检疫性植物病毒
第7章 检疫性植物有害生物
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7) 传播途径
– 风力传播:子囊孢子,分生孢子 – 带病苗木、原木和栗实的调运 ,美洲栗疫病害流 行时采收的坚果平均果壳带菌率为14%
树皮干缩纵裂 被害局部隆起
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(二)检疫性病原原核生物
包括的种类: 细菌,植原体(类菌原体,无细 胞壁) 传播:植物细菌病害数目较真菌、病毒病害 少,但种苗传比例大,约占细菌病害总数的47 %,种苗传细菌一旦传入很难防治 检疫:种苗传细菌病害的检疫比真菌病害困难 得多
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2、南美按实蝇(Anastreha fraterculus (Wiedemann ) ,South American fruit fly)
– 分布:主要分布在美洲国家(地区) – 寄主植物:多种水果、蔬菜 – 危害:幼虫孵出后通常取食果肉 – 传播途径:以卵和幼虫随被害果传播
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3、烟草霜霉病(Peronospora tabacina Adam),Tobacco blue mold
– 分布:广泛分布于世界各大洲近65个国家。中国 尚未发现 – 寄主植物:烟草属的植物 – 危害情况:引起植株大量枯死、严重降低烟叶的 产量和品质
蜗牛其他寄生型有毒型中国药科大学食品质量与安全中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录农业部双边或多边协定双边植物检疫协议协定及合同等规定的其他有害生物3全国农业检疫性有害生物名单农业部4全国森林植物检疫对象名单林业部中国药科大学食品质量与安全5中华人民共和国进境植物检疫禁止进境物名录农业部中国药科大学食品质量与安全二检疫性植物病原物一检疫性病原真菌概述传播
《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》的公告
关于发布《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》的公告根据《植物检疫条例》的有关规定和全国农业植物有害生物普查结果,我部组织制定了新的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》,现予发布施行。
1995年4月17日我部发布的《农业植物检疫对象和应施检疫的植物、植物产品名单》同时废止。
附件:1.全国农业植物检疫性有害生物名单2.应施检疫的植物及植物产品名单二○○六年三月二日附件1:全国农业植物检疫性有害生物名单昆虫:1 菜豆象acanthoscelides obtectus (say)2 柑桔小实蝇bactrocera dorsalis (hendel)3 柑桔大实蝇bactrocera minax (enderlein)4 蜜柑大实蝇bactrocera tsuneonis (miyake)5 三叶斑潜蝇liriomyza trifolii (burgess)6 椰心叶甲brontispa longissima gestro7 四纹豆象callosobruchus maculates (fabricius)8 苹果蠹蛾cydia pomonella (linnaeus)9 葡萄根瘤蚜daktulosphaira vitifoliae fitch10 苹果绵蚜eriosoma lanigerum (hausmann)11 美国白蛾hyphantria cunea (drury)12 马铃薯甲虫leptinotarsa decemlineata (say)13 稻水象甲lissorhoptrus oryzophilus kuschel14 蔗扁蛾opogona sacchari bojer15 红火蚁solenopsis invicta buren16 芒果果肉象甲sternochetus frigidus (fabricius)17 芒果果实象甲sternochetus olivieri (faust)线虫:18 菊花滑刃线虫aphelenchoides ritzemabosi (schwartz)steiner & buhrer19 腐烂茎线虫ditylenchus destructor thorne20 香蕉穿孔线虫radopholus similes (cobb)thorne细菌:21 瓜类果斑病菌acidovorax avenae subsp. citrulli (schaad et a.)willems et al22 柑桔黄龙病菌candidatus liberobacter asiaticum jagoueix et al23 番茄溃疡病菌clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (smith)davis et al24 十字花科黑斑病菌pseudomonas syringae pv. maculicola (mcculloch)young et al25 番茄细菌性叶斑病菌pseudomonas syringae pv.tomato (okabe)young, dye & wilkie26 柑桔溃疡病菌xanthomonas axonopodis pv. citri (hasse)vauterin et al27 水稻细菌性条斑病菌xanthomonas oryzae pv. oryzicola (fang et al.)swings et al真菌:28 黄瓜黑星病菌cladosporium cucumerinum ellis & arthur29 香蕉镰刀菌枯萎病菌4号小种fusarium oxysporum f.sp. cubense (smith)snyder & hansen race 430 玉米霜霉病菌peronosclerospora spp.31 大豆疫霉病菌phytophthora sojae kaufmann&gerdemann32 马铃薯癌肿病菌synchytrium endobioticum (schilb.)percival33 苹果黑星病菌venturia inaequalis (cooke)winter34 苜蓿黄萎病菌verticillium albo-atrum reinke & berthold35 棉花黄萎病菌verticillium dahliae kleb.病毒:36 李属坏死环斑病毒prunus necrotic ringspot ilarvirus37 烟草环斑病毒tobacco ringspot nepovirus38 番茄斑萎病毒tomato spotted wilt tospovirus杂草:39 豚草属ambrosia spp.40 菟丝子属cuscuta spp.41 毒麦lolium temulentum l.42 列当属orobanche spp.43 假高粱sorghum halepense (l.)pers.附件2:应施检疫的植物及植物产品名单一、稻、麦、玉米、高粱、豆类、薯类等作物的种子、块根、块茎及其他繁殖材料和来源于发生疫情的县级行政区域的上述植物产品;二、棉、麻、烟、茶、桑、花生、向日葵、芝麻、油菜、甘蔗、甜菜等作物的种子、种苗及其他繁殖材料和来源于发生疫情的县级行政区域的上述植物产品;三、西瓜、甜瓜、香瓜、哈密瓜、葡萄、苹果、梨、桃、李、杏、梅、沙果、山楂、柿、柑、橘、橙、柚、猕猴桃、柠檬、荔枝、枇杷、龙眼、香蕉、菠萝、芒果、咖啡、可可、腰果、番石榴、胡椒等作物的种子、苗木、接穗、砧木、试管苗及其他繁殖材料和来源于发生疫情的县级行政区域的上述植物产品;四、花卉的种子、种苗、球茎、鳞茎等繁殖材料及切花、盆景花卉;五、蔬菜作物的种子、种苗和来源于发生疫情的县级行政区域的蔬菜产品;六、中药材种苗和来源于发生疫情的县级行政区域的中药材产品;七、牧草、草坪草、绿肥的种子种苗及食用菌的种子、细胞繁殖体和来源于发生疫情的县级行政区域的上述植物产品;八、麦麸、麦秆、稻草、芦苇等可能受检疫性有害生物污染的植物产品及包装材料。
检疫性植物病害
致病力分化十分明显。
自然寄主除水稻以外,还有陆稻、野生稻。
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病害循环(Disease cycle)
细菌
病谷、病稻草 越冬
雨水传播
病株
细菌再侵染
侵入植株
病害流行
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防治措施
实施检疫 销毁田间发病植株 田间如发现发病植株,一经发现应立即销毁。 选栽抗病品种 不同地区选栽适宜当地种植的抗病品种。选 用抗病杂交稻,如桂31901,青华矮6号,双桂 36,宁粳15号等。 种子消毒和药剂防治
美洲韧皮部杆菌(Liberibacter americanus) :巴西圣 保罗州柑橘上发现
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病原特性
柑橘黄龙病原寄居于植物韧皮部;
有较薄的细胞壁,在电镜下看到其形态为梭形或 短杆状的细菌,革兰氏染色反应阴性。
繁殖方式为芽殖。 对青霉素和磺胺嘧啶敏感。 目前还不能人工培养。
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柠檬
柠檬
葡萄柚
葡萄柚
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柑橘溃疡病菌的免疫荧光试验
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防治措施
加强检疫 禁止从病区引进苗木、接 穗、种子等繁殖材料; 已发病区 综合措施根除或减轻危害。
销毁 苗木消毒 果园喷药 抗病品种 防护林
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(二)柑橘黄龙病菌
分布
亚洲 非洲 美洲
Brazil (2004) Florida (2005).
