《寄生蜂联合遗传不育技术防控番茄潜叶蛾的应用前景研究》

  • 来源专题:农业生物安全
  • 编译者: 李周晶
  • 发布时间:2025-05-27
  • 番茄潜叶蛾(Tuta absoluta)是一种严重危害全球番茄生产的毁灭性害虫。为寻求环保有效的生物防治手段,科研人员近年来开始关注一种名为Goniozus legneri的体外寄生蜂对番茄潜叶蛾幼虫的控制潜力,并尝试将其与遗传不育技术(Inherited Sterility, IS)结合使用。近日,一项发表的研究系统评估了G. legneri在寄生和取食来自未处理亲本与辐射处理亲本雄虫后代幼虫时的生命周期特征,旨在探索其与遗传不育技术整合用于害虫综合治理的可行性。研究结果显示,在大多数生物学特性方面,如发育时间和存活率,不同处理组之间并无显著差异。然而,以取食来源于辐射亲本幼虫的寄生蜂雌虫为例,其寿命更长,且每只雌虫杀死的幼虫数量更多。尽管如此,相较于其他寄主,G. legneri在番茄潜叶蛾上繁殖效率较低,表现出较差的生物参数。研究人员指出,单独依靠G. legneri进行番茄潜叶蛾防控,无论是否结合遗传不育技术,效果并不理想。但若能将其与其他绿色防控措施,如信息素诱捕或环境友好型杀虫剂配合使用,则可能发挥更大作用。该研究为番茄潜叶蛾的可持续治理提供了新的思路,也为未来开发多策略集成的生物防控体系奠定了基础。
  • 原文来源:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.13594?af=R
相关报告
  • 《植保所研发纳米载导dsRNA防治番茄潜叶蛾的防控策略》

    • 来源专题:农业生物安全
    • 编译者:李周晶
    • 发布时间:2023-05-31
    • 近日,中国农业科学院植物保护研究所农业入侵生物预防与监控创新团队在《Environmental Science: Nano》(JCR一区,IF="9.473)上发表题为“A promising approach to an environmentally friendly pest management solution: nanocarrier-delivered dsRNA towards controlling the destructive invasive pest  Tuta absoluta ”的论文,研发了纳米载导dsRNA防治番茄潜叶蛾的防控策略。 番茄潜叶蛾原产于南美洲西部的秘鲁,是世界检疫性害虫,我国于 2017 年在新疆首次发现,是我国新发重大入侵害虫。番茄潜叶蛾主要以幼虫潜食危害茄科作物(番茄和马铃薯等),严重时可使番茄减产80-100%。我国是番茄和马铃薯的第一大种植国、出口国和消费国,为满足食品安全、环境保护的战略需求,发展高效、安全、环保的绿色防控是首选策略。 RNA干扰(RNAi) 技术具有昆虫选择性和基因特异性,且高效、安全、环保,是至今为止最有可能应用于害虫防治的生物工程技术。 针对dsRNA 稳定性差、递送效率低等问题,该研究构建了番茄潜叶蛾靶基因dsRNA/纳米复合物的RNA干扰系统,明确了纳米颗粒包裹dsRNA的最佳融合比例和纳米包裹可增强dsRNA的稳定性,以及纳米载体可减小dsRNA粒径进而增强叶片对dsRNA的吸收效率等;在此基础上,研发了纳米载导靶标基因dsRNA防控番茄潜叶蛾的防控方案,结果显示纳米载体可显著提高RNAi的防控潜力;同时,安全风险分析表明,目标基因与人类或同一生态位中已知的捕食性和寄生性昆虫没有匹配序列,靶基因对非靶标生物(烟盲蝽)无影响,对环境安全。研究结果为后续利用RNAi防控番茄潜叶蛾提供了前提条件和理论指导。丰富了纳米载体递送的RNAi系统可成功用于防治模式昆虫以外的害虫,为开展绿色、安全、高效、可持续的其他害虫防治提供了参考。
  • 《遗传发育所等通过多重基因编辑实现番茄果色的快速定制》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:姜丽华
    • 发布时间:2022-10-31
    •   水果和蔬菜的颜色是园艺作物重要的外观品质。五彩缤纷的颜色不仅给人以美的视觉享受,而且影响消费的购买欲望。以全球产量最高的蔬菜作物番茄为例,我国南方的消费者喜欢红果番茄,而北方的消费者则更钟情于粉果番茄。深入研究果蔬颜色形成的分子调控机制,并在此基础上利用新兴生物技术实现果蔬颜色的快速定制,具有重要的科学意义和应用前景。   中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李传友团队长期致力于番茄功能基因组学,在番茄果色调控机理与分子设计育种方面取得了一系列进展。研究团队揭示了栽培番茄不含花青素的机理,创制出果肉中富含花青素的营养保健紫番茄(Sun et al., 2020, Molecular Plant);合作分离了番茄橙色果决定基因(Zhou et al., 2022, Horticulture Research);提出了利用基因编辑技术从优良红果番茄杂交种定向快速创制粉果番茄杂交种的方法(Deng et al., 2018, Journal of Genetics and Genomics; Yang et al., 2019, Journal of Genetics and Genomics)。   近日,该团队等以Recoloring tomato fruit by CRISPR/Cas9-mediated multiplex gene editing为题在Horticulture Research上发表研究,提出了一种利用多重基因编辑技术以红果番茄材料为底盘材料,快速定向创制七种不同果色番茄材料的策略。   番茄果实的颜色主要由类胡萝卜素、类黄酮和叶绿素等色素决定。随着果实的成熟,红果材料的果肉中积累类胡萝卜素(主要为番茄红素),而果皮中则积累类黄酮(主要为柚皮素查尔酮),与之相伴随的是叶绿素的迅速降解。基于此,该研究利用多重基因编辑系统靶向敲除了红果番茄中控制三类色素合成或代谢的关键基因,包括番茄红素合成限速酶基因PSY1、类黄酮合成关键调控基因MYB12和叶绿素降解限速酶基因SGR1,获得了纯合的三重突变体(psy1 myb12 sgr1)。三重突变体的果实在成熟过程中不能合成番茄红素和柚皮素查尔酮,其叶绿素又不能被正常降解,因而呈现出绿色。随后,将三重突变体与红果底盘材料进行回交,筛选出不含外源DNA片段的BC1F1单株进行自交构建BC1F2分离群体。研究通过对BC1F2分离群体的分子鉴定,获得了不同基因型、不同果色的番茄材料,包括野生型(红色)、psy1单突体(橙色)、myb12单突体(粉果)、sgr1单突变体(棕色)、psy1 myb12双突变体(黄色)、myb12 sgr1双突变体(红紫色)、psy1 sgr1双突变体(黄绿色)和psy1 myb12 sgr1三重突变体(绿色)材料。进一步的研究表明,除果色相关性状外,该策略对单果重、单株产量、果实可溶性固形物含量和维生素C含量等性状没有影响。   与常规回交转育相比,该策略具有省时省力、一步到位、不引起连锁累赘、不影响其他农艺性状等优势。该策略很容易复制推广到其他蔬菜、水果和花卉等园艺作物中,而且对其他多基因控制性状的遗传改良具有借鉴作用。   相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。