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研究发现气溶胶是植物细菌病害传播重要途径

近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李宝聚团队首次发现气溶胶是黄瓜细菌性角斑病在设施环境的重要传播途径,为黄瓜细菌性角斑病的绿色生态防控提供了新思路。相关研究成果在线发表于《整体环境科学》。 目前公认的植物细菌病害的传播途径主要包括种子带菌、土壤带菌、风雨、水流传播以及农事操作等被动传播方式。在设施生产上,由扁桃假单胞流泪致病变种(Pal)引起的黄瓜细菌性角斑病在适宜的温湿度条件下可在一周之内由发病中心株迅速传播扩散至整个温室。这些传统的传播途径难以解释黄瓜细菌性角斑病在设施棚室快速传播的现象。 研究团队通过田间病原检测和传播验证发现,Pal气溶胶能够传播黄瓜细菌性角斑病菌,发病初期的黄瓜植株为Pal气溶胶的主要来源,粒径主要分布在2.1~4.7μm,气溶胶中病菌致病阈值范围84~179 CFU/m3。 该研究以黄瓜细菌性角斑病菌为例,发现气溶胶是植物病原细菌性病菌传播的有效途径,对设施蔬菜细菌病害的生态防控及绿色......阅读全文

面对病菌,植物会开启“诱敌”模式

  在病菌面前,为什么有的植物被侵害,而有的植物“毛发无损”?日前出版的《科学》杂志发表了中国科学家的论文,揭示了植物抗病的机理。这一发现对于未来设计农作物抗病品种、发展绿色农业具有重要意义。  上世纪40年代,科学家提出了植物抗病基因的理论。1994年,科学家发现了植物抗病基因编码抗病蛋白,但是一

植物病菌检测仪的简单介绍

在植物的生长过程中,除了会受到虫害的困扰,也会遭受一些病害,其中病菌类要分为真菌类病害、细菌类病害和病毒类病害。植物产生的病害主要由这三种病毒所引起的,以往由于农民不知道病害是由何种细菌或病毒引起的,所以会“病急乱投医”,喷洒大量农药,但是由于没有针对性的用药,对于农民来讲,不仅造成了经济上的浪费,

部分植物面对病菌为何毫发无损?

  在病菌面前,为什么有的植物被侵害,而有的植物“毛发无损”?日前出版的《科学》杂志发表了中国科学家的论文,揭示了植物抗病的机理。这一发现对于未来设计农作物抗病品种、发展绿色农业具有重要意义。  上世纪40年代,科学家提出了植物抗病基因的理论。1994年,科学家发现了植物抗病基因编码抗病蛋白,但是一

植物灰霉病菌致病新机制获解

   死体营养型植物病原真菌在杀死植物细胞获取营养前的能量来源和代谢途径是什么?这一问题一直困扰着相关学术界。记者10日从吉林大学了解到,国际微生物领域著名学术期刊《环境微生物学》(《Environmental Microbiology》)杂志日前在线发表了该校植物科学学院秦庆明教授课题组的研究

植物灰霉病菌致病新机制获解

  死体营养型植物病原真菌在杀死植物细胞获取营养前的能量来源和代谢途径是什么?这一问题一直困扰着相关学术界。记者10日从吉林大学了解到,国际微生物领域著名学术期刊《环境微生物学》(《Environmental Microbiology》)杂志日前在线发表了该校植物科学学院秦庆明教授课题组的研究成果,

植物灰霉病菌致病新机制获解

  死体营养型植物病原真菌在杀死植物细胞获取营养前的能量来源和代谢途径是什么?这一问题一直困扰着相关学术界。记者10日从吉林大学了解到,国际微生物领域著名学术期刊《环境微生物学》(《Environmental Microbiology》)杂志日前在线发表了该校植物科学学院秦庆明教授课题组的研究成果,

研究发现气溶胶是植物细菌病害传播重要途径

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李宝聚团队首次发现气溶胶是黄瓜细菌性角斑病在设施环境的重要传播途径,为黄瓜细菌性角斑病的绿色生态防控提供了新思路。相关研究成果在线发表于《整体环境科学》。  目前公认的植物细菌病害的传播途径主要包括种子带菌、土壤带菌、风雨、水流传播以及农事操作等被动传播方

植物所发现大气气溶胶能促进树木茎干生长

  大气中的气溶胶颗粒能够吸收和散射太阳辐射,直接影响地球表面的辐射平衡,进而影响陆地生态系统的碳吸收。已有研究认为,气溶胶能够促进生态系统的光合作用,主要是由于气溶胶显著增加散射辐射比例,使得更多的光进入树木冠层内部,促进阴生叶的光合作用,从而显著提高整个冠层的光利用效率,这一现象被称为气溶胶的散

英研究发现一种植物以“金属铠甲”抵御病菌

  英国一项最新研究发现,一种草本植物会在叶子中累积大量金属元素,以避免病菌入侵,如同给自己装备了一层“金属铠甲”。  英国牛津大学研究人员在新一期《科学公共图书馆—病原体》上报告说,一种名为遏蓝菜的植物会在叶子中累积高浓度的锌、镍、镉等金属元素,但此前并不清楚它累积金属的用处。  

千年桐如何让植物枯萎病菌止步韧皮部

千年桐根木质部抗枯萎病机制模式图 中国林科院亚林所供图  近日,中国林科院亚热带林业研究所特色林木资源育种与培育创新团队以抗枯萎病的千年桐为材料,挖掘鉴定抗枯萎病新基因及其机制,为油桐和其他植物的抗枯萎病机制和抗性育种提供了思路。相关成果在《园艺研究》(Horticulture Research)上