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柑橘疮痂病
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病原形态与生物学
地毯草黄单胞柑橘致病变种(Xanthomonas
农业农村部关于发布修订后的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》的公告
农业农村部关于发布修订后的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名
单》的公告
文章属性
•【制定机关】农业农村部
•【公布日期】2024.09.02
•【文号】农业农村部公告第822号
•【施行日期】2024.09.02
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】动植物检疫
正文
中华人民共和国农业农村部公告
第822号
关于发布修订后的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》的公告根据《中华人民共和国生物安全法》、《植物检疫条例》的规定和风险分析结果,决定将番茄褐色皱果病毒Tomato brown rugose fruit virus增补列入《全国农业植物检疫性有害生物名单》。
现将修订后的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》发布施行。
2020年11月4日我部发布的《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》同时废止。
附件:1. 全国农业植物检疫性有害生物名单
2. 应施检疫的植物及植物产品名单
农业农村部2024年9月2日。
植物检疫性细菌病害
寄主植物 菜豆(Phaseolus vulgaris)、多花菜豆(P.coccineus)、 利马豆 (Phaseolus limensis Macfad)、金甲豆(P.lunatus)、赤豆 (Vigna angularis)、豇豆 (V.unguiculata)、绿豆(Vigna radiata)、 扁豆(Lablab purpureus)、大豆(Glycine max)、丁发草(Zomia glabra),接种能侵染吉豆(Vigna mungo)、豌豆(Pisum sativum)、 玉米(Zea mays)。
分布 美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、危地马拉、百慕 大、海地、阿尔巴尼亚、新西兰、英国、荷兰、波兰、丹 麦、德国、比利时、法国、卢森堡、瑞典、挪威、爱尔兰、 北爱尔兰、捷克共和国、瑞士、前南斯拉夫、亚美尼亚、 罗马尼亚、波兰、保加利亚、意大利、马其顿、希腊、前 南斯拉夫、埃及、塞浦路斯、以色列、土耳其、印度、日 本、黎巴嫩、约旦、津巴布韦。
形态特征 玉米细菌性枯萎病菌是一种黄色的、不运动、无内 生孢子、革兰氏染色阴性、兼性厌氧杆菌,大小为0.40.7µm×0.9-2.0µm,以单个或短链形式存在。在营养琼脂培 养基上菌落小圆形,生长慢,黄色,表面平滑。在营养琼脂 上划线培养,其菌苔的变化为:从薄,黄色,湿润,滑落到 薄,橙黄色,干燥,不滑落。在肉汤培养液中生长微弱,形 成灰色环和黄色沉淀物。
检疫此病菌EPPO建议,从菜豆细菌性萎蔫病发生国进 口的菜豆种子应该来自无萎蔫病发生的地区,或来自生长 期无病的植株。采用种子检测试验的方法可防止该病的传 入。
梨火疫病菌
分类地位 原核生物界(Procaryotes),薄壁菌门(Gracilicutes), 肠杆菌科(Enterobacteriaceae)欧文氏菌属(Erwinia)
植物检疫学植物检疫性病毒病害共88页
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
植物检疫学植物检疫性病毒病害
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
植物病害检疫——番茄环斑病毒
一、历史和分布1936年,美国东部新泽西发生TomRSV至今已有330个国家和地区发现有该病毒,分别为美洲的美国、加拿大、巴西、墨西哥、智利,欧洲的英国、瑞典、前南斯拉夫、荷兰、前苏联、法国、匈牙利、意大利、土耳其、芬兰、挪威、波兰、奥地利、捷克、瑞士、比利时、爱尔兰、前捷克斯洛伐克,亚洲的日本、朝鲜以及中国台湾等。
二、危害情况1975年,ToRSV侵染加拿大安大略的地区葡萄,产量损失76%~95%,甚至造成绝产。
同年,ToRSV侵染后,纽约葡萄严重减产,奥尔良悬钩子果实减产21%~50%。
三、病害症状1. 桃树茎痘病树皮变厚,发软,海绵状,树干出现凹陷的痘斑或沟槽。
叶片褪绿,叶芽发芽推迟,落叶提前,果实畸形,果味变异,提前成熟和脱落。
2. 桃树黄芽花叶病沿中脉产生扁椭圆形羽缘状病斑,由灰绿色变为浅绿色,芽发育成为小而变形的丛生叶,变浅黄色而死亡。
3.苹果上的症状:引起苹果愈合坏死和退化病。
受侵染的苹果树,叶变少,叶小,叶色灰白淡绿渐黄化,顶端生长减少且嫩枝呈束状丛生,果实较小,果皮颜色加深。
树皮颜色淡红,皮孔突起,侧生叶片和花芽坏死,顶端呈短小束状,主茎受侵后在愈合坏死斑上部表现肿胀,愈合斑部分或全部裂开,在出现愈合斑的部位剥开树皮,树皮内侧变厚,多孔,愈合斑连接处有不明显的线,在这条线相对方向的形成层表面也有一类似的线,沿着这条线有一小的深沟或一条光滑的细缝,坏死的树皮覆盖在沟或缝上。
4葡萄黄脉病:侵染初期,症状难以发现,除非严重受害而出现冬季死芽,弱株和缩株等症状。
葡萄生长9星期后,一个或多个枝条及其叶片出现明显症状,叶子出现黄脉、斑驳、黄化、褪绿、环斑、卷叶、小叶、节间缩短而使整个症状呈莲蓙状丛生,症状严重矮化,座果率降低,果实败育变小,甚至绝产,几年内植株渐渐坏死。
《检疫性植物病毒》课件
无细胞结构,只能在活细胞内寄生,对寄主有专 一性。
分类
DNA病毒和RNA病毒。
植物病毒的分类
根据核酸类型分类
DNA病毒和RNA病毒。
根据病毒的形状和结构分类
杆状病毒、球状病毒、丝状病毒等。
根据寄主范围分类
单宿主病毒、半宿主病毒和多宿主病毒。
植物病毒的传播方式
01
02
03
机械传播
通过昆虫、风、水、土壤等媒 介传播。
番茄斑萎病毒的传播与防治
症状表现
感染后叶片出现黄化、坏死、畸形等 ,导致番茄产量降低,品质变差。
防治方法
采用抗病品种、加强植物检疫、消灭 蓟马等传播媒介以及化学防治等措施 。
《检疫性植物病毒》PPT课件
目录 Contents
• 植物病毒概述 • 检疫性植物病毒的危害 • 检疫性植物病毒的检测与鉴定 • 检疫性植物病毒的防治 • 检疫性植物病毒的国际合作与交流 • 案例分析
01
植物病毒概述
植物病毒的定义
植物病毒
一种只能在植物活细胞内复制的感染性微粒,由 核酸和蛋白质外壳组成。
鉴定。
血清学鉴定
利用病毒的特异性抗体进行抗原 -抗体反应,通过血清学试验进
行鉴定。
检测与鉴定的实验室技术
电子显微镜技术
利用电子显微镜观察病毒粒体的形态和大小,是病毒检测与鉴定的 常用手段。
免疫学技术
利用抗原-抗体反应原理,通过酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫 荧光技术等方法进行病毒检测与鉴定。
