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柱花草(Stylosanthes spp.)起源于南美洲,其产量高、草质好且具有耐贫瘠、耐酸性土壤的特点,是世界热带地区重要的豆科牧草和绿肥资源[1-2]。柱花草炭疽病(Stylosanthes anthracnose)是危害柱花草生产的严重病害,可导致牧草及种子产量锐减甚至绝收,以及饲草品质大幅下降[3-4]。柱花草炭疽病主要由半知菌炭疽病菌属的胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)引起,有A型和B型2种专化型[5]。目前,对于柱花草抗炭疽病的基础研究多侧重于病原菌侵染方式和致病机理。如炭疽菌致病基因CgDN3及SSD1的鉴定和致病机制研究[6-7],胶孢炭疽菌采取活体寄生和死体腐生双阶段侵染策略的发现[8],以及炭疽病的致病性和喀斯特炭疽菌的发掘等[9]。但是,对于柱花草抗炭疽菌机制尚未完全了解,仍有待深入研究。游离氨基酸(Free amino acids)约占植物体内总氮的2%,是重要的生物活性物质。近年来,游离氨基酸在植物生长发育及抵抗生物与非生物逆境胁迫过程中发挥的生物学功能受到广泛关注,相关研究取得诸多进展。例如,脯氨酸的大量积累是水稻(Oryza sativa)、小麦(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)等作物中普遍存在的适应低温环境的机制[10];干旱胁迫下,植物体内的脯氨酸和赖氨酸含量会上升,从而调节渗透势以缓解胁迫对植株带来的损伤[11];γ−氨基丁酸(GABA)作为信号分子,通过调节应答分子网络提高植物耐盐与耐铝毒胁迫能力[12];β−氨基丁酸(BABA)通过诱导烟草(Nicotiana tabacum)体内水杨酸、过氧化氢及病程相关蛋白(PR蛋白)的积累,有效抵抗了烟草花叶病侵染等[13]。但是,游离氨基酸在柱花草抗炭疽病方面的研究仍未见报道。本研究将分析胶孢炭疽菌侵染柱花草后,其叶片游离氨基酸的变化,并对显著增加积累的叶片游离氨基酸开展进一步抑菌活性分析,鉴定参与柱花草抗炭疽病的游离氨基酸种类,旨在为解析柱花草抗炭疽病机理及绿色防治药物的开发提供参考依据。
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以柱花草‘热研2号’(Stylosanthes guianensis cv. ‘Reyan No.2’)为实验材料(由中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所牧草业研究室提供)。供试胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)菌株为本实验室收集保存。
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本实验在海南大学热带作物学院科研基地的大棚中进行。将柱花草种子去种皮后,选取大小一致、饱满的种子于80 ℃水浴3 min,冷却至室温,黑暗条件下萌发2~3 d后,将幼苗转移到基质为V营养土∶V蛭石= 1∶1的育苗盒中继续培养。培养4周后,接种炭疽菌。将炭疽菌菌丝块置于PDA平板上,于28 ℃恒温箱中黑暗培养7 d。用无菌水冲洗菌丝,两层无菌纱布过滤洗脱炭疽菌孢子,将孢子悬浮液离心后用无菌水将孢子重悬,用血球计数板统计孢子密度,控制孢子密度在1×107 个·mL−1,加入φ=0.02% silweet-77。实验设置2个处理,采用全株喷洒的方式,将孢子悬浮液均匀喷洒热研2号柱花草至叶片上凝成水珠,对照用含φ=0.02% silweet-77的等量无菌水处理。接种胶孢炭疽菌96 h后收取样品,每个处理包含4个生物学重复。
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参照文献[14]的方法分析柱花草叶片的矿质元素浓度,并略作改动。其中,磷(P)浓度用钼黄比色法;钙(Ca)浓度用EDTA络合滴定法;钾(K)、镁(Mg)、铁(Fe)和钠(Na)浓度用原子吸收分光光度法测定。
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采用分光光度比色法[15]测定柱花草叶片抗氧化酶活性和次级代谢物浓度,包括过氧化物酶(POD)、总超氧化物歧化酶(T-SOD)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性,总酚、类黄酮和原花青素浓度。参照文献[16]采用黄嘌呤氧化酶法测定铜锌−超氧化物歧化酶(CuZn-SOD)的活性。参照文献[17]的方法,并略作修改,利用铁离子还原/抗氧化能力法(FRAP法)检测总抗氧化能力(T-AOC),其中,用考马斯亮蓝法[18]测定可溶性蛋白质浓度。
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采用高效液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)[19] 分析柱花草叶片氨基酸浓度。
