孟莎莎,向太和,程慢成
(杭州師范大學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,浙江 杭州310036)
一種利用黃瓜苗繁殖根結(jié)線蟲的方法
孟莎莎,向太和*,程慢成
(杭州師范大學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,浙江 杭州310036)
為建立繁殖根結(jié)線蟲的新方法,利用黃瓜實生苗為宿主,在透明的玻璃瓶中成功繁殖了南方根結(jié)線蟲、花生根結(jié)線蟲和爪哇根結(jié)線蟲,為有效分離根結(jié)線蟲提供了一條新途徑.該方法不僅豐富了繁殖根結(jié)線蟲的宿主,而且便于隨時觀察線蟲侵染根形成根結(jié)的動態(tài)過程,也避免了在繁殖過程可能造成線蟲逃逸對周圍土壤的污染問題.
黃瓜;根結(jié)線蟲;繁殖
根結(jié)線蟲主要包括南方根結(jié)線蟲(Meloidogyne incognite)、花生根結(jié)線蟲(M.a(chǎn)renaria)、爪哇根結(jié)線蟲(M.javanica)和北方根結(jié)線蟲(M.hapla)等4種.根結(jié)線蟲對葫蘆科、茄科、豆科作物危害最為嚴(yán)重[1].根結(jié)線蟲的危害主要表現(xiàn)在侵染植物宿主后形成根結(jié),造成植物根系發(fā)育受阻和腐爛,進(jìn)而導(dǎo)致植株地上部衰弱和枯死;同時,根結(jié)線蟲的危害又加重了枯萎病、根腐病等土傳性真菌病害和部分細(xì)菌病害的發(fā)生[2].篩選抗根結(jié)線蟲的作物品種、鑒定抗性基因以及研究根結(jié)線蟲的防控等都需要大量繁殖和分離根結(jié)線蟲.目前對根結(jié)線蟲的繁殖通常利用茄科植物煙草、番茄實生苗作為宿主,宿主范圍較窄[3],為此,有學(xué)者嘗試?yán)们芽浦参锺R鈴薯作為宿主以及水培方法等來繁殖根結(jié)線蟲[4-6].另一方面,葫蘆科植物種群廣泛,并且普遍受到根結(jié)線蟲的危害.黃瓜是葫蘆科的代表性作物,近年來隨著保護(hù)地、塑料大棚種植黃瓜,根結(jié)線蟲已經(jīng)成為其毀滅性的病蟲害[7-8].該研究利用葫蘆科作物黃瓜作為宿主,建立了繁殖根結(jié)線蟲的新方法.現(xiàn)將該方法報道如下.
1.1 材料
黃瓜品種中農(nóng)6號種子購于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所,番茄品種蘇紅2003種子購于杭州市種子公司.南方根結(jié)線蟲(生理小種 MIFJ1)、南方根結(jié)線蟲(生理小種MIJS2)、花生根結(jié)線蟲(生理小種MAJS2)、爪哇根結(jié)線蟲(生理小種MJYN)由南京農(nóng)業(yè)大學(xué)李紅梅教授惠贈.
1.2 黃瓜苗的生長
黃瓜種子直接播種在直徑為6~8cm透明玻璃瓶中,每瓶播種1~2粒.土壤成分為蛭石∶腐植土或沙∶腐植土(1∶1),配好的土壤高溫高壓滅菌(121℃、20min).種植的植株放入人工氣候室中,溫度20~25℃,每天適量澆水、保持濕度75%以上,12h/12h光照和黑暗交替,光強(qiáng)1200~2400Lux.生長15d的黃瓜苗(2~4片真葉)用于接種繁殖根結(jié)線蟲.
1.3 根結(jié)線蟲卵塊的獲取
首先從番茄苗上分離根結(jié)線蟲卵塊用于接種,具體方法是:番茄品種蘇紅2003種子在20~25℃黑暗條件下萌芽3d破白,移入直徑9~15cm的陶土盆缽中,每盆種1~2株.盆缽中的土壤和番茄苗的生長條件同黃瓜.生長20d的番茄苗按照常規(guī)方法[9]接種根結(jié)線蟲.番茄苗移栽后第30天每盆澆1次100mL 1/4MS培養(yǎng)基的大量元素和微量元素.接種第50天拔出番茄苗,用自來水洗凈根部后再用解剖針挑取根上的線蟲卵塊,放入盛有自來水的培養(yǎng)皿中.