利用核酸杂交、聚合酶链式反应( PCR)等技术,检测病毒基因组或基 因产物的存在。
免疫学检测法
利用抗原-抗体反应原理,通过酶联免 疫吸附试验(ELISA)等手段检测病 毒抗原。
植物检疫学植物检疫性病毒病害
危害情况: 1975年,ToRSV侵染加拿大安大略的 地区葡萄,产量损失76%~95%,甚至造 成绝产。同年,ToRSV 侵染后,纽约葡萄 严重减产,奥尔良悬钩子果实减产21%~ 50%。
症状:
番茄症状(番茄环斑病) 枝条卷曲和坏死,嫩叶、叶柄生褐色 坏死环和波纹,果实受侵染,外表产生环 斑,灰色到褐色栓皮
检疫性植物病毒的检验方法
生物学检测技术
血清学检测技术
电子显微镜技术
分子生物学检测技术
1.生物学检测技术
原理:
植物病毒对鉴别寄主或指示植物的特异反应。 鉴别寄主谱: 对一种病毒有特殊反应的一组寄主,一般包括 3~5种不同反应类型的寄主植物。一般包括: 系统侵染的寄主 局部侵染的寄主 不受侵染的寄主
例1,TMV和CMV在田间烟草植株上都呈花叶症, 为了确定是否有TMV,或是将两者区分开,便可 通过下列三种植物的接种来确定。
2.血清学检测技术
原理:
抗原与抗体的特异结合 方法: 免疫电泳和免疫电镜、琼脂双扩散、 ELISA等。
琼脂双扩散反应沉淀线判断图
抗原1
抗原2
抗原1 抗原2
抗原1 抗原2
番茄环斑病毒 Tomato ring spot virus
分布: 1936年,美国东部新泽西发生ToRSV 至今已有30多个国家和地区发现有该病毒, 主要集中在北美温带地区,即美国和加拿 大。
寄主:
ToRSV寄主范围广,包括双子叶和单 子叶植物的35个科,自然界,ToRSV主要 侵染木本植物,草本及观赏植物。
了解检疫性植物病毒病害的种类、分布及重要 性,掌握植物检疫性病原病毒的检验方法,掌 握番茄环斑病、马铃薯帚顶病的症状、病原特 性、寄主范围、病害的发生发展规律以及这两 种病害的检验措施。
第二章 检疫性植物病原生物
1.3.3冬孢子形态鉴定
在油镜下随机测量30个冬孢子的网脊高 在油镜下随机测量30个冬孢子的网脊高 度,每个孢子按上下左右测量4 度,每个孢子按上下左右测量4次,求平 均网脊高度值,按照GB/T18085-2000标 均网脊高度值,按照GB/T18085-2000标 准,TCK的冬孢子的平均网脊高度值约 准,TCK的冬孢子的平均网脊高度值约 0.71~1.42;若大于等于1.43um或网脊高 0.71~1.42;若大于等于1.43um或网脊高 度值小于或等于0.7um时,不是TCK。 度值小于或等于0.7um时,不是TCK。
1.2.5越冬及传播
病菌以冬孢子或菌瘿在土壤中、种子表面或粪 肥中越冬。冬孢子附在种子表面或菌瘿混入种 子间调运而作洲际传播,也可以通过被污染的 的包装材料、容器和运输工具等远传。病区土 壤带菌是主要的侵染源,在收获或储运期间, 菌瘿或冬孢子常会撒落在田间和被风吹到附近 的田块。脱粒时孢子粉亦可随风飞散、随河水、 灌溉水在田间传播。冬孢子经过家畜消化道而 不影响它的活性,所以粪肥和秸杆也能传病。
小麦矮腥黑穗病 Tilletia controversa
病原菌特征 小麦矮腥冬孢子萌发需 有长期低温与光照(5℃, 长期低温与光照( 400-600lx, 400-600lx,3-4周); 小麦矮腥冬孢子通过短 时间的激发就有自发荧 光现象( 50W 高压汞灯, 光现象 ( 50W 高压汞灯 , 2-3 分钟 , 发光率 80% ) ; 分钟, 发光率80% 小麦矮腥冬孢子网脊基 部至顶端的垂直高度较 大(1.425±0.144µm) 大(1.425±0.144µm)
我国西北高原冬麦区和新疆、青藏高原 晚播冬麦区的条件极为适宜TCK的发生, 晚播冬麦区的条件极为适宜TCK的发生, 为高危险区;江淮流域及华北、东北的 冬麦区也基本适宜于病害的发生,属危 险区;西南高海拔地区有时也具备病菌 入侵的条件,故也可能受害。
检疫性植物病毒
某作物检疫性植物病毒的防治成功案例
防治背景
某作物种植区遭受检疫性植物病 毒的严重危害,导致作物减产和
品质下降。
防治措施
采取了一系列有效的防治措施,包 括选用抗病品种、加强植物检疫、 推广无病毒种苗等。
防治效果
经过几年的防治,该作物检疫性植 物病毒的发病率明显降低,产量和 品质得到恢复和提高,农民的收入 也得到了增加。
05
未来研究方向与展望
加强检疫性植物病毒的监测与预警
01
建立和完善检疫性植物病毒监测网络
通过建立覆盖全国的监测点,实时监测和收集病毒疫情数据,及时发现
和预警。
02
研发高灵敏度检测技术
针对检疫性植物病毒的特点,研发更快速、准确、灵敏的检测技术,提
高早期预警和诊断的准确性。
03
Hale Waihona Puke 加强国际合作与交流与其他国家和地区开展合作与交流,共同应对检疫性植物病毒的威胁,
经济损失
检疫性植物病毒给农业生产带来 的损失巨大,不仅影响农民收入 ,还可能导致国家或地区农业经 济的衰退。同时,为了防治病毒 病害,需要投入大量的人力、物 力和财力,增加防治成本。
02
检疫性植物病毒的种类与识别
常见检疫性植物病毒种类
01
02
03
04
马铃薯Y病毒
主要侵染马铃薯、烟草等茄科 植物,导致叶片出现花斑、卷
实现信息共享和防控经验互鉴。
研发更有效的防治方法和技术
1 2
探索新型防治手段
研究和发展生物防治、物理防治等新型防治手段, 减少化学农药的使用,降低环境污染。
研发抗病毒新品种
通过基因工程、基因编辑等技术手段,培育具有 抗病毒抗性的新品种,提高作物的抗病能力。
中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录
中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录第一篇:中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录(一类有害生物)昆虫类1.菜豆象 Acanthoscelides obtectus(Say)2.墨西哥棉铃象 Anthonomus grandis Boheman3.地中海实蝇 Ceratitis capitata(Wiedemann)4.松突圆蚧 Hemiberlesia pitysophila Takagi5.咖啡果小蠹 Hypothenemus hampei(Ferrari)6.苹果蠹蛾 Laspeyresia pomonella(L.)7.马铃薯甲虫 Leptinotarsa decemlineata(Say)8.棕榈象 Rhynchophorus palmarum(L.)9.欧洲榆小蠹 Scolytus multistrIatus(Marsham)10.谷斑皮蠹 Trogoderma granarium Everts线虫类11.马铃薯金线虫 Globodera rostochiensis(Woll.)Skarbilovich 12.马铃薯白线虫 Globodera pallida(Stone)Mulvey & Stone 13.香蕉穿孔线虫 Radopholus similis(Cobb)Thorne真菌类14.栎枯萎病菌 Ceratocystis fagacearum(Bretz)Hunt15.榆枯萎病菌 Ceratocystis ulmi(Buisman)Moreau16.