• 中国中文核心期刊
  • 中国科学引文数据库(CSCD)核心库来源期刊
  • 中国科技论文统计源期刊(CJCR)
  • 第二届国家期刊奖提名奖

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

转Bt基因南林895杨抗虫性及对土壤微生物影响分析

张雁 郭同斌 潘惠新 黄敏仁 王明庥 诸葛强

引用本文:
Citation:

转Bt基因南林895杨抗虫性及对土壤微生物影响分析

  • 基金项目:

    国家"863"高技术研究发展计划项目"杨树分子育种与品种创制"(2011AA100201);国家林业公益性行业科研专项"杨树产业资源材培育及新产品开发关键技术研究(201004004)"部分内容

  • 中图分类号: S792.11

Analysis on Insecticidal Activity of Bt Transgenic Populus deltoides × P. euramericana cv‘Nanlin895’and Its Effects on Soil Microorganism

  • CLC number: S792.11

  • 摘要: 以转Bt基因南林895杨株系B1、B4、B17、B21扦插苗为试验材料,分析其在室内和野外自然条件下对靶标害虫杨小舟蛾幼虫的抗虫性。结果表明:转Bt基因杨树4个株系均有一定的杀虫活性,其中株系B21对杨小舟蛾1龄幼虫12 d校正死亡率高达95.3%;虫试表明转Bt基因杨树各株系扦植苗在野外自然条件下的12 d幼虫校正死亡率8月份为35.0%~88.8%,9月份为40.5%~95.3%。用转Bt基因杨树叶片饲养杨小舟蛾,对照植株杨小舟蛾幼虫化蛹率为83.3%~96.0%,而转Bt基因株系幼虫化蛹率为8.0%~76.7%,二者有显著差异。转Bt基因杨树对杨小舟蛾幼虫的生长发育有抑制作用,饲喂8 d后害虫取食量、体质量增长速率显著低于对照。此外,为了解转Bt基因杨树对土壤微生物的影响,对转Bt基因杨树株系及对照进行了根际土壤微生物可培养类群的分析,初步结果显示:转Bt基因杨树根际土壤微生物中细菌、真菌、放线菌的数量与对照比较无显著差异。
  • [1]

    James C. Global status of commercialized biotech/GM crops: ISAAA brief No. 42 . Ithaca, NY: ISAAA, 2010
    [2] 郑均宝,梁海永,高宝嘉,等.转双抗虫基因741毛白杨的选择及抗虫性[J]. 林业科学,2000,36(2):13-19

    [3]

    Génissel A, Leplé J C, Millet N, et al. High tolerance against Chrysomela tremulae of transgenic poplar plants expressing a synthetic cry3Aa gene form Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis[J]. Mol Breed, 2003, 11(2):103-110
    [4]

    Seppänen S-K, Syrjälä L, Weissenberg K, et al. Antifungal activity of stilbenes in in vitro bioassays and in transgenic Populus expressing a gene encoding pinosylvin synthase[J]. Plant Cell Rep, 2004, 22(8):584-593
    [5]

    Confalonieri M, Belenghi B, Balestrazzi A, et al. Transformation of elite white poplar (Populus alba L.) cv. ‘Villafranca’ and evaluation of herbicide resistance[J]. Plant Cell Rep, 2000, 19(10): 978-982
    [6] 樊军锋,韩一凡,李 铃,等.84K杨树耐盐基因转化研究[J]. 西北林学院学报, 2002,17(4):33-37

    [7]

    Li J H, Su X H, Zhang Q W, et al. Progress in the breeding of saline-tolerant somatic mutant trees[J]. Word Forestry Research, 1997, 6(4):15-21
    [8]

    Eriksson M E, Israelsson M, Olsson O, et al. Increased gibberellin biosynthesis in transgenic trees promotes growth, biomass production and xylem fiber length[J]. Nat Biotechnol, 2000, 18(7):784-789
    [9]

    Shani Z, Dekel M, Tsabary G, et al. Growth enhancement of transgenic poplar plants by overexpression of Arabidopsis thaliana endo-1, 4-glucanase (cell)[J]. Mol Breed, 2004, 14(3):321-330
    [10]

