تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,033 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,502,908 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,767,107 |
تاثیر داروی رزوراترول (Resveratrol) در القای مقاومت دو رقم ترمه و کاپتین گوجهفرنگی به پژمردگی فوزاریومی | ||
دانش گیاهپزشکی ایران | ||
دوره 55، شماره 1، شهریور 1403، صفحه 81-97 اصل مقاله (1.77 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijpps.2024.378235.1007061 | ||
نویسندگان | ||
سید کاظم صباغ* 1؛ محمد رضا سرافراز اردکانی2؛ سید ایراهیم سیفتی3؛ عباس کفیری4 | ||
1گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
2گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
3گروه احیاء و مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران. | ||
4گروه احیاء و مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
چکیده | ||
کنترل بیولوژیکی بیماریهای گیاهی با فیتوهورمونها یا متابولیتهای ثانویه گیاهی یکی از اهداف نیل به کشاورزی پایدار میباشد. در این تحقیق تاثیر داروی رزوراترول در القای مقاومت دو رقم گوجه فرنگی به پژمردگی فوزاریومی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از رقمهای تجاری کاپتین و ترمه و همچنین گونه fsp. lycopersici Fusarium oxysporum در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید. گیاهچهها دو مرتبه با غلظتهای 100 و 150 میکروگرم/میلیلیتر از داروی رزوراترول در مرحله 6-4 برگی محلول پاشی شدند. وزن تر و خشک ریشه و ساقه و ارتفاع اندامهای هوایی گیاهان به عنوان ویژگیهای زراعی، و میزان تغییر در فعالیت برخی آنزیمهای دفاعی مانند کاتالاز، پراکسیداز، پلیفنل اکسیداز و فنل کل، و بیان برخی ژنهای دخیل در مقاومت و پاسخهای دفاعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش اختلاف معنیدار رشدی بین تمام تیمارها با شاهد به ویژه در تیمار 150 میکروگرم/میلیلیتر از رزوراترول را نشان داد. به طور متوسط، بیشترین میزان تغییرات آنزیمی در رقم ترمه آلوده به بیماری مشاهده شد. بررسی بیان ژنها نشان داد که بیشترین میزان بیان ژن مربوط به ژن Npr1 در رقم کاپتین بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که داروی رزوراترول میتواند به عنوان یک القاکننده مقاومت به تنش بیماری در گیاه مورد استفاده قرار گیرد هر چند در مقایسه با القاگرهای مقاومت متداول دیگر در بیماریهای گیاهی، مانند اسید سالیسیلیک و جاسمونیک اسید، اثر کمتری دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
آنزیمهای آنتی اکسیدانی؛ قارچ؛ بیان ژن؛ مقاومت القایی؛ بیماری گیاهی | ||
مراجع | ||
صباغ، سید کاظم؛ گلستانی، منصور؛ سرافراز اردکانی، محند رضا؛ عباسی، اسماعیل و طاهری، مرضیه (1398). فیتوهورمون اسپرمیدین و القای مقاومت به دو رقم گوجه فرنگی ترمه و کاپتین به بیماری پژمردگی فوزاریومی ایجاد شده به وسیله قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. مجله حفاظت از گیاهان، 51(2)، 279-313. میررحیمی، سید محمدرضا؛ صباغ، سید کاظم؛ سیفتی، سید ابراهیم؛ کیخاه صابر، مجتبی و طاهری، عبدالحسین (1402). مقایسه تأثیر فیتوهورمون GR24 و دو گونه قارچی به تنهایی و در ترکیب با هم در افزایش مقاومت دو رقم گوجهفرنگی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی، 2(1)، 43-56. REFERENCES Backer, R., Naidoo, S., & Van den Berg, N. (2019). The Nnoexpressor of pathogenesis-related genesNPR1) and related family: mechanistic insights in plant disease resistance. Frontiers in Plant Science, 10, 430215. Basra, A. (2000). Plant growth regulators in agriculture and horticulture: their role and commercial uses. CRC Press, United State of America. Bolok Yazdi, H. R., Sabbagh, S. K., Mazaheri, M., Salari, M., & Moshtaghioun, S. M. (2018). Virus-induced gene silencing for functional analysis of eds1 gene in tomato infected with Ralstonia solanacearum. Zemdirbyste-Agriculture, 4; 357-362Celep, E., Seven, M., Akyüz, S., İnan, Y., & Yesilada, E. (2019). Influence of extraction method on enzyme inhibition, phenolic profile and antioxidant capacity of Sideritis trojana Bornm. South African Journal of Botany, 121(1.) 360-365. Fagerstedt, K. V., Kukkola, E. M., Koistinen, V. V., Takahashi, J., & Marjamaa, K. (2010). Cell wall lignin is polymerised by class III secretable plant peroxidases in Norway spruce. Journal of Integrative Plant Biology, 52(2), 186-194. García-Fraile, P., Menéndez, E., Celador-Lera, L., Díez-Méndez, A., Jiménez-Gómez, A., Marcos-García, M., Cruz-González, X. A., Martínez-Hidalgo, P., Mateos, P. F., & Rivas, R. (2017). Bacterial probiotics: a truly green revolution. In Probiotics and plant health (pp. 131-162). University of Salamanca, Spain. Gomes, M. P., Kitamura, R. S. A., Marques, R. Z., Barbato, M. L., & Zámocký, M. (2022). The role of H2O2-scavenging enzymes (ascorbate peroxidase and catalase) in the tolerance of Lemna minor to antibiotics: implications for phytoremediation. Antioxidants, 11(1), 151. Hernández-Aparicio, F., Lisón, P., Rodrigo, I., Bellés, J. M., & López-Gresa, M. P. (2021). Signaling in the tomato immunity against Fusarium oxysporum. Molecules, 26(7), 1818. Hu, G., DeHart, A. K., Li, Y., Ustach, C., Handley, V., Navarre, R., Hwang, C. F., Aegerter, B. J., Williamson, V. M., & Baker, B. (2005). EDS1 in tomato is required for resistance mediated by TIR‐class R genes and the receptor‐like R gene Ve. The Plant Journal, 42(3), 376-391. Kang, J. E., Yoo, N., Jeon, B. J., Kim, B. S., & Chung, E.