橡胶南美叶疫病菌 Microcyclus ulei(P.Henn.)Von Arx.17.咖啡美洲叶斑病菌 Mycena citricolor(Berk.& Curt.)Sacc.18.玉米霜霉病菌Peronosclerospora spp.19.烟霜霉病菌Peronospora hyoscyami de Bary f.sp.tabacina(Adam)Skalicky20.大豆疫病菌Phytophthora megasperma(Drechs.)f.sp.glycinea Kuan & Erwin21.马铃薯癌肿病菌Synchytriumendobioticum(Schilb.)Percival22.小麦矮腥黑穗病菌 Tilletia controversa Kuhn23.小麦印度腥黑穗病菌 Tilletia indica Mitra24.苜蓿黄萎病菌 Verticillium ablo-atrum Reinke & Berth.细菌类25.菜豆萎蔫病菌Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfaciens(Hedges)Collins& Jones26.梨火疫病菌Erwinia amylovora(Burrill)Winslow et al.27.玉米细菌性枯萎病菌 Erwinia stewartii(E.F.Smith)Dye 病毒类28.非洲木薯花叶病毒 African cassava mosaic virus29.可可肿枝病毒 Cacao swollen shoot virus30.椰子致死黄化类菌原体Coconut lethal yellowing MLO(Lethal yellowing disease ofcoconut plant)31.马铃薯帚顶病毒 Potato mop-top virus32.马铃薯黄化矮缩病毒 Potato yellowd dwarf virus33.番茄环斑病毒 T omato ring-spot virus(二类有害生物)昆虫、螨类及软体动物34.非洲大蜗牛 Achatina fulica(Ferussac)35.按实蝇 Anastrepha fraterculus(Wiedemann)Anastrepha ludens(Loew)Anastrepha obiqua(Macquart)Anastrepha suspensa(Loew)36.椰心叶甲 Brontispa longissima(Gestro)37.鹰嘴豆象 Callosobruchus analis(Fabricius)38.灰豆象 Callosobruchus phaseoli(Chevrolate)39.高梁瘿蚊 Contarinia sorghicola(Coquillett)40.大家白蚁 Coptotermes curvignathus Holmgren41.寡毛实蝇属Dacus spp.42.小蔗螟Diatraea saccharalis(Fabricius)43.西部松大小蠹 Dendroctonus brevicomis LeConte44.中欧山松大小蠹 Dendroctonus ponderosae Hopkins45.白缘象 Graphognathus leucoloma(Boheman)46.双钩异翅长蠹 Heterobostrychus aequalis(Waterhouse)47.美洲榆小蠹 Hylurgopinus rufipes(Eichhoff)48.美国白蛾 Hyphantria cunea(Drury)49.咖啡潜叶蛾 Leucoptera coffeella Guerin-Menville50.稻水象甲 Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel51.黑森瘿蚊 Mayetiola destrutor(Say)52.木薯单爪螨 Mononychellus tanajoa(Bonder)53.日本金龟子 Popillia japonica Newman54.椰子缢胸叶甲 Promecotheca cumingii Baly55.大谷蠹 Prostephanus truncatus(Horn)56.苹果实蝇 Rhagoletis pomonella(Walsh.)57.可可褐盲蝽 Sahlbergella singularis Haglund58.欧洲大榆小蠹 Scolytus scolytus Fabricius59.剑麻象甲 Scyphophorus acupunctatus Gyll.60.芒果果象Sternochetus frigidus(Fabricius)Sternochetus mangiferae(Fabricius)Sternochetus olivieri(Faust)61.蜜柑大实蝇 Tetradacus tsuneonis(Miyake)62.葡萄根瘤蚜 Viteus vitifolae(Fitch)63.巴西豆象 Zabrotes subfasciatus(Boheman)线虫类64.松材线虫 Bursaphelenchus xylophilus(S.& B.)Nickle65.水稻茎线虫 Ditylenchus angustus(Butler)Filipjev66.鳞球茎茎线虫 Ditylenchus dipsaci(Kuhn)Filipjev67.甜菜胞囊线虫 Heterodera schachtii A.Schmidt68.椰子红环腐线虫Rhadinaphelenchus cocophilus(C.)J.B.Goodey真菌类69.马铃薯黑粉病菌Angiosorus solani Thirumalachar & O Brien70.棉根腐病菌Phymatotrichopsis omnivorum(Du.)Hennebert细菌类71.苜蓿萎蔫病菌Clavibacter michiganensis subsp.insidiosus(McCulloch)Davis etal.72.香蕉细菌性枯萎病菌Pseudomonas solanacearum(E.F.Smith)Smith(race 2)73.甘蔗流胶病菌Xanthomonas campestris pv.vasculorum(Cobb)Dye病毒类74.南芥菜花叶病毒 Arabis mosaic virus75.蚕豆染色病毒 Broad bean stain virus76.香石竹环斑病毒 Carnation ring-spot virus77.椰子死亡类病毒 Coconut cadang-cadang viroid78.李属坏死环斑病毒 Prunus necrotic ring-spot virus79.南方菜豆花叶病毒 Southern bean mosaic virus80.烟草环斑病毒 T obacco ring-spot virus杂草类81.菟丝子属Cuscuta spp.82.毒麦Lolium temulentum L.83.列当属Orobanche spp.84.假高梁(含黑高梁)Sorghum halepense(L.)Pers.Sorghum almum Parodi第二篇:危险化学品名录危险化学品名录用煤基醇醚燃料作为替代能源,是一个在国内讨论和争论了二十多年的老话题,在国际上也是有争议的。
植物检疫性病毒病害.
