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植物病害表型组学分析(一)

2023-01-09 点击:

自然界中的植物都会面临各种病害的侵染。病害防治更是农业生产中的重中之重。科学家们一直致力于用各种技术研究植物病害的发病机制和防治方法。在近年的新研究中,新兴的组学研究技术逐渐成为病害研究的热点。在各种组学技术中,从直观、无损、快速、简便以及农业应用推广上考虑,植物表型成像分析技术无疑是选择之一。

 


传统表型概念里以形态学指标为主而现代植物表型成像分析技术已经不局限于形态学其主要应用的成像技术如下,它们在植物病害研究分别反映植物的不同表型变化与生理过程:

技术类别

表型与生理过程

病害研究用途

常用参数指标

叶绿素荧光成像技术

植物光合能力、光合电子传递链光系统热耗散等光合生理过程 

评估病害对光合系统损伤程度与机制;由于光系统对胁迫的敏感性,是病害早期预警的技术之一

大光化学效率Fv/Fm、实际光化学效率QY、非光化学淬灭系数NPQ、荧光衰减率“活力指数”Rfd

UV-MCF紫外激发多光谱荧光成像技术

植物在病斑及周边区域合成大量黄酮多酚类次生代谢物以防御病害的扩散

通过测量次生代谢物荧光,评估病害的发生程度与植物防御机制的激活

次生代谢物荧光F440F520;叶绿素荧光F690F740

形态成像分析技术

株高株宽叶面积生物量生长动态色彩变化等形态的影响

评估不同条件下对植物形态的影响乃至增产效应

株高、叶面积及病斑面积、数字生物量等

/高光谱(反射光谱)成像分析技术

通过反射光谱的变化定量反映植物活力、色素组成、光合作用、生化组成、氮素营养、水分含量等表型生理,对病害的影响进行间接测量。

病害对从健康程度、色素组成、营养状况等方面的影响,同时也配合叶绿素荧光成像技术对病害抗性进行进一步验证。

归一化植被指数NDVI、光化学反射指数PRI、花青素反射指数ARI、胡萝卜素反射指数CRI

红外热成像技术

获得植物表面温度分布图及温度数据 

通过叶片温度反映由于病害导致的叶片气孔导度变化、代谢紊乱等

平均温度、温度范围、水胁迫指数I

 

植物病害的病原体有、细菌真菌而植物种类又有模式植物谷物蔬菜水果等植物表型成像分析技术能够应对这些不同的研究需求吗我们从具体的文献案例里查找答案本期主要介绍关于抗病毒基因蔬菜水果的叶片细菌病害相关研究案例

一、利用模式植物研究抗病毒基因

法国国家农业科学研究院(INRA)的Jean-Luc Gallois研究团队一直致力于马铃薯y病毒组的抗病基因研究。这一病毒组中包括芜菁花叶病毒(TuMV)、西瓜花叶病毒(WMV)、三叶草黄脉病毒(ClYVV)等重要的农作物病毒。这方面研究的难点在于如何直观、定量地测量病毒在植物样品上的分布与积累。FluorCam多光谱荧光成像技术的出现解决了这一难题。FluorCam多光谱荧光成像技术仅能进行了叶绿素荧光成像测量,也提供了关键的GFP标记病毒活体成像图。GFP成像图直观地表现病毒量的差异,反映了不同基因功能对拟南芥病毒抗性的影响。同时,叶绿素荧光成像则反映病毒对光合系统的损伤,可以同步提供病害光合表型信息。

法国国家农业科学研究院利用FluorCam封闭式荧光成像系统,从2015年起发表了一系列相关文章,研究方向包括病毒的TOR信号调控、跨物种合成eIF4E1等位基因获得病毒抗性、利用CRISPR-Cas9 base editing基因编辑技术模仿eIF4E自然多态性与病毒抗性的关系、拟南芥敲除eIF4E1获得ClYVV抗性但又与TuMV的敏感性相关等

 


虽然GFP活体成像技术一般不归于植物表型成像技术中,但在病害研究中会经常利用带GFP标记的病原体来定量分析感染面积与病毒积累量。FluorCam多光谱荧光成像技术的GFP活体成像功能也广泛应用与其他病原体的指示测量。