基于ITS与factor 1-alpha序列桉树焦枯病菌的双重PCR快速检测

2015-03-23 07:24麻文建朱天辉
植物保护 2015年5期
关键词:桉树双重病原菌

张 静,麻文建,朱天辉

(四川农业大学林学院,成都 611130)

桉树具有生长周期短、易存活、适生范围广、轮伐期短、用途多样化等优点,在我国秦岭淮河以南地区被大规模的引种和栽培,尤其以四川、云南、广东、广西、福建、湖南、贵州为主要栽培区[1]。国内外目前对桉树病害的报道较多,主要以桉树花斑病(Aureobasidiumsp.)[2]、炭疽病(Colletotrichumgloeosporioides)[3]、紫斑病(Septoriamortarlensis)[4]、灰霉病(Botrytiscinerea)[5]和桉树焦枯病[6]等叶部真菌性病害发生较为普遍,其中由丽赤壳属(Calonectriade Not)真菌引起的桉树焦枯病危害最为严重,分布最广泛[5]。桉树焦枯病作为一种世界性病害,已成为威胁桉树的首要病害。桉树焦枯病主要发生在桉树苗木和4年生以下幼树上。受焦枯病病原菌侵染后,轻者出现桉树植株叶片脱落,苗圃与幼林落叶、枯梢、枝条萎蔫等症状;重者则会出现感病苗木叶片全部脱落、顶枯、植株枝条全部枯死等现象[7]。在我国引起桉树焦枯病的丽赤壳属真菌主要为C.quinqueseptata和C.morganii,而C.morganii主要分布在我国西南地区。鉴于该病害的严重性及分布的局部性,原林业部于1996年1月5日把桉树焦枯病列入国内森林植物检疫对象[8]。

目前,国内外对桉树焦枯病菌的研究主要集中在病原菌形态学鉴定、分类、生物学特性、遗传性状、化学防治等方面,对于桉树焦枯病菌的快速检测暂无报道。因此,建立快速有效的分子生物学检测手段具有重要意义。Batuman 等[9]、Henriquez等[10]、Deng 等[11]分别利用PCR 以及基于PCR 的快速检测技术对番茄褪绿病毒(Tomatochloroticspotvirus)、菜豆根腐病(Fusariumcuneirostrum)和甘薯褪绿斑病毒(Sweetpotatochloroticfleckvirus)进行了有效的前期判断。本文以引起四川桉树焦枯病的病原菌(Calonectriamorganii)为对象,建立了基于丽赤壳属(Calonectria)真菌以及Calonectria morganii病原菌的快速检测技术,并成功应用于田间不同发病程度桉树中病原的检测,为桉树焦枯病的早期诊断和提前防治提供重要的技术支持。

1 材料与方法

1.1 供试菌株及菌丝的收集

试验所用供试菌株名称、寄主、来源、数量详见表1,其中10号参试菌株的属名代表丽赤壳属(Calonectria)的无性阶段。将供试菌分别接种到马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)平板上,于28 ℃下培养7d后用打孔器在菌落2/3边缘处打孔,制备直径为5mm 大小的菌饼,分别转接至瓶装量为200mL的马铃薯葡萄糖液体培养基(PDB)的三角瓶中,置于28℃摇床,140r/min,振荡培养8d。用灭菌纱布过滤菌丝体,收集菌丝,灭菌蒸馏水冲洗3次,冷冻干燥,存入已灭菌EP管中,-20 ℃保存备用。

表1 供试菌株及其来源Table 1 Tested strains and its sources

1.2 供试菌株DNA 提取

供试菌株DNA 的提取:菌丝基因组DNA 的提取参照韩振云等[12]的方法。取30mg冷冻干燥的菌丝于研钵中,加液氮后迅速研磨,至菌丝呈白色粉末状后快速转移至2mL离心管中,加1mL预热的裂解缓冲液混合均匀,置于65 ℃水浴锅中保温1h左右;12 000r/min,4℃离心10min,取上清液,加入等体积的苯酚∶氯仿∶异戊醇=25∶24∶1(体积比)混合有机溶剂,于12 000r/min,4 ℃再次离心10min,后取上清液;重复上述步骤2次;最后加入2倍体积的预冷无水乙醇和1/10体积3mol/L的醋酸钠溶液,-20 ℃沉淀1h后于12 000r/min,4℃再次离心10min,弃上清液;75%的乙醇冲洗3次,待晾干后加入25μL dd H2O 溶解沉淀;加 入100μL TE(10 mmol/L Tris,1mmol/L EDTA)溶解DNA;吸取5μL DNA 溶液用1%的琼脂糖凝胶电泳检测DNA纯度,其余DNA样品置于-20℃冰箱备用。