了解检疫性植物病毒的种类、分布及重要性, 掌握植物检疫性病毒的检验方法,掌握番茄环 斑病毒、马铃薯帚顶病毒引起病害的症状、病 原特性、寄主范围、病害的发生发展规律以及 检验措施。
检疫性植物病毒的检验方法 番茄环斑病毒 马铃薯帚顶病毒 *其他检疫性植物病毒
南方菜豆花叶病毒、可可枝肿病毒、香石竹环 斑病毒
远距离传播依靠植物的种子和苗木调运进行
检验方法: 生物学检测:
黄瓜:局部褪绿斑,而后产生系统褪绿和斑驳 苋色藜和昆诺阿藜:小局部褪绿斑,后系统侵染顶端枯死 菜豆:局部褪绿斑或坏死斑,系统症状为皱缩和顶叶坏死 烟草:局部坏死或环斑,幼叶系统褪绿环纹和斑纹,后隐症 矮天牛:局部坏死斑,幼叶坏死和枯萎 番茄:局部坏死斑,幼叶产生系统斑驳和坏死 豇豆:局部褪绿斑或坏死斑,引起系统侵染,植株顶端坏死
复盆子上的症状:侵染当季不表现症状,第 二年叶片表现黄色斑驳,条纹或脉褪绿,叶 片生长推迟,病株表现不结果或形成易碎果
悬钩子上的症状:植株矮化,小果并减产, 幼龄植株叶片出现褪绿环斑。第二年,叶片 症状不明显,但新叶出现偏上性,早落。第 三年有10%~80%的果枝死亡。
病原:
番茄环斑病毒
分类地位 线虫传多面体病毒组
R/1:2.8/44+2.4/41:S/S:S/C,Ve/Ne Nepovirus
病毒特性:
等轴对称球形,直径28nm,在烟草汁液中, 58 ℃下10min、20 ℃下2d、4 ℃下21d、-20 ℃ 下几个月以后失去侵染力。接种的烟叶和黄瓜子 叶汁液,稀释限点为10-3,而系统侵染的烟草汁 液,稀释限点低于10-1。
葡萄上的症状(葡萄黄脉病)
叶黄脉、斑驳、环斑,节间缩短呈莲蓙 状丛生,植株严重矮化,果实败育变小,至 绝产,几年内植株渐渐坏死。植株剥皮后, 可见增厚的海绵状韧皮组织及坏死凹陷
第六章 检疫性植物有害生物
2.免疫吸附分离法
原理:结合血清学与平板分离技术,利用
与抗原高度亲和性的抗体,来捕获目标细 菌,样本中其他细菌均被冲洗掉,再将目 标细菌转移或释放到培养基上生长。 方法:平皿免疫吸附评价测定法和免疫吸 附稀释培养法 平皿免疫吸附评价测定法简略流程如下:
常用溶入丙酮的硝酸纤 维素或指甲油作包被
1.直接检验
适用范围:具明显症状的植物材料
主要工具:放大镜或解剖镜,主要是利用
肉眼现场快速初检
2.染色检验法
原理:染病的组织,或病原菌本身,经特
殊的化学药品处理后,可带有特殊的颜色
例如:马铃薯癌肿病薯块上癌瘤不明显时,
可做徒手切片,加1滴1%的“藏花红”染 色液,健康组织细胞壁呈亮红色,感病组 织细胞壁呈暗红色。
可长出病菌。
分子生物学——实时定量PCR 常见真菌病
小麦矮腥黑穗病 小麦印度腥黑穗病 大豆疫病 烟草霜霉病 马铃薯癌肿病
小麦矮腥黑穗病
分布:是麦类黑穗病中危害最大、防治最 难的一种病害,它于1847年及1860年先后 发现于捷克和美国,在全世界范围内传播 和蔓延,目前已在欧洲、北美、南美、澳 洲、亚洲、非洲等40多个国家发生。 寄主:禾本科5个族,18个属,65个种。 主要栽培植物有小麦、大麦、黑麦,冰草 属为天然发病的主要禾草寄主。
《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名 录》共计435种(昆虫146种,软体动物6种, 真菌125种,原核生物58种,线虫20种,病 毒及类病毒39种,杂草41种)
危险性植物病原生物
1、植物病原真菌
2、植物病原细菌
3、植物病毒 4、植物病原线虫
一、植物病原真菌检疫
(一)植物检疫性真菌常见检疫检验技术 直接检验 染色检验 洗涤检验 保湿萌芽检验 分子生物学——实时定量PCR 血清学方法
检疫性植物病毒【38页】
抗血清
抗血清
抗血清
两种抗原相同, 抗血清不专化
都与已知的抗 含有两种以上
血清反应
的抗体
两种抗原有一 定的亲缘关系 但不完全相同
3.电子显微镜技术
原理: 以电磁波为光源,利用短波电子流,分辨率达
到0.99Å,比光学镜要高1000倍以上
主要方法: 超薄切片、负染技术、免疫电镜技术
4.分子生物学检测方法
寄主:
ToRSV寄主范围广,包括双子叶和单 子叶植物的35个科,自然界,ToRSV主要 侵染木本植物,草本及观赏植物。
危害情况:
1975年,ToRSV侵染加拿大安大略的 地区葡萄,产量损失76%~95%,甚至造 成绝产。同年,ToRSV 侵染后,纽约葡萄 严重减产,奥尔良悬钩子果实减产21%~ 50%。
检疫性植物病毒
了解检疫性植物病毒的种类、分布及重要性, 掌握植物检疫性病毒的检验方法,掌握番茄环 斑病毒、马铃薯帚顶病毒引起病害的症状、病 原特性、寄主范围、病害的发生发展规律以及 检验措施。
检疫性植物病毒的检验方法 番茄环斑病毒 马铃薯帚顶病毒 *其他检疫性植物病毒
南方菜豆花叶病毒、可可枝肿病毒、香石竹环 斑病毒
Potato virus 11,
Solanum virus 15 potato witches’ broom agent 分类地位 小麦土传花叶病毒组(Furovirus) 成员
病毒特性:直杆状,100~300nm×16~
20nm,沉降系数为126S、171S和236S。 外壳蛋白亚基呈螺旋状排列,螺距2.4~ 2.5nm,单链RNA,病毒的致死温度为 75~80℃,稀释限点为10-3~10-4,体外 存活期10周以上(20℃)。
马铃薯帚顶病毒 Potato mop-top virus
植物病毒的主要检测方法