-H. (2022). Resveratrol Oligomers, Plant-Produced Natural Products With Anti-virulence and Plant Immune-Priming Roles. Frontiers in Plant Science, 13(??), 885625. Lahlali, R., Ezrari, S., Radouane, N., Kenfaoui, J., Esmaeel, Q., El Hamss, H., Belabess, Z., & Barka, E. A. (2022). Biological control of plant pathogens: A global perspective. Microorganisms, 10(3), 596. Mirrahimi, S. R., Pirnia, M., Sabbagh, S. K., Seifati, S. E., Keikha, S. M., & Taheri, A. (2023). Comparative effect of gr24 phytohormone and two fungal species alone or in combination in increasing resistance of two tomato cultivars against fusarium wilt disease. Journal of Applied Research in Plant Protection. 12(10). 43-56. Mirzamasoumzadeh, B., Ghalichechi, S., Salami, M., Karimi, M., & Baghal Mohseni, A. (2013). The study of wheat genotypes is planted in Ardabil using multivariate statistical methods. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2(8), 188-189. Mishra, S., Singh, A., Keswani, C., Saxena, A., Sarma, B., & Singh, H. (2015). Harnessing plant-microbe interactions for enhanced protection against phytopathogens. In Plant Microbes Symbiosis: Applied Facets (pp. 111-125). Springer link, United Kingdom. Noctor, G., & Foyer, C. H. (1998). Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under control. Annual review of Plant Biology, 49(1), 249-279. Orzaez, D., Mirabel, S., Wieland, W. H., & Granell, A. (2006). Agroinjection of tomato fruits. A tool for rapid functional analysis of transgenes directly in fruit. Plant Physiology, 140(1), 3-11. Pathak, D., Kumar, M., & Rani, K. (2017). Biofertilizer application in horticultural crops. In Microorganisms for Green Revolution (pp. 215-227). Springer, Hisar, India. . Paudel, K., Kumar, S., Meur, S., & Kumaresan, A. (2010). Ascorbic Acid, Catalase and Chlorpromazine Reduce Cryopreservation‐induced Damages to Crossbred Bull Spermatozoa a. Reproduction in domestic animals, 45(2), 256-262. Pfaffl, M. W. (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-time RT–PCR. Nucleic acids research, 29(9), e45-e45. Sabbagh, E., Sabbagh, S. K., Panjehkeh, N., & Bolok-Yazdi, H. R. (2018). Jasmonic acid induced systemic resistance in infected cucumber by pythium aphanidermatum. Tarim Bilimleri Dergisi J Agric Sci, 24(1), 143-152. Sabbagh, S. K., Golestani, M., Sarafaraz, M. R., Abbasi, E., & Taheri, M. (2020). Spermidin phytohormone and induce resistance of two tolerant Termeh and sensitive Capitan cultivar of tomato against Fusarium wilting disease caused by Fusarium oxysporum fsp. Lycopersici. Iranian Journal of Plant Protection Science, 51(2), 297-313. Sabbagh, S. K., Poorabdollah, A., Sirousmehr, A., & Gholamalizadeh Ahangar, A. (2017). Bio-fertilizers and Systemic Acquired Resistance in Fusarium Infected Wheat. Jounal of Agricultural Science and Technology (JAST), 19(2), 453-464. Sabrol, H., & Satish, K. (2016). Tomato plant disease classification in digital images using classification tree. 2016 international conference on communication and signal processing (ICCSP), India. Sarma, B. K., Yadav, S. K., Singh, S., & Singh, H. B. (2015). Microbial consortium-mediated plant defense against phytopathogens: readdressing for enhancing efficacy. Soil Biology and Biochemistry, 87, 25-33. Tomás‐Barberán, F. A., & Espin, J. C. (2001). Phenolic compounds and related enzymes as determinants of quality in fruits and vegetables. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81(9), 853-876. Voxeur, A., & Höfte, H. (2016). Cell wall integrity signaling in plants:“To grow or not to grow that's the question”. Glycobiology, 26(9), 950-960. Wiermer, M. (2005). Molecular and spatial characterisation of Arabidopsis EDS1 defence regulatory complexes Universität zu Köln]. PhD Tesism, University of Kolnm, Germany. Zavaliev, R., & Dong, X. (2023). NPR1, a key immune regulator for plant survival under biotic and abiotic stresses. Molecular Cell. ??(??), ??-??. Zhou, X., Wang, J.-T., Wang, W. -H., Tsui, C. K., & Cai, L. (2021). Changes in bacterial and fungal microbiomes associated with tomatoes of healthy and infected by Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Microbial ecology, 81(4), 1004-1017. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 113 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 110 |