样品组织DNA 的提取:在焦枯病发病期从桉树栽培园区内采集健康和发病的叶片组织,用刀切成2cm×2cm 大小的样块,75%乙醇消毒后用蒸馏水冲洗3次,晾干,称取100mg已处理过的新鲜发病叶片置于研钵中用液氮研磨成粉末,进行DNA的提取,后续提取步骤同上。

1.3 Calonectria属ITS区特异性引物设计与合成

利用真菌rDNA 基因ITS区通用引物ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGC-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)对Calonectria属真菌进行PCR扩增,扩增体系(50μL):10×PCR buffer 5.0μL,25mmol/L的MgCl23μL,10mmol/L dNTP 1.5μL,10mmol/L的引物ITS1/ITS4 各1.5μL,5 U/μLTaq酶0.3μL,模板DNA 4.0μL,加灭菌ddH2O补足体积至50μL,同时以加ddH2O 代替DNA 模板组做阴性对照。反应程序为:94 ℃预变性5min;94 ℃变性40s,56 ℃退火40s,72 ℃延伸45s,32个循环;72 ℃延伸7min。反应结束后,取5μL 样品于1.5%琼脂糖凝胶中电泳30 min(100V),经EB染色后,在凝胶成像系统上观察并拍照。

PCR 产物送往上海生工生物工程公司进行测序。根据测序结果,结合GenBank中已知Calonectria属菌株的ITS 序列,比对后利用软件Primer Premier 6.0,在Calonectria属真菌ITS保守区内进行该属特异性引物设计,通过基因库BLAST 比对验证引物的特异性。引物合成委托上海生工有限公司完成。合成的引物序列为:CYS1 5′-CCAGAGGACCCAACAAAC-3′;CYS2 5′-CCAGAGCGAGGTGTATTAC-3′。目的片段扩增大小为351bp。

1.4 Calonectria morganii factor 1-alpha(tef1)区特异性引物的设计与合成

利用Calonectria属真菌factor 1-alpha(tef1)区基因通用引物,EF1-728F(5′-CATCGAGAAGTTCGAGAAGG-3′)和EF2[5′-GGA(G/A)GTACCAGT(G/C)ATCATGTT-3′]对C.morganii进行常规PCR 扩增。PCR 扩增体系(50μL):10×PCR buffer 5.0 μL,MgCl23 μL,10 mmol/L dNTPs 1.5μL,EF1-728F(10mmol/μL)1.5μL,EF2(10mmol/μL)1.5μL,Taq聚合酶(5U/μL)0.3μL,ddH2O 33.2μL,模板DNA 4.0μL。PCR反应条件:94℃热启动5min;94℃变性40s;56℃退火40s;72 ℃延伸45s;循环32 次;72 ℃延伸10min。

PCR 产物送往上海生工生物工程公司进行测序。根据测序结果,结合GenBank中已知Calonectria属菌株的factor 1-alpha(tef1)基因序列,比对后利用软件Primer Premier 6.0 进行C.morganiifactor 1-alpha(tef1)保守区域内的特异性引物设计,通过基因库BLAST 比对验证引物的特异性。引物的合成委托上海生工有限公司完成。合成引物序列为:EF-S-1 5′-GCAAGAGTCGGATGGAAT-3′;EF-A-1 5′-TTGATTGACACTGTGCTAAC-3′,目的片段扩增大小为197bp。

