麦田杂草荠菜(Capsella bursa-pastoris)对苯磺隆抗性分子机制的研究
【学位授予单位】:山东农业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:S451.221
【图文】:
麦田杂草荠菜(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.)对苯磺隆抗性分子机制的研究杂草的抗药性报道始于 20 世纪 50 年代,在 1957 年美国夏威夷州和加拿大略省分别发现铺散鸭跖草(Commelina diffusa)和野胡萝卜(Daucus caro苯氧羧酸类除草剂 2, 4-D 产生了抗药性(Switzer, 1957; Whitehead and Swi963)。在 1970 年 Ryan Rick 报道了对莠去津和西玛津产生抗性的欧洲千里Senecio vulgaris)(Ryan, 1970),此后抗药性杂草报道案例逐年增加,几乎线上升趋势(图 1-1)。
图 1-2 全球不同作用机理除草剂抗性发展情况Figure 1-2 Chronological increase in resistant weeds to different mechanisms globally截至 2018 年 3 月,我国共有 27 种抗性杂草(共 43 个生物型)对 9 种作用机制的除草剂产生了抗药性,抗性杂草生物型数量仅次于美国(160 种大利亚(90 种)、加拿大(67 种)、法国(50 种)和巴西(46 种),排在全六位 (Heap, 2018)。 截止目前,抗药性杂草分布于全球 70 个国家的 86 物田, 在所有作物中小麦受抗药性杂草危害最严重,共报道抗药性杂草,其中抗 ALS 抑制剂类除草剂杂草高达 68 种(Heap, 2018)。这与 ALS剂类除草剂靶标明确、作用位点单一,以及在小麦田中长期大量、重复使用相关。在我国,抗性杂草主要分布在小麦、玉米、水稻等作物田中,其中 A制剂类除草剂抗药性是发生最多的类型(表 1-1)。表 1-1 中国除草剂抗性杂草 (截止到 2018 年 3 月)Table 1-1 Herbicide resistant weeds in China (By March 2018)
合成酶(acetohydroxy acid synthase, AHAS, EC 2.2.1.6),是植物生命过程中三种重要的支链氨基酸异亮氨酸、缬氨酸和亮氨酸合成过程中第一步反应的关键酶(Devine and Shukla, 2000; Duggleby et al., 2008 ; Umbarger, 1978)。如图1-3所示,ALS 既可以催化 1 分子的丙酮酸和 1 分子的 α-丁酮酸(2-ketobutyrate)生成 2-乙酰-2-羟基丁酸(2-aceto-2-hydroxybutyrate)作为异亮氨酸(Iso)合成的底物;也可以催化 2 分子的丙酮酸(pyruvate)生成乙酰乳酸(acetolactate)作为缬氨酸(Val)合成的底物;乙酰乳酸的后续产物 α-酮异戊酸(2-keto-isovalerate)与乙酰辅酶 A(acetyl-CoA)一起可作为合成亮氨酸(Leu)的底物(Aubert et al.,1997; Binder et al., 2007; McCourt et al., 2006; Schloss et al., 1988; Zhou et al.,2007)。
【参考文献】
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本文编号:2768676
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