    Wlofenbarger L L, Phifer P R. The ecological risks and benefits of geneticallly engineered plants[J]. Science, 2000, 290(5499): 2088-2093
    [11] 诸葛强,房 丹,李秀芬,等.美洲黑杨杂种优良无性系转抗虫基因(Bt和CpTI)的研究[J]. 分子植物育种,2006,4(6):819-824

    [12]

    Hu W J, Harding S A, Lung J, et al. Repression of lignin biosynthesis promotes cellulose accumulation and growth in transgenic trees[J]. Nature Biotechnol, 1999, 17(8): 808-812
    [13]

    Zhang B Y, Chen M, Zhang X F, et al. Expression of Bt-cry3A in transgenic Populus alba × P. glandulosa and its effects on target and non-target pests and the arthropod community[J]. Transgenic Res, 2011, 20(3):523-532
    [14] 郭同斌,钱桂芝,张肃俊,等. 抗虫转基因杨树研究进展及前景[J]. 江苏林业科技,2006,33(4):36-42

    [15] 高宝嘉,张炬红,王永芳,等.转基因741杨抗虫性研究[J]. 河北农业大学学报,2004,17(4):159-162

    [16]

    Donegan K K, Palm C J, Fieland V J, et al. Changes in levels, species, and DNA fingerprints of soil microorganisms associated with cotton expressing the Bacillus thuringiensis var. kurstaki endotoxin[J]. Appl Soil Ecol, 1995, 2(2): 111-124
    [17]

    Van Frankenhuyzen K. The challenge of Bacillus thuringiensis[M]//Entwistle P F, Cory S, Bailey M J, et al. Bacillus Thuringiensis, an environmental biopesticide: theory and practice. Chichester: John Wiley, 1993: 1-23
    [18]

    Raybould A, Stacey D, Vlachos G, et al. Non-target organism risk assessment of MIR604 maize expressing mCry3A for control of corn rootworm[J]. J Appl Entomol, 2007, 131(6):391-399
  • [1] 朱文旭丁昌俊张伟溪张冰玉黄秦军褚延广苏晓华 . 8年生转基因库安托杨外源基因转移及对土壤微生物数量影响的检测. 林业科学研究, 2017, 30(2): 349-353. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.02.023
    [2] 李科友樊军锋赵忠李玲朱海兰 . 银腺杨转Cry I Ac和API双价抗虫基因的研究. 林业科学研究, 2007, 20(5): 699-704.
    [3] 法蕾裴顺祥杜满义马淑敏吴莎吴迪王海霞李佳林许基煌 . 油松人工林土壤微生物对结构调整的响应研究. 林业科学研究, 2024, 37(): 1-10. doi: 10.12403/j.1001-1498.20230389
    [4] 张冰玉苏晓华李义良张永安曲良建王玉珠田颖川 . 转双价抗蛀干害虫基因杨树的获得及其抗虫性鉴定. 林业科学研究, 2005, 18(3): 364-368.
    [5] 王风芹田丽青桑玉强宋安东张劲松 . 华北土石山区刺槐和栓皮栎人工林土壤微生物数量和微生物量碳、氮研究. 林业科学研究, 2016, 29(6): 956-961.
    [6] 焦如珍杨承栋屠星南盛炜彤 . 杉木人工林不同发育阶段林下植被、土壤微生物、酶活性及养分的变化. 林业科学研究, 1997, 10(4): 373-379.
    [7] 丁波丁贵杰赵熙州杨永彰 . 间伐对杉木人工林土壤酶活性及微生物的影响. 林业科学研究, 2017, 30(6): 1059-1065. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.06.025
    [8] 查琳王伟东续晨诸葛强 . 利用PMI选择标记进行杨树转基因体系的研究. 林业科学研究, 2016, 29(2): 221-226.
    [9] 刘彩霞焦如珍董玉红孙启武李峰卿周新华 . 杉木林土壤微生物区系对短期模拟氮沉降的响应. 林业科学研究, 2015, 28(2): 271-276.
    [10] 牛利敏苗倞婧彭定聪徐秋芳邬奇峰秦华 . 长期粗放经营毛竹林土壤微生物群落演变特征. 林业科学研究, 2017, 30(2): 285-292. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.02.014
    [11] 孙翠玲佟超然徐兰成 . 杨树不同栽培模式生长量、土壤微生物及酶活性的研究. 林业科学研究, 2001, 14(3): 336-339.
    [12] 胡海波张金池高智慧陈顺伟臧廷亮 . 岩质海岸防护林土壤微生物数量及其与酶活性和理化性质的关系. 林业科学研究, 2002, 15(1): 83-87.
    [13] 汪运祥吴航湦何冬梅苏仪王子杨潘龙廖晓丽靳少非郑德祥 . 郭岩山自然保护区丝栗栲天然林分土壤微生物群落沿海拔梯度变化. 林业科学研究, 2023, 36(6): 134-143. doi: 10.12403/j.1001-1498.20230194
    [14] 葛振华陆琴华 . 马尾松抗蚧种源的皮型和内含物分析*. 林业科学研究, 1992, 5(4): 483-486.
    [15] 胡建军刘庆一王克胜张宝恩田颖川韩一凡 . 欧洲黑杨转Bt毒蛋白基因植株大田抗虫性测定. 林业科学研究, 1999, 12(2): 202-205.
    [16] 李德伟邓艳蒋学建常明山罗辑 . 油茶不同品种(系)对茶黄蓟马的抗性研究. 林业科学研究, 2016, 29(4): 620-623.
    [17] 利群 . 尖峰岭热带林土壤微生物区系调查初报——Ⅱ.真菌及固氮菌类*. 林业科学研究, 1988, 1(5): 531-534.
    [18] 陆俊锟康丽华陈俊吕成群黄宝灵江业根 . 华南三地红树林土壤微生物及其与土壤化学性质的相关性研究. 林业科学研究, 2008, 21(4): 523-527.
    [19] 蔡琼丁贵杰 . 黔中地区一、二代马尾松人工林土壤微生物数量及生物活性研究. 林业科学研究, 2013, 26(2): 247-251.
    [20] 黄雪蔓刘世荣尤业明 . 固氮树种对第二代桉树人工林土壤微生物生物量和结构的影响. 林业科学研究, 2014, 27(5): 612-620.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3378
  • HTML全文浏览量:  195
  • PDF下载量:  76
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-03-15
  • 刊出日期:  2012-06-13

