大家好,今天小编来为大家解答病菌与植物之间的关系这个问题,病毒与植物的关系很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
植物病害的病原生物有哪些主要类群
真菌:真菌是引起植物病害的主要病原生物之一。它们通过产生孢子进行繁殖,当孢子成熟时会再次释放孢子。真菌病害通常在病部后期会出现霉状物、粉状物或粒状物。细菌:细菌也是植物病害的重要病原生物。它们可以通过多种途径进入植物体内,导致系统免疫反应。
真菌是主要的植物病原微生物,许多真菌都可以引起植物病害。
植物病原菌物主要分为六大类群,分别是真菌、细菌、菌原体和类菌原体、类立克次体或类立克次体细菌、病毒和类病毒、寄生性种子植物。下面分别介绍这些类群以及它们引起的典型植物病害。 真菌:真菌是一类重要的真核微生物,通常以丝状体存在,有的具有隔膜,不含叶绿体和叶绿素。
假单胞杆菌属(Pseudomonas)菌体杆状,有1根或几根极鞭,革兰氏染色反应阴性,严格好气性,氧化酶反应一般为阳性。培养基上形成的菌落灰白色,有的能产生荧光性色素。DNA中G+C含量为58%~70%。病害症状主要是叶斑、叶枯和萎蔫。重要的病原菌有青枯假单胞杆菌(P.solanaearum)等。
真菌、细菌、病毒、线虫、原生动物、寄生植物 植物病害病原物是能侵染寄生于植物体并导致侵染性病害发生的生物。多为异养型的非专性寄生物。病原物虽具有致病能力,但不是形成植物病害的决定因素,更不是唯一的因素。能否导致发病,还决定于寄主植物、病原物和环境条件三者相互作用的结果。
植物对病原菌毒素的解毒作用是什么?
有些植物能够代谢病原菌产生的植物毒素,将毒素转化为无毒害的物质。植物的解毒作用,是病原菌侵染诱导的主动保卫反应。虽然迄今已被深入研究的解毒作用实例较少,但仍可看出植物解毒作用能够降低病原菌的毒性,增强抗病性。
病原菌可以通过不同途径避免或消除植物天然抗菌物质的毒害,这称为解毒作用(detoxification),鉴于植物体内含有复杂的天然抗菌物质,病原菌的解毒作用必然成为重要的致病因子(Osbourn,1999)。病原菌有不同的解毒途径,以皂角苷类抗菌物质α-番茄素为例,就发现了以下几种解毒途径。
抗细菌、真菌作用:芦荟的抗细菌作用源于Aloin的细胞素功能,这种具有相对进攻性的生化性质,使得芦荟可以直接杀死细菌。免疫刺激剂作用:芦荟免疫刺激剂的作用是芦荟对人体的基础作用。芦荟对机体免疫力的提高,使得芦荟在治疗一些由免疫力下降引起的疾病时具有显著的疗效。
解毒消肿芥菜还有解毒消肿的功效,同时能抗感染和预防疾病的发生,促进伤口愈合。可用于辅助治疗感染性疾病。提神醒脑芥菜含有大量的.抗坏血酸,参与机体重要的氧化还原过程,能增加大脑中氧含量,激发大脑对氧的利用,有提神醒脑,解除疲劳的作用,经常食用可有效缓解疲劳。
什么是植物与病原菌互作
根据基因对基因学说,病原菌的无毒基因产物(激发子)与植物匹配的抗病基因产物(受体)之间,发生特异性互作,导致不亲和反应。R基因是一类稳定的,进化上保守的多基因家族,植物正是利用这些基因产物的多样性来正确地识别各种各样的病原物。
病原物遇上抗病寄主或非寄主植物,病害一般不会发生,这种关系为非亲和性(incompatible)互作,这时寄主植物表现对病原物的早期识别和随之产生的过敏反应或其他防卫机制。 非寄主抗病性中的互作 这是自然界存在最广泛的非亲和性互作类型。
③SWI/SNF复合物调控真菌致病性:在病原真菌中, SWI/SNF复合体调控真菌生长、毒性的基因表达。此外,病原体与植物的相互作用过程中,病原体内SWI/SNF通过调控植物激素、ROS和RNS响应基因的表达,抵抗植物的激素、ROS和NRS防御,进而增强致病性(图3B)。
叶片接菌是一种实验方法,用于研究植物与病原体之间的相互作用。使用健康的植物叶片作为实验对象,并将其接种或接触到特定的病原体,以模拟植物在自然环境中感染病原体的情况。
种传病害的发生与病原物有什么样的关系?
与病原物数量的关系 植物病原真菌、细菌以及病毒与寄主植物接触后建立起营养与寄生关系时,需要有一定数量的接种体。尽管真菌一个孢子就能实现对寄主植物的侵染,但往往是病原物接种体密度越大越有利病原物对寄主植物的侵染,种传病害也是如此。
与温度的关系 土壤温度对种传病害的发生与发展影响最大。因为种传病害的发生是处于种子发芽和幼苗出土的阶段,这个时期幼苗和病原物都处于土壤中。土壤温度过高或过低都可能影响病害,这主要取决于寄主植物幼苗对温度适应度和病原物生长发育对温度的要求。
柑橘传染性病害的发生是寄主植物和病原物在一定环境条件下,相互斗争,最后导致植物生病,再经过扩展,蔓延,造成传染性病害大发生的过程。它主要包括病原物的越冬(越夏)传播、初次侵染和再次侵染。
病害传播是病原物本身有效传播的结果。以气流传播的病原真菌孢子为例,其气流传播包括孢子由产孢器官向大气中释放、随气流飞散和落在植物体表等3个过程。
植物感染病菌时,其呼吸速率显著上升还是显著下降?