植物病毒的主要检测方法植物病毒是一种对农作物和植物造成严重危害的病原体,因此及时准确地检测植物病毒对于保障农作物生产的健康至关重要。
现代生物技术的发展为植物病毒的检测提供了更多更精准的方法。
以下将介绍几种主要的植物病毒检测方法:1. 核酸检测法核酸检测法是目前应用最广泛的植物病毒检测方法之一。
通过提取植物组织中的核酸,利用PCR(聚合酶链式反应)技术扩增目标病毒的特定序列,然后进行电泳分析或基因测序,从而确定是否存在目标病毒。
核酸检测法具有高灵敏度和特异性,能够准确快速地对植物病毒进行检测。
2. ELISA法ELISA(酶联免疫吸附试验)是一种常用的免疫学检测方法,也被广泛应用于植物病毒的检测。
ELISA法通过将植物提取物或纯化的病毒蛋白等与特定抗体结合,再通过酶标记的二抗对检测结果进行信号增强,最终通过颜色变化等方式进行病毒的检测和鉴定。
ELISA法操作简便,且可以同时检测多个病毒。
3. 样品接种法样品接种法是一种传统的植物病毒检测方法,通常用于对植物病毒进行初步筛选或确认。
将待检测样品接种在对病毒易感染的植物上,观察接种植物是否出现症状,并通过传统的病毒学鉴定方法确认病毒的存在。
虽然样品接种法操作简单,但对病毒的检测灵敏度相对较低。
4. 蛋白质检测法蛋白质检测法通过检测植物组织中的病毒蛋白来确定病毒的存在与否。
常用的蛋白质检测方法包括免疫印迹法(Western blot)和质谱法等。
这些方法通过检测植物组织或病毒颗粒中特定的蛋白质结构来准确鉴定植物病毒的种类和数量。
结语植物病毒的及时检测对于预防和控制病毒病害具有重要意义。
以上介绍的几种主要植物病毒检测方法各有优势和局限性,可以根据具体的实验需求选择合适的方法进行检测。
未来随着科技的不断发展,植物病毒的检测方法也将不断更新和完善,为植物病毒防控工作提供更多更好的技术支持。
检疫性植物有害生物文档资料
Hershey 和Chase 于1952年利用同位素证实噬菌体的遗传为仅仅是DNA的著名实验,开创了病毒分子学的先锋。
# 棒杆菌属 马铃薯环腐病等
菌丝多为近直角分枝,分枝处有缢缩。
贝依林克用“病毒(Virus)”来命名这种史无前例的小病原体。
—— 病菌分离和致病性测定
由玉米黑粉菌(ustilagomaydis)所引起的一种局部侵染性病害。
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子囊菌着生 子囊的方式 A 裸露的子 囊 B 闭囊壳 C 子囊壳 D 子囊盘
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子囊菌亚门真菌
1.白粉菌属 1)闭囊壳和附属丝 2)子囊和子囊孢子
2.核盘菌属(1)菌核萌发产生子囊盘(2)子囊盘
(3)子囊、子囊孢子和侧丝
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• 闭囊壳菌类 • 布氏白粉属 Blumiria • 分生孢子梗基部膨大,近球形,闭囊壳附属丝不发达,
不能食用。 Zeller改良高糖培养基(NSA)
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盘菌类(子囊盘)
核盘菌属 Sclerotinia
•
子囊盘由菌核生出,漏斗状或盘状,带有深浅程度不同的褐色。子囊圆柱形,子囊孢子单胞、无色、
椭圆形。
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产生在寄主表面的菌核多为圆形, 色。如油菜菌核病菌。
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玉米黑粉菌
•
玉米黑粉菌病瘤内的黑粉是病菌的冬孢子。冬孢子在土壤中、地表、病残 体上、土杂粪肥中越冬。越冬的冬
孢子成为第二年发病的初侵染病原。
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玉米黑粉菌
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什么是植物病毒检测
什么是植物病毒检测
植物病毒检测是一项重要的农业技术,用于检测植物是否受到了病毒感染。
病毒是一种微生物,能够侵入并破坏植物细胞,导致植物生长发育异常、产量下降甚至死亡。
因此,及早发现和诊断植物病毒感染对于保障农作物的产量和品质至关重要。
植物病毒检测的方法主要包括生物学检测和分子生物学检测两种。
生物学检测通常通过观察植物外部表现(如叶片颜色、形态变化等)来初步判断是否受到病毒感染,但这种方法有时存在主观性和不确定性。
而分子生物学检测则是通过检测植物组织或体液中的病毒核酸来确定是否感染了特定的病毒,具有更加准确和可靠的优势。
常用的分子生物学检测方法包括聚合酶链式反应(PCR)、酶联免疫吸附实验(ELISA)等。
这些方法可以快速、准确地检测出植物是否感染了特定的病毒,并且能够帮助农民采取相应的防控措施,避免病毒进一步传播和危害农作物。
在现代农业中,植物病毒检测已经成为一项不可或缺的技术,可以帮助农民及时发现、诊断和防控病毒病害,保障农作物的产量和质量,实现农业的可持续发展和食品安全。
通过不断改进和应用检测技术,我们可以更好地保护植物生长,提高农作物的产量和质量,为人类的生存和发展做出贡献。
因此,植物病毒检测是一项重要的技术,对于维护农产品安全、农业生产稳定和环境可持续发展具有重要意义。
