استفاده از مسیر سیگنال‌دهی اکسین به‌منظور بررسی تقابل دو سویه مختلف باسیلوس علیه آگروباکتریوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بیماری گال باکتریایی طوقه از جمله علل ضررهای اقتصادی می­باشد و عدم کارایی سموم شیمیایی در کنترل این بیماری ضرورت کنترل یا پیشگیری از این بیماری را به روش بیولوژیک ایجاب می­کند. تاکنون هیچ تحقیقی روی اثر بیوکنترلی استرین‌های باسیلوس روی پاتوسیستم مهم گال طوقه انجام نگرفته­است. هدف این تحقیق، درک دقیق­تر مکانیسم مولکولی سویه‌های مختلف باسیلوس روی آگروباکتریوم مولد بیماری گال باکتریایی طوقه بود، که با شناخت دقیق­تر این مکانیسم­ها امکان استفاده بهتر از عامل کنترل زیستی باسیلوس علیه این بیماری فراهم می­گردد. لذا از گیاه توتون، آگرواسترینAgrobacterium tumefaciens IBRC–M10701 و دو استرین­ ATCC21332  و FKR3 از Bacillus subtilis استفاده شد. به دلیل اهمیت اثر میکرو آر ان ای ها در مسیر سیگنال­دهی اکسین و القا مقاومت، سطح بیان دو میکرو آر ان ای miRNA167­nta– و miRNA393­nta– در برهمکنش باکتریایی آگرواسترین IBRC–M10701 و باسیلوس در روزهای اول، سوم و ششم بعد از تیمارگیاه توتون با روش qRT–PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان بیان میکرو آر ان ای های فوق در مقایسه با گیاه شاهد متفاوت بود. به طور کلی مقایسه الگوی تغییرات بیانی در میکروآر ان ای ها بیانگر اثر مثبت بیوکنترلی باسیلوس علیه آگروباکتریوم بود. مقایسه الگوهای بیانی دو استرین مختلف باسیلوس بیانگر اثر بیوکنترلی بهتر استرین FKR3 نسبت به استرین ATCC21332 باسیلوس بود (افزایش حدود سه برابری بیان در روزهای اول و ششم). نتایج، اهمیت بکارگیری سویه‌های مختلف باکتریایی باسیلوس به عنوان عوامل مهم کنترل زیستی آگروباکتریوم را بیشتر نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


Allen, O.N., & Holding, A.J. 1974. In R.E. Buchanan & N.E. Gibbons (Eds.), Bergey’s manual of determinative bacteriology. Baltimore: Williams and Wilkins, 8: 264–267.
Amani, B. 1966. Stem androot gall of grapevine. Iranian Journal of Plant Pathology. 3: 12–18.
Bartel, D.P. 2004. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function. Cell. 116: 281–297.
Dunoyer, P., Himber, C. & Voinnet, O. 2006. Induction, Suppression and requirement of RNA silencing pathways in virulent Agrobacterium tumefaciens infections. Nature genetics, 38: 258–263.
Garrett, C.M.E. 1972. Crown gall (Agrobacterium tumefaciens). Report of East Malling Research Station for, 134–135.
Gray, W.M., Kepinski, S., Rouse, D., Leyser, O. & Estelle, M. 2001. Auxin regulates SCFTIR1–dependent degradation of Aux/ IAA proteins. Nature, 414: 271–276.
Kasschau, K.D., Xie, Z., Allen, E. Llave, C., Chapman, E.J., Krizan, K.A. & Carrington, J.C. 2003. P1/HC–Pro, a viral suppressor of RNA silencing, interferes with Arabidopsis development and miRNA function. Developmental Cell, 4: 205–217.
Kennedy, B.W. & Alcorn, S.M. 1980. Estimates of U.S. crop losses to prokaryote plant pathogens. Plant Disease, 64: 674–676.
Khraiwesha, B., Zhua, J.K. & Zhuc, J. 2012. Role of miRNAs and siRNAs in biotic and abiotic stress responses of plants. Biochimica et Biophysica Acta, 1819, 2: 137–148.
Kloepper, J.W., Ryu, C.M. & Zhang, S.A. 2004. Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp. Phytopathology, 94: 1259–1266.
Mallory, A.C., Bartel, D.P. & Bartelet, B. 2005. MicroRNA–directed regulation of Arabidopsis AUXIN RESPONSE FACTOR17 is essential for proper development and modulates expression of early auxin response genes. Plant Cell, 17: 1360–1375.
Navarro, L., Dunoyer, P., Jay, F., Arnold, B., Dharmasiri, N., Estelle, M., Voinnet, O. & Jones, J.D.G. 2006. A Plant miRNA Contributes to Antibacterial Resistance by Repressing Auxin Signaling. Science, 312: 436.
Nazari, F., Safaie, N., Soltani, B.M., Shams–Bakhsh, M. & Sharifi, M. 2017. Bacillus subtilis affects miRNAs and flavanoids production in Agrobacterium–Tobacco interaction. Plant Physiology and Biochemistry, 118: 98–106.
Ongena, M., Jourdan, E., Adam, A., Paquot, M., Brans, A., Joris, B., Arpigny, J. & Thonart, P. 2007. Surfactin and fengycin lipopeptides of Bacillus subtilis as elicitors of induced systemic resistance in plants. Environmental Microbiology, 9: 1084–1090.
Peypoux á, F., Bonmatin á, J.M. & Wallach, J. 1999. Recent trends in the biochemistry of surfactin. Applied Microbiology and Biotechnology, 51: 553–563.
Pruss, G.J., Nester, E.W. & Vance, V. 2008. Infiltration with Agrobacterium tumefaciens Induces Host Defense and Development–Dependent Responses in the Infiltrated Zone. MPMI, 21, 12: 1528–1538.
Rohrazi, K. & Rahimian, H. 2010. Isolation and identification of Rhizobium radiobacter from walnut crown scab in Golestan province, 19th Plant Protection Congress, 426.
Ryu, C.M., Farag, M.A., Hu, C.H., Reddy, M.S., Kloepper, J.W. & Pare, P.W. 2004. Bacterial volatiles induce systemic resistance in Arabidopsis. Plant Physiolology, 134: 1017– 1026.
Severin, V. & Dejeu, L. 1994. Bolile úi dăunătorii viĠei de vie. Editura Ceres Bucuresti, 124.
Sobiczewski, P., Karczewski, J. & Berczynski, S. 1991. Biological control of crown gall Agrobacterium tumefaciens in Poland. Fruit Science Report, 18: 125–132.
Stein, T. 2005. Bacillus subtilis antibiotics: structures, syntheses and specific functions. Molecular and Microbiology, 56(4): 845–857.
Sunkar, R., Li, Y.F. & Jagadeeswaran, G. 2012. Functions of microRNAs in plant stress responses. Trends in Plant Science, 17(4): 196–203.
Yang, Y., Hammes, U.Z., Taylor, C.G., Schachtman, D.P. & Nielsen, E. 2006. Highaffinity auxin transport by the AUX1 influx carrier protein. Current Biology, 16: 1123–1127.