1.5 特异性引物的验证

1.5.1Calonectria属通用引物的特异性验证

用1.3中设计合成的引物CYS1/CYS2对参试菌株的基因组DNA 进行扩增,检测其特异性。反应体系和反应程序同1.3。

1.5.2Calonectriamorganii特异性引物验证

用合成的桉树焦枯病菌(C.morganii)的特异引物EF-S-1/EF-A-1对参试菌株的基因组DNA 进行扩增,检测其特异性,反应体系和反应程序同1.4。

1.5.3 双重PCR 特异性引物验证

利用Calonectri属真菌特异性引物CYS1/CYS2和桉树焦枯病原菌(C.morganii)的factor 1-alpha(tef1)基因的特异引物EF-S-1/EF-A-1 进行双重PCR 扩增。PCR反应体系(50μL):10×PCR buffer 5.0μL,MgCl23μL,10mmol/L dNTPs 1.5μL,CYS1(10mmol/μL)1.0μL,CYS2(10mmol/μL)1.0μL,EF-S-1(10mmol/μL)1.0μL,EF-A-1(10mmol/μL)1.0μL,Tag聚合酶(5 U/μL)0.3μL,ddH2O 32.2μL,基因组DNA 提取液4.0μL,组成反应混合液。PCR 反应条件为:94 ℃预变性5min;94 ℃变性40s,53 ℃退火35s,72 ℃延伸40s,共35 个循环;72 ℃延伸10min。

PCR 产物的电泳检测:取5.0μL PCR 产物于含0.5μg/mL EB 的1.5% 琼脂糖凝胶上电泳,电压为9V/cm、时间为30min,在凝胶成像系统上检测并拍照。

1.6 双重PCR 灵敏度检测

将桉树焦枯病原菌(C.morganii)基因组DNA稀释为450ng/μL、45ng/μL、4.5ng/μL、450pg/μL、45pg/μL、4.5pg/μL、450fg/μL、45fg/μL 浓度梯度,参照1.5.3 的反应体系和条件进行双重PCR 灵敏度检测。

1.7 田间时效检测

2013年6-10 月,在重庆桉树栽培园区内对不同发病程度的疑似桉树焦枯病进行随机采样,根据实际感病情况对园区内桉树焦枯病害的感病程度分级处理,共分为初期发病植株(0~25%)、中期发病植株(26%~50%)、严重发病植株(51%~75%)、具有典型症状植株(76%~100%)、健康植株(健康叶片)。按照发病组织DNA 提取方法提取DNA,照1.5.3 所述的方法进行双重PCR 扩增,同时以加ddH2O 代替DNA 模板组和健康组做阴性对照。根据电泳检测结果判定桉树初期发病植株、中期发病植株、严重发病植株、具有典型症状植株、健康植株的样品中是否携带C.morganii致病菌。

2 结果与分析

2.1 ITS区引物的特异性

利用真菌rDNA 基因ITS 区通用引物对所有供试菌株进行扩增,反应结果见图1。结果显示:供试的Calonectria属全部菌株均可扩增出1 条351 bp大小的特异性明亮条带,而对照组无条带。通过片段回收测序及与已发表的Calonectria属序列比对,其结果显示同源率为100%,证明特异性引物CYS1/CYS2可以从混合DNA 样中准确地检测出Calonectria属病菌,准确率为100%,可以有效地用于Calonectria属菌株的检测。

图1 供试菌株经CYS1/CYS2特异性扩增结果Fig.1 The results of PCR amplification using specific primers CYS1/CYS2

2.2 factor 1-alpha(tef1)区引物的特异性

桉树焦枯病病原菌(C.morganii)的特异性引物EF-S-1/EF-A-1对全部供试菌扩增反应结果见图2。结果显示:1~6泳道上的C.morganii均可扩增出1条197bp大小的特异性明亮条带,而对照组无条带。通过片段回收测序及与已发表的C.morganii的factor 1-alpha(tef1)基因序列比对,其结果显示同源率为100%,证明特异性引物EF-S-1/EF-A-1可以从混合DNA 样品中准确地检测出桉树焦枯病病原菌(C.morganii),准确率为100%。表明该引物用于桉树焦枯病原菌(C.morganii)病害的PCR扩增检测获得成功。

2.3 双重PCR 引物的特异性

双重PCR 扩增反应结果见图3。结果显示:1~6泳道上的桉树焦枯病菌均可扩增出2条明亮的特异性条带,1条197bp,1 条351bp,而Calonectria属的参试菌有且仅扩增出1条351bp大小的明亮条带,而对照组无条带。因此,特异性引物CYS1/CYS2和EF-S-1/EF-A-1 双重PCR 可用于桉树焦枯病原菌(C.morganii)病害的PCR 特异扩增。

图2 供试菌株经EF-S-1/EF-A-1特异性扩增结果Fig.2 The results of PCR amplification using specific primers EF-S-1/EF-A-1

图3 供试菌株经CYS1/CYS2和EF-S-1/EF-A-1双重PCR 特异性扩增结果Fig.3 The results of duplex PCR amplification using specific primers CYS1/CYS2and EF-S-1/EF-A-1

