核盘菌是重要的植物病原真菌。前期研究表明核盘菌低毒株SZ-150中感染真菌病毒SsHV,并携带卫星RNA(SatH)。SsHV自身对核盘菌的致病作用仅有微弱影响,但当SsHV与SatH共存时,寄主致病力则严重衰退。有关卫星RNA引起真菌衰退的现象在其它真菌与病毒互作系统中还未报道。SatH的这种作用存在两种可能性,即直接影响核盘菌或通过影响SsHV间接影响核盘菌。为明确SatH在菌株SZ-150中的生物学功能,本项目拟通过遗传转化将SatH导入不含病毒的核盘菌中,观察转化子的表型,证实SatH与菌株毒力衰退的相关性;同时分析SatH对其辅助病毒SsHV、寄主RNAi抗病毒机制及致病相关基因表达的影响;采用Solexa技术阐述SatH抑制核盘菌致病力的分子机理。本项目不仅可为深入研究真菌病毒、卫星RNA及真菌互作机理奠定基础,也将有助于解析核盘菌的分子致病机理,为菌核病的防治研究提供新思路。
Sclerotinia sclerotiorum;mycovirus;Hypovirus;satellite RNA;hypovirulence
核盘菌是重要的植物病原真菌。研究表明核盘菌毒株SZ-150中感染减病毒科病毒SsHV1(申请书中的SsHV在本结题报告中更名为SsHV1),并携带卫星RNA SatH。SsHV1自身对核盘菌的致病作用仅有微弱影响,但当SsHV1与SatH共存时,寄主致病力则严重衰退。SatH的这种作用存在两种可能性,即直接影响核盘菌或通过影响SsHV1间接影响核盘菌。为明确SatH在菌株SZ-150中的生物学功能,通过遗传转化将SatH导入不含病毒的核盘菌中,观察转化子的表型,证实SatH与菌株毒力衰退的相关性;同时分析了SatH对其辅助病毒SsHV1、寄主RNAi抗病毒机制及致病相关基因表达的影响;采用Solexa技术阐述了SatH抑制核盘菌致病力的分子机理。研究结果不仅可为深入研究真菌病毒、卫星RNA及真菌互作机理奠定基础,也有助于解析核盘菌的分子致病机理,为菌核病的防治研究提供新思路。此外,我们也在核盘菌弱毒菌株SX247中发现并克隆了一新的减病毒科病毒SsHV2,该病毒在基因组结构及进化过程中具有其独特性,我们建议以该病毒为基础建立一个新的病毒属,同时也证实病毒SsHV2与核盘菌弱毒特性具有相关性,该研究结果不仅丰富了减病毒科病毒类型,而且为研究减病毒与寄主互作提供了重要生物资源。在该基金的直接资助下,培养研究生3名,本科生2名;在发表SCI研究论文2篇(分别发表于Virology和Annual Review of Phytopathology)和3篇论文摘要。