1.4 黃瓜苗接種根結(jié)線蟲和根結(jié)線蟲的繁殖
生長15d的黃瓜苗,使用1mL的微量進(jìn)樣槍的槍頭插入根部附近的土壤2cm左右處,形成深1~2cm的洞穴,再使用1mL微量進(jìn)樣槍吸取2~3個卵塊加入到黃瓜根部附近的洞穴中(其中使用的1mL槍頭前端剪去1cm左右),接種完成后用土壤覆蓋洞穴.接種后每天觀察根部是否有根結(jié)等特征;接種50d后拔出黃瓜根,觀察統(tǒng)計根結(jié)和卵塊數(shù);用顯微鏡觀察分離的線蟲,明確線蟲繁殖的情況.
中農(nóng)6號黃瓜品種接種南方根結(jié)線蟲(2個生理小種)、花生根結(jié)線蟲和爪哇根結(jié)線蟲卵塊后均成功繁殖了根結(jié)線蟲.黃瓜接種南方根結(jié)線蟲(2個生理小種)、花生根結(jié)線蟲和爪哇根結(jié)線蟲4種不同的線蟲,最早出現(xiàn)肉眼可見根結(jié)的時間以及形成根結(jié)的數(shù)量有一定的差異.通過透明的玻璃瓶瓶壁直接觀察,接種4種不同的根結(jié)線蟲后在28~35d之間黃瓜根部均可見直徑約1mm肉眼可見的根結(jié)(圖1),其中最早觀察到形成根結(jié)的是南方根結(jié)線蟲(生理小種MIJS2)(為28d),最遲觀察到形成根結(jié)的是爪哇根結(jié)線蟲(生理小種 MJYN)(為35d),而南方根結(jié)線蟲(生理小種 MIFJ1)和花生根結(jié)線蟲(生理小種MAJS2)形成肉眼可見根結(jié)的時間分別為30d和31d.形成肉眼可見根結(jié)的時間快慢與形成根結(jié)的數(shù)量有一定的相關(guān)性,即黃瓜接種線蟲后肉眼觀察到根結(jié)所需要時間越早,其形成的根結(jié)數(shù)也越多;而形成肉眼可見根結(jié)的時間快慢與分離獲得的卵塊數(shù)以及分離獲得的線蟲總數(shù)的多少之間無相關(guān)性.通過顯微觀察,分離獲得的根結(jié)線蟲在不停地運(yùn)動,具有旺盛的活力(圖2).
圖1 黃瓜苗繁殖根結(jié)線蟲形成根結(jié)Fig.1 Root knot induced by root-knot nematode on cucumber seedlings
此外,通過與番茄繁殖根結(jié)線蟲的情況相比,每株黃瓜繁殖根結(jié)線蟲所獲得的根結(jié)數(shù)、卵塊數(shù)、線蟲總數(shù)稍少,這可能與該研究中使用的培養(yǎng)瓶的直徑較小、黃瓜根系相對于番茄要小有關(guān).
