植物已经进化出多种防御能力,以减少对食草动物和病原体的损失。然而,这些好处可能会因拮抗剂的抗性进化、拮抗动物群的变化、与环境相关的“防御成本”以及拮抗剂之间的相互作用而改变。在Barbarea vulgaris (Brassicaceae) 中,所谓的“G 型”产生三萜皂苷,可以阻止重要的专业昆虫食草动物,而“P 型”产生其他皂苷并且不抗虫。相比之下,P 型植物主要对生物营养病原体Albugo sp.具有抗性,导致白色水疱锈病,而大多数 G 型植物易感。在 F 3的现场试验中在 G 和 P 植物之间的杂种中,我们测试了这两种抗性是否在功能上耦合,导致较少的疾病和食草性以及更好的植物性能,以及昆虫食草动物和病原体是否相互作用对植物性能的影响。的白锈病和昆虫抗性在F之间连续改变3植物和映射到不同的连锁群,表示独立的机制和演化。具有高Albugo抗性的植物比更易感的植物产生更多的生物量并且存活得更好。阿尔布戈在表面消毒的绿色长角果中检测到 DNA,表明系统性感染,有时无症状感染。具有高抗虫性的植物受到食草动物的伤害略小,但生长或存活率并不比更易感的植物好。Albugo和昆虫食草动物之间的相互作用不影响植物性能。与明显有利于植物的Albugo抗性相反,我们的结果表明,尽管在对照实验中具有威慑作用,但基于皂苷的昆虫抗性在给定条件下确实带来了任何好处。
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《抗虫病育种》PPT课件.ppt
网址: 基于皂苷的抗虫性和系统性病原体抗性对野生十字花科植物 Barbararea vulgaris 田间性能的影响,Arthropod https://m.huajiangbk.com/newsview503923.html
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