黄瓜花叶病毒(Cucumber Mosaic Virus,CMV)是危害作物最严重的世界性病害之一,其2b基因因序列变异呈现功能多样化和互补性,是改良作物对CMV抗性的理想靶标。本研究2b基因两个α螺旋间区和不同保守程度序列为靶标,以适合不同环境表达的miRNA319前体为骨架,构建amiRNA319并分别导入双T7启动子原核载体和双2×35S启动子植物表达载体,用纳米材料传递DNA或体外转录获得的dsRNAs进入植物细胞诱导抗性,结合离体和活体条件以及农杆菌侵润法,研究比较不同amiRNA319介导CMV的抗性和抗性谱,通过分析建立一套amiRNAs介导病毒抗性的预测体系。同时用amiRNA319遗传转化烟草,用人工摩擦接种和昆虫介体传毒研究转基因烟草的抗性、抗性谱,并比较不同温度条件下抗性稳定性差异,利用嫁接研究抗性信号转导,并对分子机理展开研究,为CMV的防治提供新策略和理论基础。
cucumber mosaic virus;2b gene;amicroRNAs;multiple resistance;prediction systems
黄瓜花叶病毒目前缺乏有效的防控措施。项目基于多功能蛋白2b 基因,不同株系间序列变异能突破植物免疫系统,是改良作物对CMV 抗性的理想靶标。结合研究基础,以2b 基因不同保守程度序列为靶标,以miRNA319 前体为骨架,构建amiRNA319 并分别导入双T7 启动子原核载体和双2×35S 启动子植物表达载体,用纳米材料载体传递DNA或体外转录获得的dsRNAs,结合离体和活体条件以及农杆菌侵润法,比较不同amiRNA319 介导CMV 的抗性和抗性谱,分析建立一套amiRNAs 介导病毒抗性的预测体系;人工摩擦接种和昆虫介体传毒研究转基因烟草的抗性、抗性谱,并比较不同温度条件下抗性稳定性差异,利用嫁接研究抗性信号转导和分子机理。结果表明1、成功地构建了amiRNAs 介导病毒抗性的预测体系,其预测模型为Y=-1.186X+4.075(R=0.963),可以用于amiRNAs和dsRNAs介导病毒抗性的预测和分析;其抗性和抗性谱的顺序为CMV-MIRNA-2b-3> CMV-MIRNA-2b-6>CMV-MIRNA-2b-2>CMV-MIRNA-2b-4>CMV-MIRNA-2b-1>CMV-MIRNA-2b-5,而且不同温度条件下以CMV-MIRNA-2b-3、CMV-MIRNA-2b-6和CMV-MIRNA-2b-2诱导抗性比较稳定;2、CMV-MIRNA-2b-3转基因烟草对不同亚组CMV株系具有抗性且基本上为高抗到免疫,蚜虫攻毒表明CMV-MIRNA-2b-3的抗性均为免疫;而CMV-MIRNA-2b-6和CMV-MIRNA-2b-2转基因烟草对CMV亚组I株系均具有抗性,但是对CMV亚组II株系的抗性存在变异,可能由于起始信号的强弱不同所致;3、不同温度条件下,不同构建转基因植株的抗性存在差异,其中CMV-MIRNA-2b-3对CMV所有株系在20℃;25℃;30℃是均具有很好抗性,免疫植株达90%,而在15℃时抗性存在变异,免疫为68%;其他不同同源性转基因植株在15℃和20℃时存在不同程度的抗性突破,证明随机序列amiRNAs介导的抗性在低温条件下存在抗性突破风险,作物改良过程中应引起重视;4、通过嫁接证明amiRNAs介导的抗性信号分子siRNAs主要向上传递,并在细胞间信号传递以维持抗性。以上研究有望为抗CMV种质资源创制和防治提供新策略。