我们应该高度重视植物病毒检测工作,加强技术创新和人才培养,不断提高检测水平,为建设美丽乡村、促进农业现代化作出更大的贡献。
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例1,TMV和CMV在田间烟草植株上都呈花叶症, TMV和CMV在田间烟草植株上都呈花叶症 在田间烟草植株上都呈花叶症, 为了确定是否有TMV,或是将两者区分开, 为了确定是否有TMV,或是将两者区分开,便可 通过下列三种植物的接种来确定。 通过下列三种植物的接种来确定。
2.血清学检测技术 2.血清学检测技术
分子杂交
在DNA和RNA之间进行,依据是 DNA和RNA之间进行 之间进行, RNA与互补的 RNA与互补的DNA之间存在着碱基 与互补的DNA之间存在着碱基 的互补关系。 的互补关系。 在一定的条件下,RNA--DNA形成 在一定的条件下,RNA--DNA形成 异质双链的过程称为杂交。 异质双链的过程称为杂交。其中预 先分离纯化或合成的已知核酸序列 片段叫做杂交探针(probe), 片段叫做杂交探针(probe),由于大 多数植物病毒的核酸是RNA, 多数植物病毒的核酸是RNA,其探 针为互补cDNA也称为 也称为cDNA探针 探针。 针为互补cDNA也称为cDNA探针。
生理分化: 生理分化: 烟草株系:以烟草环斑病毒 号为代表,是典型株系。自然 以烟草环斑病毒2号为代表 以烟草环斑病毒 号为代表,是典型株系。 发生在温室的烟草幼苗,主要分布在美国东部。 发生在温室的烟草幼苗,主要分布在美国东部。 桃黄芽花叶株系:自然发生在杏、扁桃、桃上,分布在美国 自然发生在杏、 自然发生在杏 扁桃、桃上, 西部。此株系与Price 的烟草株系较难区分。因为两株系在 的烟草株系较难区分。 西部。此株系与 草本寄主上的症状相似,血清学上无区别, 草本寄主上的症状相似,血清学上无区别,而且大多数分离 物在桃树上都产生黄芽花叶症状 葡萄黄脉株系:自然发生在葡萄上,在草本寄主上引起的症 自然发生在葡萄上, 自然发生在葡萄上 状与上述两个株系类似,但可在豇豆上引起顶枯, 状与上述两个株系类似,但可在豇豆上引起顶枯,血清学上 也与上述两个株系不同, 也与上述两个株系不同,主要分布在美国西部 其他株系:李属植物上不同分离物 (李褐线分离物 Prune 李属植物上不同分离物 brown line,李茎环孔分离物Prunus stem pitting和樱桃叶斑 line,李茎环孔分离物Prunus pitting和樱桃叶斑 驳分离物Cherry mottle)存在血清学差异, 驳分离物Cherry leaf mottle)存在血清学差异,但差异不明 樱桃叶斑驳分离物不能由Xiphinema californicum传播 显。樱桃叶斑驳分离物不能由Xiphinema californicum传播
症状: 症状:
番茄症状(番茄环斑病) 枝条卷曲和坏死,嫩叶、 枝条卷曲和坏死,嫩叶、叶柄生褐色 坏死环和波纹,果实受侵染, 坏死环和波纹,果实受侵染,外表产生环 斑,灰色到褐色栓皮
葡萄上的症状(葡萄黄脉病) 叶黄脉、斑驳、环斑, 叶黄脉、斑驳、环斑,节间缩短呈莲蓙 状丛生,植株严重矮化,果实败育变小, 状丛生,植株严重矮化,果实败育变小,至 绝产,几年内植株渐渐坏死。植株剥皮后, 绝产,几年内植株渐渐坏死。植株剥皮后, 可见增厚的海绵状韧皮组织及坏死凹陷
检疫性植物病毒的检验方法 番茄环斑病毒 马铃薯帚病毒 *其他检疫性植物病毒
南方菜豆花叶病毒、可可枝肿病毒、香石竹环 斑病毒
检疫性植物病毒的检验方法
生物学检测技术 血清学检测技术 电子显微镜技术 分子生物学检测技术
1.生物学检测技术 1.生物学检测技术
原理: 原理: 植物病毒对鉴别寄主或指示植物的特异反应。 鉴别寄主谱: 鉴别寄主谱: 对一种病毒有特殊反应的一组寄主,一般包括 3~5种不同反应类型的寄主植物。一般包括: 系统侵染的寄主 局部侵染的寄主 不受侵染的寄主
3.电子显微镜技术 3.电子显微镜技术
原理: 以电磁波为光源,利用短波电子流, 以电磁波为光源,利用短波电子流,分辨率达 0.99Å,比光学镜要高1000倍以上 到0.99Å,比光学镜要高1000倍以上
主要方法: 超薄切片、负染技术、免疫电镜技术
4.分子生物学检测方法 4.分子生物学检测方法
分子杂交检测 PCR技术检测 PCR技术检测
生物学特性: 生物学特性: 稳定性差,难纯化, 稳定性差,难纯化,纯化的病毒制剂 中有两类粒体: 的蛋白外壳的T粒体 中有两类粒体:无RNA的蛋白外壳的 粒体 的蛋白外壳的 侵染性核蛋白的B粒体 粒体, 粒体具侵染性 粒体具侵染性, 和侵染性核蛋白的 粒体,B粒体具侵染性, 二者血清学性质有差异。 粒体分子量 二者血清学性质有差异。T粒体分子量 3.2×106,沉降系数 沉降系数53S,B粒体分子量 × , 粒体分子量 5.5×106,沉降系数 沉降系数126~128S。B粒体 × ~ 。 粒体 RNA分子量 ×106 ,占粒体重量的 % 分子量2.3× 占粒体重量的40% 分子量
复盆子上的症状:侵染当季不表现症状,第 侵染当季不表现症状, 侵染当季不表现症状 二年叶片表现黄色斑驳,条纹或脉褪绿, 二年叶片表现黄色斑驳,条纹或脉褪绿,叶 片生长推迟, 片生长推迟,病株表现不结果或形成易碎果
