2020年至今,有一个全球人类共同关注的话题,这就是“疫苗”

在与疾病长期斗争的过程中,人类发现动物自身的免疫机制可以被用来抵抗疾病,于是开发出各种疫苗来保护人和动物。

类似的生物学机制,是否可以被用来帮助植物抵御病虫害的侵扰呢?是否有可能开发出植物疫苗”呢?

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根据FAO的预测,到2050年全球人口总数将达到97亿,而对于粮食的需求将比2013年增长50%。

现代农业最核心的内涵,是通过可持续的方式来弥补不断增长的粮食缺口。可持续农业体系下,生物制剂是最被寄予厚望的有害生物综合治理选项之一。

根据Markets and Markets报告,预计全球生物农药市场的复合年增长率为14.7%,从2020年的43亿美元增长到2025年的85亿美元。

然而,现有大多数生物农药产品受其开发技术的限制,田间表现受环境影响非常大。生物农药效果不稳定,一直是生物农药的最大的痛点。

通过生物诱抗激发植物自身防御体系的抗病、抗虫的植物免疫诱抗药物,已成为生物源农药开发的新热点。

在农业生产应用中,壳寡糖不仅能使作物长势好,植株健壮,光合作用增强,而且在抗逆性、抗病虫害方面也表现出明显效果,所以有稳定而显著的增收效果。因其在农业方面所取得的良好效果,壳寡糖被誉为“植物疫苗”

在农业方面,利用农业级壳寡糖为原料,海龙元生物的科研人员采用现代生物酶解技术分解、提取,精制而成的壳寡糖肥料,对作物品质的改善和食品营养价值和经济价值的提高有较大的意义。

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大量研究表明,壳寡糖可以诱导植物产生广谱的抗性、增强植物的自身防卫能力、抑制多种植物病原微生物的生长,而且其无毒并可被微生物降解,对环境不会产生污染,这使其作为一种新型的绿色农药在农业生产中发挥重要的作用。

1.诱导植物抗性蛋白的产生

研究表明,壳寡糖可诱导植株产生抵御病原物质的抗性蛋白,如几丁质酶、壳聚糖酶和 l,3-葡聚糖酶等。这些酶的底物是真菌细胞壁的主要组分,几丁质酶特别是在与1,3-葡聚糖酶的共同作用下可在体外抑制真菌的生长。壳寡糖诱导出的几丁质酶、壳聚糖酶和1,3-葡聚糖酶彼此之间还有协同效应,以致抗菌作用更为明显。

2.诱导木质素形成

木质素是植物维管组织次生细胞壁的主要组分,它本身抗微生物的降解。大量研究证实,壳寡糖可诱使植物在其受病菌侵染点周围木质化,形成一个物理屏障,从而阻止或延迟病原菌的生长和向周围正常组织扩散,增强植物的抗病力。

3.改变植物的酚类代谢

酚类是杀菌性物质,又是木质素形成的前体,所以植物体内酚类增多,不但自身可以抗病,而且还可促使病原侵染处木质化,因而使植物抗病能力增强。壳寡糖诱导的大豆细胞中酚类组成会迅速变化,如苯丙烷、香豆酸和绿原酸等都明显增加。

4.诱使植物产生愈创葡聚糖

愈创葡聚糖是一种富含1,3-葡萄糖的多聚糖,植物受到病原侵害时,常在细胞间沉积愈创葡聚糖,从而将受菌感染的部位与正常的细胞分割开,与木质化一样,形成物理屏障。

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壳寡糖对植物适应性广,亲和性好,无毒无副作用,对人畜无害,能够生物降解,在土壤中不板结土壤,可缓慢降解为小分子碳水化合物,对环境无公害,是一种优良的纯天然生态制剂。

壳寡糖被誉为“植物疫苗”,可见其对作物所起的作用。壳寡糖制剂能使植物抗菌抗病毒能力增强,改变植物生长机理,增强调节系统的免疫功能,从而保证植物的正常生长发育。

参考资料:

杨怀文, 宪代. 植物疫苗有前景[J]. 农药市场信息, 2008(10):1.

许珍. 壳寡糖新型生物农药的研制及应用研究[D]. 华中农业大学, 2012.

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