危害農(nóng)作物的根結(jié)線蟲主要包括南方根結(jié)線蟲、花生根結(jié)線蟲、爪哇根結(jié)線蟲和北方根結(jié)線蟲等4種,而普通的黃瓜品種對北方根結(jié)線蟲具有抗性[10-11].該研究利用黃瓜實生苗成功繁殖了南方根結(jié)線蟲、花生根結(jié)線蟲和爪哇根結(jié)線蟲,豐富了目前繁殖根結(jié)線蟲的宿主,克服了通常利用茄科的煙草和番茄實生苗作為宿主、宿主范圍較單一的問題.另外,研究中利用透明玻璃瓶替代通常使用的陶瓷和塑料盆缽繁殖根結(jié)線蟲,無需拔出根部就可以方便地隨時觀察根結(jié)形成的動態(tài)過程;并且,使用的透明玻璃瓶底部無透水孔,因此,避免了給植株澆水繁殖管理過程中可能造成線蟲逃逸對周圍土壤的污染問題.值得一提的是,該方法中的培養(yǎng)瓶中黃瓜苗是在光黑交替中培養(yǎng)的,由于光照可以通過透明的玻璃瓶瓶壁,因此,該研究結(jié)果也提示光照對根結(jié)線蟲的繁殖和根結(jié)的形成無明顯的影響.該研究利用黃瓜實生苗成功繁殖了根結(jié)線蟲,這為繁殖和分離根結(jié)線蟲提供了一條新途徑,也為抗根結(jié)線蟲作物品種的鑒定和根結(jié)線蟲的防控研究提供有益的基礎(chǔ).
圖2 從黃瓜根中分離獲得的南方根結(jié)線蟲(MIJS2)Fig.2 Meloidogyne incognita (MIJS2)isolated from cucumber roots
[1]劉維志.植物線蟲志[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2004:21-38.
[2]Sijmons P C,Atkinson H J,Wyss U.Parasitic strategies of root nematodes and associated host cell responses[J].Annual Review of Phytopathology,1994,32:235-259.
[3]劉琳.保護(hù)地蔬菜根結(jié)線蟲病的發(fā)生與防治[J].北方園藝,2007(8):206-207.
[4]王汝賢,王剛.根結(jié)線蟲的一種水培繁殖方法[J].植保技術(shù)與推廣,1999,19(5):8-9.
[5]吳慶麗,王鮮,廖金鈴,等.不同光溫條件對馬鈴薯繁殖根結(jié)線蟲效果的影響[J].植物保護(hù),2006,32(6):27-29.
[6]吳慶麗,陳海燕,廖金鈴,等.馬鈴薯培養(yǎng)根結(jié)線蟲效果的研究[J].華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2006,27(4):26-28.
[7]顧興芳,方秀娟,張?zhí)烀鳎S瓜根結(jié)線蟲病的研究概況[J].中國蔬菜,2000(6):48-51.
[8]賀新剛,張艷梅.溫室黃瓜根結(jié)線蟲病的發(fā)生規(guī)律及防治對策[J].上海蔬菜,2008(3):68-69.
[9]劉維志.植物病原線蟲學(xué)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2000:414-419.
[10]張博學(xué),王會利,慕立義.蔬菜根結(jié)線蟲的發(fā)生與防除[J].農(nóng)藥,2002,41(9):4-5.
[11]Walters S A,Wehner T C.NC-42and NC-43:root-knot nematode-resistant cucumber germplasm[J].HortScience,1996,31(7):1246-1247.
Abstract:In this study,root-knot nematode of Meloidogyne incognite,M.javanica and M.a(chǎn)renaria can host in cucumber seedlings for propagation in transparent glass bottles.It is a novel method for efficient separation of root-knot nematode.This method not only enriches the host of root-knot nematode reproduction,but also is convenient to observe the root-knot formation and prevent nematode from escaping to the surrounding soil.
Key words:cucumber(Cucumis sativus L.);root-knot nematode;propagation
A Root-Knot Nematode Propagation Method Using Cucumber Seedling
MENG Sha-sha,XIANG Tai-h(huán)e,CHENG Man-cheng
(College of Life and Environmental Sciences,Hangzhou Normal University,Hangzhou 310036,China)
S432.45
A
1674-232X(2011)01-0056-03
10.3969/j.issn.1674-232X.2011.01.011
2010-08-11
浙江省自然科學(xué)基金項目(Y3080184);杭州市科技發(fā)展計劃項目(20091133B07).
孟莎莎(1986—),女,河北石家莊人,遺傳學(xué)專業(yè)碩士研究生,主要從事植物基因工程研究.
*通信作者:向太和(1965—),男,安徽青陽人,教授,主要從事植物基因工程研究.E-mail:xthcn@163.com