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Physiological and molecular analysis of glyphosate resistance in non-rapid response Ambrosia trifida from Wisconsin.
Pest Manag Sci · 2020 · 76:150-160 · PMID 31087487 · 등급5 동물·현장 동물시험 · 농업과 정책 > 저항성 잡초 · AMPA
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초록 전문 번역 · gemma4:e4b
배경: 우리는 이전에 미국 위스콘신주에서 글리포세이트에 비급격한 반응을 보이는 글리포세이트 내성 *A. trifida* 표현형을 확인하였다. 이 표현형의 글리포세이트 내성 메커니즘은 아직 규명되지 않았다. 우리는 비표적 부위 내성과 표적 부위 내성 메커니즘을 조사하기 위해 실험을 수행하였다. 이 표현형에서 글리포세이트 흡수, 이동 및 대사의 역할은 이전에 보고된 바 없으며, EPSPS 단백질의 풍부도나 전체 길이의 EPSPS 돌연변이 또한 보고된 바 없다. 결과: 전 식물 용량-반응 실험 결과, 내성 표현형(R)이 감수성 표현형(S)에 비해 6.5 수준의 글리포세이트 내성을 보임을 확인하였다. 14 C-글리포세이트의 흡수 및 이동은 72시간 동안 R과 S 표현형 간에 유사했다. 잎 조직 내 글리포세이트와 AMPA 농도는 96시간 동안 R과 S 표현형 간에 차이가 없었다. 생체 내 시키미산 잎 원반 분석에서, 글리포세이트 EC50 값은 R 표현형이 S 표현형보다 4.6~5.4배 더 높음을 확인하였다. 높은 글리포세이트 농도(>1000 μM)에서 시키미산 축적은 표현형 간에 유사했으며, 이는 글리포세이트가 엽록체로 들어가 EPSPS를 저해함을 시사한다. 이러한 발견은 EPSPS 복제 수와 EPSPS 단백질 풍부도가 R과 S 표현형 간에 차이가 없었고, Gly101, Thr102 및 Pro106 위치의 EPSPS 서열도 차이가 없었다는 결과를 통해 뒷받침되었다. 전체 길이의 EPSPS 서열 비교 결과, R과 S 표현형 간에 차이를 보이는 다섯 개의 비동의성 다형성이 발견되었다. 그러나 이들의 위치는 글리포세이트 표적 부위와 멀리 떨어져 있어 효소-글리포세이트 상호작용에 영향을 미치지 않을 가능성이 높았다. 결론: 결과들은 새로운 메커니즘이 이 *A. trifida* 표현형에서 글리포세이트 내성을 부여함을 시사한다. © 2019 Society of Chemical Industry.
ORIGINAL ABSTRACT
BACKGROUND: We previously identified a glyphosate-resistant A. trifida phenotype from Wisconsin USA that showed a non-rapid response to glyphosate. The mechanism of glyphosate resistance in this phenotype has yet to be elucidated. We conducted experiments to investigate non-target-site resistance and target-site resistance mechanisms. The roles of glyphosate absorption, translocation, and metabolism in resistance of this phenotype have not been reported previously, nor have EPSPS protein abundance or mutations to the full-length sequence of EPSPS. RESULTS: Whole-plant dose-response results confirmed a 6.5-level of glyphosate resistance for the resistant (R) phenotype compared to a susceptible (S) phenotype. Absorption and translocation of 14 C-glyphosate were similar between R and S phenotypes over 72 h. Glyphosate and AMPA concentrations in leaf tissue did not differ between R and S phenotypes over 96 h. In vivo shikimate leaf disc assays confirmed that glyphosate EC50 values were 4.6- to 5.4-fold greater for the R than S phenotype. Shikimate accumulation was similar between phenotypes at high glyphosate concentrations (>1000 μM), suggesting that glyphosate entered chloroplasts and inhibited EPSPS. This finding was supported by results showing that EPSPS copy number and EPSPS protein abundance did not differ between R and S phenotypes, nor did EPSPS sequence at Gly101, Thr102, and Pro106 positions. Comparison of full-length EPSPS sequences found five nonsynonymous polymorphisms that differed between R and S phenotypes. However, their locations were distant from the glyphosate target site and, therefore, not likely to affect enzyme-glyphosate interaction. CONCLUSION: The results suggest that a novel mechanism confers glyphosate resistance in this A. trifida phenotype. © 2019 Society of Chemical Industry.
저자Wilson, C. E.; Takano, H. K.; Van Horn, C. R.; Yerka, M. K.; Westra, P.; Stoltenberg, D. E.
저널Pest management science
권·호·쪽76(1), 150-160
PMID31087487
DOI10.1002/ps.5485
MeSH3-Phosphoshikimate 1-Carboxyvinyltransferase; Ambrosia; Glycine; Herbicide Resistance; Herbicides; Wisconsin; Glyphosate
APA 7판
Wilson, C. E., Takano, H. K., Van Horn, C. R., Yerka, M. K., Westra, P., & Stoltenberg, D. E. (2020). Physiological and molecular analysis of glyphosate resistance in non-rapid response Ambrosia trifida from Wisconsin. Pest Manag Sci, 76(1), 150-160. https://doi.org/10.1002/ps.5485
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