[مقاله مروری] کاربرد ترکیبات القا کننده‌ی مقاومت در مدیریت بیماری‌های فایتوپلاسمایی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسنده

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، موسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مقاومت القایی یکی از انواع سیستم‌های دفاعی در گیاهان است که توسط عوامل زیستی و غیر زیستی فعال می­شود و به گیاهان اجازه می­دهد تا در برابر حملۀ پاتوژن یا انگل مقاومت کنند. القا کننده­های مقاومت معمولاً ترکیباتی هستند که می­توانند واکنش مقاومتی گیاه را فعال کنند. این مولکول­ها، که به آن‌ها الیسیتور نیز گفته می­شود، می­توانند طبیعت غیر زنده یا زنده داشته باشند و گیاه را به چالش بکشند و منجر به واکنش شوند که اغلب با تولید ترکیبات ضد میکروبی و یا ایجاد مکانیسم­های دفاعی گیاه همراه است. القای مقاومت در گیاه شدیداً تحت­تأثیر شرایط محیطی به­ویژه نور و درجه حرارت در طول شبانه روز و وضعیت رشد است. به طورکلی القای مقاومت در گیاهان با استفاده از محرک­های زنده یا غیر زنده و یا نژاد­های ناسازگار بیمارگر با گیاه، از جمله راهکارهای مورد توجه محققان در مدیریت آفات و بیماری­های گیاهی می­باشد. مقاومت القایی در اغلب واریته­های انگور آلوده به بیمارگرهای فایتوپلاسمایی روی پایه­های مختلف مشاهده شده است. این روش در حال حاضر، یکی از راهکارهای موثر در مدیریت بیماری­های فایتوپلاسمایی و بیماری­های ناشی از باکتری‌های سخت رشد آوندی است.

کلیدواژه‌ها


Beard, F.R., Deer, H.M., Thompson, S., Karren, J.B., Alston, D.G., Roe, A.H. & Dewey, S.A. 2001. Agricultural Plant Pest Management, Study Guide for Pesticide Application and Safety, Category 1a, Utah Department of Agriculture and Food.
Bressan, A. & Purcell, A.H. 2005. Effect of benzothiadiazole on transmission of X-disease phytoplasma by the vector Colladonus montanus to Arabidopsis thaliana, a new experimental host plant. Plant Disease, 89: 1121-1124.
Chiesa, S., Prati, S., Assante, G., Maffi, D. & Bianco, P.A. 2007. Activity of synthetic and natural compounds for phytoplasma control. Bulletin of Insectology, 60: 313-314.
Delaney, T.P., Uknes, S., Vernooij, B., Friedrich, L., Weymann, K., Negrotto, D., Gaffney T., Gut‐Rella, M., Kessmann, H., Ward, E. & Rylas, J. 1994. A central role of salicylic acid in plant disease resistance. Science, 266: 1247–1249.
Firrao, G., Garcia-Chapa, M. & Marzach, C. 2007. Phytoplasmas: Genetics, Diagnosis and Relationships with the Plant and Insect Host. Frontiers in Bioscience, 12(6): 1353-1357.
Garau, R., Prota, V.A., Sechi, S. & Moro, G. 2008. Biostimulants distribution to plants affected by ‘bois noir’: results regarding recovery. Petria, 18: 366-368.
Ghayeb Zamharir, M. & Taheri, M. 2019. Effect of new resistance inducers on grapevine phytoplasma disease. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 52: 17-18, 1207-1214.
Ghayeb Zamharir, M., Askari Seyahooei, M. & Azimi, H. 2018. Study of potential resistance inducers to control of witches’ broom disease of lime. Proceeding of the Agricon. 15 novomber 2018, Shahid Beheshti University.
Ghayeb Zamharir, M., Askari Seyahooei, M. & Pirseyedi, M. 2020. “Witches’ broom” disease of lime suppressed by some resistance inducers. Indian Phytopathology, 73: 517–525.
Ghayeb Zamharir, M., 2018. Grapevine yellows and decline syndrome (Technical instructions). IRIPP Pres. No. 99655.
Ghayeb Zamharir, M. & Alizadeh, A. 2019. Phytoplasmas. IRIPP Pres.
Hammerschmidt, R., Métraux, J.P. & van Loon, L.C. 2000. Inducing resistance: A summary of papers presented at the First International Symposium on Induced Resistance to Plant Diseases, Corfu. Europeain Journal of Plant Pathology, 107: 1-6, 2001.
 Heil, M. & Bostock, R.M. 2002. Induced systemic resistance (ISR) against pathogens in the context of induced plant defences. Annals Botany, 89(5): 503-512.
Lee, I.M., Davis, R.E. & Gundersen-Rindal, D.E. 2000. Phytoplasma: phytopathogenic mollicutes. Annu. Rev. Microbiol. 54 (7): 221-255.
Leljak-Levanic´, D., Jesic´, M., Cesar, V., Ludwig-Müller, J., Lepeduš, H., Mladinic´, M., Katic´, M. & C´urkovic´ Perica, M. 2010. Biochemical and epigenetic changes in phytoplasmarecovered periwinkle after indole-3-butyric acid treatment. Journal of Applied Microbiology, 109: 2069- 2078.
Mazio, P., Montermini, A. & Brignoli, P. 2008. Preliminary trials to test the effectiveness of biological promoters for the control of grapevine yellows symptoms. Giornate Fitopatologiche, 2: 593-600.
Musetti, R., Sanità di Toppi, L., Ermacora, A. & Faval, A. 2004. Recovery in apple trees infected with the apple proliferation phytoplasma: An ultrastructural and biochemical study. Phytopathology, 94: 203-208.
Prati, S., Maffi, D., Longoni, C., Chiesa, S., Bianco, P.A. & Quaroni, S. 2004. Preliminary study on the effects of two SAR inducers and prohexadione calcium on the development of phytoplasmas in vinca. Journal of Plant Pathology, 87: 303.
Romanazzi, G., D’Ascenzo, D. & Murolo, S. 2009b. Field treatment with resistance inducers for the control of grapevine bois noir. Journal of Plant Pathology, 91: 677- 682.
Romanazzi, G., Musetti, R., Marzachì, C. & Casati, P. 2009a. Induction of resistance in the control of phytoplasma diseases. Petria, 19: 113-129.
Romanazzi, G. & Murolo, S. 2008. Partial Uprooting and Pulling to Induce Recovery in Bois noir-Infected Grapevines. Journal of phytopathology, 156 (11-12): 747-750.
Schneider, M., Schweizer, P., Meuwly, P. & Métraux, J.P. 1996. Systemic acquired resistance in plants. In: Jeon KW, ed. International review of cytology, vol. 168 San Diego: Academic Press, 303–340.
Schweizer, P., Buchala, A., Silverman, P., Seskar, M., Raskin, I. & Métraux, J‐P.1997. Jasmonate‐inducible genes are activated in rice by pathogen attack without a concomitant increase in endogenous jasmonic acid levels. Plant Physiology, 114: 79–88.
Silverman, P., Seskar, M., Kanter, D., Schweizer, P. & Métraux, J. 1995. Salicylic acid in rice. Plant Physiology 108: 633–639.
Somssich, I.E. & Hahlbrock, K. 1998. Pathogen defence in plants – a paradigm of biological complexity. Trends in Plant Science 3: 86–90.
Wu, W., Ding, Y., Wei, W., Davis, R.E., Lee, I-M., Hammond, R.W. & Zhao, Y. 2012. Salicylic acid-mediated elicitation of tomato defence against infection by potato purple top phytoplasma. Annals of Applied Biology, 161: 36-45.