2.4 双重PCR 灵敏度检测

利用引物CYS1/CYS2 和EF-S-1/EF-A-1 组合成双引物扩增桉树焦枯病原菌(C.morganii),其灵敏度测定结果(图4)表明,双重PCR具有较高检测灵敏度,可达到450fg/μL,完全符合田间检测的要求。

图4 双重PCR 灵敏度检测Fig.4 Sensitivity detection of duplex PCR

2.5 野外田间时效性检测

利用双重PCR 扩增桉树初期发病植株、中期发病植株、严重发病植株、具有典型症状植株、健康植株的样品DNA,经电泳检测扩增结果表明:具有典型症状植株、严重发病植株、中期发病植株、初期发病植株均可以扩增得到分子量为197bp和351bp的2个片段,则可判定所测植株组织样品中存在桉树焦枯病原菌(C.morganii)(图5),而部分初期发病植株样品中没有扩增到条带,推测其所携带的目标病菌量未达到双重PCR灵敏度检测的极限。健康植株和阴性对照均没有扩增出条带,说明本试验不存在污染,具有可靠性。

图5 双重PCR 引物检测田间发病植株Fig.5 Detection of the filed diseased plant by using duplex PCR

3 结论与讨论

桉树焦枯病作为一种世界性病害,越来越多地受到人们的重视。加强病害的早期诊断是降低重大病害损失的有效手段。传统病害的诊断方法主要以形态学及生理生化指标鉴定为主,该方法不仅费时费力、往往准确度较低,而且对鉴定者具有很高的专业知识要求,此外,肉眼鉴定病害的过程中会受到多种因素干扰,如分离培养的病原菌是否纯化、培养条件的影响、生理指标的不稳定性等,因此基于传统方法检测病害在一定程度上存在弊端。PCR 及基于PCR 的快速诊断技术在林业病害上的应用弥补了传统检测的不足,同时,较高的准确性、精确性、时效性使得林业上多种重要病害的早期诊断成为可能,例如:松材线虫病[13]、杨树溃疡病[14]、桉树青枯病[15]等。目前,对于桉树焦枯病的诊断仍停留在传统形态学检测上,因此建立桉树焦枯病的快速检测技术十分必要。

国内外大量学者研究证实,桉树焦枯病是由多种真菌共同引起的病害,其中Calonectria属的C.morganii是主要致病菌[16-17]。Crous 等[18-19]发现C.morganii、Cylindrocladiumclavatum(有性阶段为Calonectria属)、Calonectriacolhounii均是桉树焦枯病的致病菌,区别在于其致病力的不同;在印度,侵染桉树导致焦枯病的Calonectria属真菌有十几种,主要以C.quinqueseptata(无性阶段为Cylindrocladiumquinqueseptatum)和C.morganii为代表;在阿根廷、巴西、印度、日本、新西兰C.morganii是主要致病菌;在中国目前已发现的引起桉树焦枯病的真菌也有十几种,主要以C.morganii、C.ilicicola、C.quinqueseptata、Cylindrocladiumclavatum造成的危害较为严重,其中C.morganii和C.quinqueseptata为我国林业病害的检疫对象[20]。前期研究发现,在四川、广西、福建等地引起桉树焦枯病的主要致病菌为C.morganii,因此,建立基于Calonectria属真菌以及C.morganii病原菌的快速检测对桉树焦枯病的前期诊断十分必要。

双重PCR 检测是在常规PCR 检测的基础上发展而来的,它主要是以相同或不同的区域作为靶基因,进行两对特异性引物的设计,以改善常规PCR灵敏度低和易发生非特异性的缺点[21]。随着PCR检测技术的不断完善,相信双重PCR 检测技术在多种林木病害上的应用也将越来越普遍。同源性高的靶基因序列是检测病害的前提保障,而特异性极强的保守序列是快速检测单一种菌株体系构建成功的关键因子,Calonectria属真菌在其ITS序列上同源性较高,可达到99%,C.morganii病原菌在factor 1-alpha基因上保守性极强,因此选择两者作为靶序列是试验成功的理论基础。本试验基于C.morganii病原菌的ITS和factor 1-alpha基于序列,分别建立了Calonectria属真菌和桉树焦枯病菌(C.morganii)的特异性检测体系,并进行了两对引物共同体系的优化和建立,为以Calonectria属真菌和C.morganii引起的桉树焦枯病害早期诊断奠定了重要的理论依据,同时有关基于属与种特异性不同而进行靶序列设计引物的双重PCR检测技术在国内属于首次报道。

[1]徐大平,张宁南.桉树人工林生态效应研究进展[J].广西林业科学,2006,35(4):179-187.

