阳阳等通过研究N553的赤霉病抗性遗传基础在3B染色体长臂上发现了一个同时与小穗着生密度和赤霉病抗性均显著相关的位点[13]。生育期在一定程度上会影响小麦赤霉病抗性的表现,Emrich等研究表...

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