转Bt基因南林895杨抗虫性及对土壤微生物影响分析

  • 1. 南京林业大学森林资源与环境学院,江苏 南京 210037
  • 2. 江苏省徐州市森林病虫防治检疫站,江苏 徐州 221004
基金项目:  国家"863"高技术研究发展计划项目"杨树分子育种与品种创制"(2011AA100201);国家林业公益性行业科研专项"杨树产业资源材培育及新产品开发关键技术研究(201004004)"部分内容

摘要: 以转Bt基因南林895杨株系B1、B4、B17、B21扦插苗为试验材料,分析其在室内和野外自然条件下对靶标害虫杨小舟蛾幼虫的抗虫性。结果表明:转Bt基因杨树4个株系均有一定的杀虫活性,其中株系B21对杨小舟蛾1龄幼虫12 d校正死亡率高达95.3%;虫试表明转Bt基因杨树各株系扦植苗在野外自然条件下的12 d幼虫校正死亡率8月份为35.0%~88.8%,9月份为40.5%~95.3%。用转Bt基因杨树叶片饲养杨小舟蛾,对照植株杨小舟蛾幼虫化蛹率为83.3%~96.0%,而转Bt基因株系幼虫化蛹率为8.0%~76.7%,二者有显著差异。转Bt基因杨树对杨小舟蛾幼虫的生长发育有抑制作用,饲喂8 d后害虫取食量、体质量增长速率显著低于对照。此外,为了解转Bt基因杨树对土壤微生物的影响,对转Bt基因杨树株系及对照进行了根际土壤微生物可培养类群的分析,初步结果显示:转Bt基因杨树根际土壤微生物中细菌、真菌、放线菌的数量与对照比较无显著差异。

English Abstract

参考文献 (18)

目录

    /

    返回文章
    返回