悬钩子上的症状:植株矮化,小果并减产, 植株矮化,小果并减产, 植株矮化 幼龄植株叶片出现褪绿环斑。第二年, 幼龄植株叶片出现褪绿环斑。第二年,叶片 症状不明显,但新叶出现偏上性,早落。 症状不明显,但新叶出现偏上性,早落。第 三年有10%~ %的果枝死亡。 %~80 三年有10%~80%的果枝死亡。
病原: 病原: 番茄环斑病毒 学名 Tomato ring sopt virus (ToRSV) 异名 烟草环斑病毒2号 Tomato ring spot virus No.2 烟病毒13号 Nicotiana virus 13 桃黄芽花叶病毒 Peach yellow bud mosaic virus 葡萄黄脉病毒 Grape yellow vein virus 分类地位 线虫传多面体病毒组 R/1:2.8/44+2.4/41:S/S:S/C,Ve/Ne Nepovirus
原理: 抗原与抗体的特异结合 方法: 免疫电泳和免疫电镜、琼脂双扩散、 ELISA等。 ELISA等。
琼脂双扩散反应沉淀线判断图
抗原1 抗原2 抗原1 抗原2 抗原1 抗原2
抗血清 抗血清
抗血清
两种抗原相同, 抗血清不专化 都与已知的抗 含有两种以上 血清反应 的抗体
两种抗原有一 定的亲缘关系 但不完全相同
苹果上的症状( decline) 苹果上的症状(apple union necrosis and decline) 砧木和接穗接合部肿胀,裂开,剥开树皮, 砧木和接穗接合部肿胀,裂开,剥开树皮,树 皮内侧变厚,多孔,愈合斑连接处有不明显的线, 皮内侧变厚,多孔,愈合斑连接处有不明显的线, 在这条线相对方向的形成层表面也有一类似的线, 在这条线相对方向的形成层表面也有一类似的线, 沿着这条线有一小的深沟或一条光滑的细缝, 沿着这条线有一小的深沟或一条光滑的细缝,坏死 的树皮覆盖在沟或缝上。 的树皮覆盖在沟或缝上。 叶变少,变小,黄化,嫩枝呈束状丛生, 叶变少,变小,黄化,嫩枝呈束状丛生,果实 较小,果皮颜色加深。树皮颜色淡红 较小,果皮颜色加深。
检疫性植物病毒的检验方法 番茄环斑病毒 马铃薯帚顶病毒 *其他检疫性植物病毒
南方菜豆花叶病毒、可可枝肿病毒、香石竹环 斑病毒
番茄环斑病毒 Tomato ring spot virus
分布: 分布: 1936年 美国东部新泽西发生ToRSV 1936年,美国东部新泽西发生ToRSV 至今已有30多个国家和地区发现有该病毒, 至今已有30多个国家和地区发现有该病毒, 多个国家和地区发现有该病毒 主要集中在北美温带地区,即美国和加拿 主要集中在北美温带地区, 大。
病毒特性: 病毒特性: 等轴对称球形,直径28nm,在烟草汁液中, 等轴对称球形,直径28nm,在烟草汁液中, 58 ℃下10min、20 ℃下2d、4 ℃下21d、- ℃ 、-20 、 、 、- 下几个月以后失去侵染力。 下几个月以后失去侵染力。接种的烟叶和黄瓜子 叶汁液,稀释限点为10 叶汁液,稀释限点为 -3,而系统侵染的烟草汁 稀释限点低于10 液,稀释限点低于 -1。
寄主: 寄主: ToRSV寄主范围广, ToRSV寄主范围广,包括双子叶和单 寄主范围广 子叶植物的35个科 自然界,ToRSV主要 个科, 子叶植物的35个科,自然界,ToRSV主要 侵染木本植物,草本及观赏植物。 侵染木本植物,草本及观赏植物。
危害情况: 危害情况: 1975年 ToRSV侵染加拿大安大略的 1975年,ToRSV侵染加拿大安大略的 地区葡萄,产量损失76%~ %, %~95%,甚至造 地区葡萄,产量损失76%~95%,甚至造 成绝产。同年, 侵染后, 成绝产。同年,ToRSV 侵染后,纽约葡萄 严重减产,奥尔良悬钩子果实减产21%~ 严重减产,奥尔良悬钩子果实减产21%~ 50%。 50%。
桃树和李属其它树种上的症状(桃树黄芽 花叶):沿中脉产生扁椭圆形羽缘状病斑, 沿中脉产生扁椭圆形羽缘状病斑, 沿中脉产生扁椭圆形羽缘状病斑 由灰绿色变为浅绿色, 由灰绿色变为浅绿色,芽发育成为小而变 形的丛生叶,成浅黄色而死亡。 形的丛生叶,成浅黄色而死亡。 (桃树茎痘病):树皮变厚 发软, (桃树茎痘病):树皮变厚,发软,海绵 树皮变厚, 剥开树皮, 状,剥开树皮,树干上出现凹陷的痘斑和 沟槽。叶片褪绿,叶芽发育推迟, 沟槽。叶片褪绿,叶芽发育推迟,落叶提 果实畸形,果味变异, 前,果实畸形,果味变异,提前成熟和脱 落。
植物病毒分子探针具专一性强、灵敏度高、 准确快速等优点 分子探针的长度一般在500~1500核苷酸 分子探针的长度一般在500~1500核苷酸 碱基对(bp) 碱基对(bp) 常用广谱分子探针,即包括多个不同专化 性基因的核苷酸片断。
PCR技术检测 PCR技术检测
PCR (Polymerase chain reaction)聚合酶联反应:
检验方法: 检验方法: 生物学检测:
黄瓜:局部褪绿斑, 黄瓜:局部褪绿斑,而后产生系统褪绿和斑驳 苋色藜和昆诺阿藜:小局部褪绿斑, 苋色藜和昆诺阿藜:小局部褪绿斑,后系统侵染顶端枯死 菜豆:局部褪绿斑或坏死斑, 菜豆:局部褪绿斑或坏死斑,系统症状为皱缩和顶叶坏死 烟草:局部坏死或环斑,幼叶系统褪绿环纹和斑纹, 烟草:局部坏死或环斑,幼叶系统褪绿环纹和斑纹,后隐症 矮天牛:局部坏死斑, 矮天牛:局部坏死斑,幼叶坏死和枯萎 番茄:局部坏死斑,幼叶产生系统斑驳和坏死 番茄:局部坏死斑, 豇豆:局部褪绿斑或坏死斑,引起系统侵染, 豇豆:局部褪绿斑或坏死斑,引起系统侵染,植株顶端坏死