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对柱花草叶片中显著积累的氨基酸,采用琼脂平板法进行病原菌抑菌活性测定。将氨基酸溶解后过滤除菌,分别配制含不同氨基酸的PDA培养基,且培养基中氨基酸质量浓度均为200 mg·L−1,对照组培养基中加入等量溶剂。将配置好的培养基用移液枪加入直径9 cm培养皿中,每皿5 mL培养基。用直径4 mm的无菌打孔器打取大小一致的菌饼,接种于上述培养皿中心。每组6个重复。暗培养6 d后,通过十字交叉法测量各平皿中的菌落直径,并计算该代谢物对胶孢炭疽菌生长的抑菌率。
$$ {\text{菌丝生长抑制率}}=\frac{{\text{对照组菌落生长面积}}-{\text{实验组菌落生长面积}}}{{\text{对照组菌落生长面积}}}\times 100\text{%} $$ -
采用Microsoft Office 2016软件进行数据分析,实验结果以平均值和标准误表示,用IBM SPSS Statistics 20(SPSS Institute,美国)软件进行独立样本t检验来分析差异的显著性。
Effects of Colletotrichum gloeosporioides Infection on the Physiology and Biochemistry in Stylosanthes Leaves
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摘要: 为揭示柱花草在生理生化层面对胶孢炭疽菌侵染的响应,以热研2号柱花草(Stylosanthes guianensis cv. Reyan No.2)为材料,分析接种炭疽菌96 h后对柱花草叶片抗氧化系统、6种矿质元素和16种游离氨基酸浓度的影响。结果表明,接种炭疽菌后,柱花草叶片的磷、钾、钙、铁、钠浓度显著提高,同时,也导致总超氧化物歧化酶(T-SOD)、过氧化物酶(POD)、类黄酮、原花青素等抗氧化相关酶活性或代谢产物浓度显著提高。此外,炭疽菌侵染使柱花草叶片的丙氨酸和β−丙氨酸浓度分别提高7.61和1.43倍,且这两种氨基酸在体外对胶孢炭疽菌生长具有显著抑制作用。实验显示,柱花草通过提高抗氧能力及增加丙氨酸与β−丙氨酸的积累来抵抗炭疽菌侵染。Abstract: In order toTo reveal the physiological and biochemical responses of Stylosanthes guianensis (stylo) to Colletotrichum gloeosporioides infection, the changes in the antioxidant system and the concentrations of six mineral elements and sixteen free amino acids in the leaves of Stylo Reyan No.2 after 96 h of inoculation with C. gloeosporioides were analyzed. Results showed that the concentrations of the mineral elements, P, K, Ca, Fe, and Na, in the stylo leaves were enhanced under C. gloeosporioides treatment. The activities of antioxidant enzymes, including total superoxide dismutase (T-SOD) and peroxidase (POD), and the concentrations of the non-enzymatic antioxidants such as total phenols, flavonoids and procyanidins in the stylo leaves inoculated with C. gloeosporioides were increased. Furthermore, the concentrations of alanine and β-alanine increased by 7.61-fold and 1.49-fold in the stylo leaves inoculated with C. gloeosporioides, respectively, and these two amino acids had significant inhibitory effects on the growth of C. gloeosporioides in vitro. These results indicate stylo can resist the infection of C. gloeosporioides through increasing its antioxidant capacity and accumulation of the amino acids, alanine and β-alanine.
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