[2]黄翠流,陈唯王,罗基同,等.广西速生桉叶部真菌性病害的病原鉴定[J].中国森林病虫,2012,31(3):1-6.

[3]顾茂彬,陈佩珍,邓玉森,等.桉树幼林主要害虫防治技术的研究[J].广东林业科技,1998,14(4):39-43.

[4]田艳,陈桂芳,杨远亮,等.3 种药剂对桉树紫斑病林间防效试验[J].农学学报,2014,4(2):78-81.

[5]廖旺姣,邹东霞,朱英芝,等.桉树主要真菌性病害研究进展[J].广西林业科学,2013,42(4):359-364.

[6]Cooper J A.New species and combinations of some New Zealand agarics belonging toClitopilus,Lyophyllum,Gerhardtia,Clitocybe,Hydnangium,Mycena,RhodocollybiaandGerronema[J].Mycosphere,2014,5(2):263-288.

[7]陈全助,郭文硕,叶小真,等.福建省桉树焦枯病菌分类鉴定[J].福建林学院学报,2013,33(2):176-182.

[8]佚名.中华人民共和国林业部发布的森林植物检疫对象名单(1996年1月5日)[J].植物检疫,1996,10(4):250-251.

[9]Batuman O,Rojas M R,Almanzar A,et al.First report ofTomatochloroticspotvirusin processing tomatoes in the Dominican Republic[J].Plant Disease,2014,98(2):286.

[10]Henriquez M A,McLaren D L,Conner R L,et al.First report ofFusariumcuneirostrumcausing root rot disease in dry bean(Phaseolusvulgaris)in Canada[J].Plant Disease,2014,98(2):278-279.

[11]Deng X G,Zhu F,Zhu T,et al.First report ofSweetpotato chloroticfleckvirusinfecting sweet potato in Sichuan Province,China[J].Plant Disease,2014,98(1):163.

[12]韩振云,宋婷婷,田佶,等.苹果属观赏海棠McUFGT 的克隆及其在不同叶色品种间的表达差异分析[J].园艺学报,2014,41(2):301-310.

[13]贺水山,闻伟刚,杨兰英,等.松材线虫PCR 快速检测方法研究[J].植物检疫,2002,16(6):321-324.

[14]冯小慧,张星耀,严东辉.杨树溃疡病病原的多重PCR 检测技术[J].林业科学,2012,48(5):72-77.

[15]郝梁丞,赵嘉平,陶晡,等.土壤及潜伏期桉树组织内青枯菌的PCR 检测[J].河北农业大学学报,2010,33(2):79-83.

[16]陈全助.桉树种(系)对焦枯病抗性生理的研究[D].福州:福建农林大学,2007.

[17]陈全助.福建桉树焦枯病菌鉴定及其诱导下桉树转录组和蛋白组学研究[D].福州:福建农林大学,2013.

[18]Crous P W,Phillips A J L,Winggfield M J.The generaCylindrocladiumandCylindrocladiellain South Africa with special reference to forestry nurseries[J].South African Forestry Journal,1991,157(1):69-85.

[19]Crous P W,Phillips A J L,Wingfield M J.Effects of cultural conditions on vesicle and conidium morphology in species ofCylindrocladiumandCylindrocladiella[J].Mycologia,1992,84(4):497-504.

[20]李国清,吴志华,谢耀坚,等.国内外桉树焦枯病研究进展[J].桉树科技,2013,30(1):45-50.

[21]廖芳,罗加凤,刘跃庭,等.同步分子检测两种腥黑粉菌近似种Tilletiabromi和T.fusca[J].菌物学报,2013,32(5):838-845.

猜你喜欢
桉树双重病原菌
基于双重预防机制创新化工企业管理模式
杧果采后病原菌的分离、鉴定及致病力研究
桉树的育苗造林技术与病虫害的有效防治
多重荧光定量PCR快速检测6种常见下呼吸道感染病原菌
化解“双重目标”之困
分析师关注对财务重述的双重作用
分析师关注对财务重述的双重作用
彩虹桉树
桉树茶饮
桉树会引发白血病?