备课素材:螺旋原体和植物原体-高二下学期生物人教版选择性必修3.docx
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1、螺旋原体和植物原体 使用植物提取物来补充体外动物细胞培养的生长似乎是使用动物血清的一种更安全的替代方法,动物血清可能含有病毒、朊病毒或支原体,导致被污染的最终产品。然而,可过滤的植物致病性植物原体和螺旋体原体的存在引起了一些关注。其中许多问题可以通过了解分布、多样性、宿主植物、昆虫媒介、传播周期、合并感染问题和疾病症状来解决。快速的分子诊断筛选是可用的,使用温室或生长室产生的材料应减少受感染植物的发生率,并允许充分利用植物衍生提取物的好处。 那么,什么是植物原体和螺旋体?螺旋体属和植物原体属,在甲纲(也包括支原体属,一个关注动物的细胞培养)。两者都是无细胞壁的微生物,其体积小(直径1-2毫米)
2、,基因组大小为(530kb-2220kb)。这两个属都含有具有双重宿主循环的微生物,它们可以在叶蝉或木虱昆虫媒介以及植物寄主的筛管中进行复制。这两个属的主要区别是,大多数螺旋体可在营养丰富的培养基中培养,具有非常独特的螺旋形态,并可运动。而植物原体仍难以栽培尝试,并表现出多形或丝状形状。本文将介绍它们的发现的历史概况,简要回顾其分类特征、多样性、宿主相互作用(重点是植物宿主)、系统发育以及目前的检测和消除技术。螺旋体这个术语在1973年首次被用来描述与玉米特疾病相关的未培养的螺旋细菌。在法国和加利福尼亚,类似的微生物被确定为柑橘顽固性病的病原体,但最初被描述为支原体生物。该生物体是第一个被培养
3、的植物源的螺旋体,螺旋体被提升为这一微生物群的属名,并在1983年被添加到批准的细菌名称名单。一些以前观察到的微生物后来被确定属于螺旋体属。其中包括果蝇性别比例疾病的病原体;微螺旋体,一种兔蜱分离物,最初因其可过滤性而被认为是一种病毒;螺旋体菌株277F,由于其螺旋形态,被认为是螺旋体。在他们被发现后的十年内,查克表明螺旋原体被广泛发现与节肢动物宿主相关。在探索这些生物的潜在宿主时,从植物表面分离出了几种螺旋体菌株。第一个花螺旋体被发现在1981年。随后几百种新的螺旋体已经被鉴定出来,许多已经被充分描述。分离物已经从一个广泛的节肢动物(包括甲壳类动物)和植物宿主从一个广泛的地理范围。其中一些螺
4、旋体已被证明同时利用植物韧皮部和昆虫宿主栖息地,然而昆虫是螺旋体的主要宿主,植物表面在昆虫宿主之间的水平传播中很重要。自20世纪初以来,许多植物被描述为黄病,但最初认为是由病毒引起的,因为病原体是可过滤的,不能培养,而且症状与已知的由病毒引起的症状相似。1967年,日本科学家能够观察到患有黄色病的植物的韧皮部中的微生物,这些微生物的形态与已知的导致动物和人类疾病的支原体相似。由于其相似性,这些与植物相关的微生物被称为支原体类似的生物体(MLOs)。MLO这个术语一直使用到1994年,后来被一个频繁的名字“植物原体”所取代。尽管它们仍然不可培养,但植物原体已被确定为1000多种植物中多种疾病的病
5、原体。植物原体感染,在某些情况下,可以导致理想的观赏植物如一品红,但在大多数情况下每年造成全球数百万美元的经济损失的重要作物(如水稻、玉米、马铃薯、大豆)、果树、桃、梨、樱桃、苹果、柑橘、椰子)、观赏植物(如水仙花)和其他树木和灌木(如榆树、桑树)。分类学上,螺旋体属是一组活动的、螺旋的、无壁的原核生物,基因组大小从780到2220 kbp,主要与昆虫有关,很少与蜱、植物和甲壳类动物有关。螺旋形通常直径为100-200纳米,长度为3-5毫米。固体培养基上的菌落为0.1-4.0mm,由于其运动性经常在边界扩散。昆虫和植物致病性螺旋体细胞表面的菌毛和菌毛被认为参与了宿主细胞的附着,而不是运动。螺旋
6、体是兼性厌氧的,倍增时间为0.7-36.7h,生长温度在5-41C之间,这取决于物种。它们具有化学有机营养性和发酵葡萄糖;具有不同的水解精氨酸的能力;并且不能水解尿素。最初,螺旋体中的物种概念是基于DNA/DNA再结合。然而,DNA/DNA的重结合被证明很难使标准化,这导致了使用血清学来定义物种。在这个分类方案中,“类群”是假定的物种,定义为与其他类群的DNA/DNA同源性可以忽略不计,但在类群内具有中等到高水平的同源性。最近提出了另外四个组和更多的预期。亚群被定义为具有DNA/DNA同源性中等水平的螺旋体菌株群。I组、VIII组和XVI组的亚组分别有9、3和3个亚组。一个新物种的完整特征涉及
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