寄生植物向日葵列当萌发刺激物、生理小种与遗传多样性分析
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2图1.1列当科系统发育树.红色圆点表示非寄生植物向寄生植物过渡;绿色圆点表示半寄生植物向全寄生植物过渡.利用10个基因位点的数据推断列当科系统进化关系(极大似然法),数据来源自Li等人[5,6].Figure1.1PhylogeneticrelationshipswithinOrobanchaceae.Thetransitiontoparasitismisindicatedbyredcircle,transitionstoholoparasitic(fromhemiparasiticancestors)areindicatedbygreencircle.PhylogeneticrelationshipswithinOrobanchaceaeinferredusingmaximumlikelihoodonacombineddatasetoftenloci.AdaptedfromLietal.[5,6].
4图1.2向日葵列当生活史[3].Figure1.2LifecycleofO.cumana[3].1.1.4中国的向日葵列当历史与现状向日葵种植业在中国发展的最快时期是20世纪80年代和90年代。到上个世纪末,中国有超过一百万公顷的向日葵种植面积。据中国农村统计年鉴(2019)统计,中国向日葵播种面积到达了921千公顷,产量为249万吨,占中国农作物总播种面积的0.6%。截至2019年,内蒙古是我国最大的向日葵产区,种植面积约为56万公顷,其次为新疆,种植面积在12万公顷。在中国,向日葵列当虽是在上世纪七十年代大量出现于向日葵作物种植地区,但是早在1959年,在内蒙古(中国北部)就发现了向日葵列当,但寄生于青蒿(Artemisiasieversiana)上[16]。1979年,在吉林省田间发现了寄生于向日葵的列当[17]。近几十年来,特别是20世纪90年代以来,随着内蒙古、新疆地区向日葵产量的大幅度提高,向日葵列当的入侵成为当地向日葵产量的严重限制因素。1.1.5寄生杂草的防治控制寄生杂草是一项具有挑战性的工作。在过去的40年里,人们考虑了各种控制这些寄生杂草的方法,尽管取得了一些令人鼓舞的结果,但没有一种是真正令人满意的。目前,防除寄生杂草主要通过人工机械除草、化学防治、生物防
12图1.3独脚金内酯(SLs)和其他萌发刺激物的结构.(a)结构I是独脚金醇类型的SL,具有典型的碳原子顺序和ABC-D环结构;结构II是结构I(ent-I)的对映体,其C-2′位于S形结构;结构III是结构II的2′-epi-II和结构III的2′-epi-ent的差向异构体.(b)独脚金醇类型在左列,列当醇类型在中间列,右列分别是carlactone,人工合成SL类似物GR24,karrikin和β-apo-13-carotenone.Figure1.3Structuresofstrigolactones(SLs)andothercompounds.(a)C-atomnumberingandthecharacteristicABC-D-ringstructureofastrigol-likeSL(structureI).StructureIIisanenantiomerofstructureI(ent-I)withtheC-2′inanSconfiguration.StructureIIIisanepimerofstructureII(2′-epi-II)anda2′-epi-entofstructureI.(b)Examplesofstrigol-like(leftcolumn)andorobanchol-like(middlecolumn)SLsalongwithstructuresofcarlactone(anSLlackingthetypicalABCring),thesyntheticGR24andent-GR24thatconstitutethecommerciallyavailableracemicmixture,karrikin(KAR1),andβ-apo-13-carotenone(rightcolumn).新报道的非经典SLs除了carlactonoate外,都是寄生植物独脚金属和列当属的萌发刺激物。向日葵内酯(heliolactone)是类胡萝卜内酯(carlactone)类似物,可诱导紫花独脚金(Strigahermonthica,中文暂定名),向日葵列当(Orobanchecumana),小列当(Orobancheminor),圆齿列当(Orobanchecrenata)和埃及列当(Orobanche
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