〖壹〗、显著上升 分析:植物感染病菌,病菌在植物体内繁殖,必然要消耗植物细胞的物质和能量。植物,为了进行正常的生理活动,就必须提高呼吸速率,满足自身对能量的需求。另外,植物还会分泌一些化学物质消灭病菌,这个过程也是需要大量能量的。
〖贰〗、冰冻、高温、盐渍和淹胁迫时,呼吸逐渐下降,零上低温和干旱胁迫时,呼吸先升后降,感染病菌时,呼吸显著增加。另外,逆境诱导糖类和蛋白质转变可溶性化合物增加,这与合成酶作用下降,水解酶活性增强有关,逆境条件下,组织内源脱落酸含量迅速提高,所以,植物在逆境下的生理代谢变化相似,有共性。
〖叁〗、而2种C4植物、滨藜和大黍的呼吸速率则变化不明显,反略有下降;在CO2浓度升高条件下,紫花苜蓿、玉米和杜仲等10种植物的成熟叶片,较低的温度(15~20℃)对呼吸速率没有显著影响,较高的温度(30~35℃)下,多数呼吸速率显著增强。
〖肆〗、另外,植物的光呼吸也有滞后现象,在光呼吸的滞后期中光呼吸速率与光合速率会按比例上升。产生滞后期的原因是光对酶活性的诱导以及光合碳循环中间产物的增生需要一个准备过程,而光诱导气孔开启所需时间则是叶片滞后期延长的主要因素。
〖伍〗、然而,光照过强时,尤其炎热的夏天,光合作用受到光抑制,光合速率下降。如果强光时间过长,甚至会出现光氧化现象,光合色素和光合膜结构遭受破坏。低温、高温、干旱等不良环境因子会加剧光抑制的危害。例如,黄瓜等对冷害敏感的植物,在暗中受冷不会影响光合作用,但在光和低温下,则光合磷酸化受抑制,细胞膜透性加大。
〖陆〗、对呼吸作用的影响植物组织的含水量与呼吸强度具有密切关系。在一定限度内,呼吸速率随组织含水量增加而提高,这在干燥的种子萌发中特别明显。因此,是干种子呼吸速率的限制因子。一般干种子的含水量很少,约为7%~12%左右,其呼吸速率很低。当种子的含水量超过此界限时,呼吸速率便很快增加。
植物病害的病原生物有哪些主要类群?各类病原物在农业生产上有什么重要性...
真菌是主要的植物病原微生物,许多真菌都可以引起植物病害。
真菌:真菌是一类重要的真核微生物,通常以丝状体存在,有的具有隔膜,不含叶绿体和叶绿素。真菌可以是单细胞的,如酵母菌,也可以是多细胞的,如霉菌和蘑菇。真菌的繁殖方式有无性繁殖和有性繁殖。真菌引起的植物病害广泛,例如小麦叶锈病和玉米瘤黑病。
其田间病害主要为疮痂病、炭疽病、树脂病和脚腐病等。储藏期病害主要种类为青霉病、绿霉病、蒂腐病和黑腐病等。细菌是一种最小的单细胞生物,一般没有营养体和繁殖体的分化,多以分裂方法进行繁殖。所有的植物病原细菌都是杆状细菌。
二)根据病原生物的种类分:真菌病害、细菌病害、病毒病害、线虫病害以及寄生性种子植物引致的病害等。(三)根据病原物的传播途径分:气传病害、土传病害、种传病害以及虫传病害等。(四)根据植物的发病部位分:根部病害、叶部病害、茎秆病害、花器病害和果实病害等。
二)植物菌原体 1967年,日本人土居养二等用电镜观察桑萎缩病、马铃薯丛枝病、泡桐丛枝病和翠菊黄化病的寄主韧皮部组织超薄切片时,发现有类似侵染动物和人类的菌原体(也称支原体)的一类生物,称之为类菌原体。
茄劳尔氏菌(alstoniasolanacearum)引起的青枯病,野油菜黄单胞菌(Xanthomonascampestris)引起的黑腐病,稻黄单胞菌水稻致病变种(Xanthomonasoryzaepv.)引起的稻白叶枯病等都是著名病害和重要防治对象。以拟南芥与丁香假单胞菌为模式系统,在分子水平上研究病原菌与植物互作,取得许多新发现。
为什么对植物有害的病菌大多为真菌而对动
由植物病原真菌引起的病害。约占植物病害的70~80%。一种作物上可发现几种甚至几十种真菌病害。许多真菌生长的过程中需要水源与附着的介质,而其与植物的生长环境有其相仿之处,因此相较于一直在移动的动物,植物是比较容易靠近的宿主,且两者的生长过程中也有相似的情形,因此植物常受真菌的病害。
因为细菌的毒素对动物来说更致命,而真菌更难被植物的抑菌成分杀死。
植物病原菌以真菌居多,动物病原菌以细菌居多,主要有以下原因: 真菌和细菌的营养需求不同:植物成分主要为碳水化合物,它是真菌类的主要营养物质,而细菌,特别是好氧细菌,能高效利用蛋白质和脂肪。由于真菌能分泌纤维素酶,能分解植物的细胞壁等各个部分,因此真菌可以很容易侵染植物。
真菌一般能分泌纤维素酶,能分解植物的细胞壁等等各个部分,因此可以很容易侵染植物。细菌一般没有分解纤维素的能力,因此植物病原菌以真菌居多。细菌也有,虽然比较少。学习动植物检疫的时候,很多植物病是有细菌、病毒、线虫引起的。
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