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A novel EPSPS Pro-106-His mutation confers the first case of glyphosate resistance in Digitaria sanguinalis.
Pest Manag Sci · 2022 · 78:3135-3143 · PMID 35452163 · 등급2 코호트·RCT 코호트 · 물질과 작용기전 > EPSPS·시킴산 경로 · 식물
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초록 전문 번역 · gemma4:e4b
배경: *Digitaria sanguinalis*는 제초제 내성 진화 위험이 높은 종으로 확인되었으나, 글리포세이트에 대한 내성은 보고된 바가 없다. 이 잡초는 아르헨티나의 광범위한 작물 재배 지역에서 여름 작물의 가장 흔한 잡초 중 하나이다. 봄과 여름 동안 여러 겹의 개체군이 겹치면서 긴 기간 동안 유묘 출현을 보이며, 일반적으로 글리포세이트로 방제된다. 그러나 권장되는 글리포세이트 용량에서도 방제가 잘 되지 않아 *D. sanguinalis* 집단에서 잠재적인 글리포세이트 내성 생형(biotype)이 의심되었다. 결과: 롤링 팜파스 지역에서 채집된 *D. sanguinalis* 집단(Dgs R)은 글리포세이트 내성을 진화시켰다. 현장에서 권장되는 용량 및 더 높은 글리포세이트 용량 처리 후 식물 생존율과 시키미산 수준에서 Dgs R과 알려진 감수성 집단(Dgs S) 간에 차이가 관찰되었으며, 내성 지수는 5.1이었다. Dgs S와 Dgs R 집단 간의 글리포세이트 흡수, 이동, 대사 또는 기저 EPSPS 활성의 차이는 발견되지 않았으나, 새로운 EPSPS Pro-106-His 점 돌연변이가 주요 글리포세이트 내성 부여 메커니즘일 가능성이 있다. *In vitro* 효소 활성 측정을 통해 Dgs R은 Dgs S 집단과 유사한 EPSPS 활성 저해를 달성하기 위해 80배 높은 농도의 글리포세이트가 필요함을 보여주었다. 결론: 본 연구는 *D. sanguinalis*에서 글리포세이트 내성이 발견된 최초의 사례를 보고한다. EPSPS 106 코돈의 두 번째 위치에 발생한 이 가능성이 낮은 새로운 전위(transversion)는 해당 유전자가 EPSPS 기능을 유지할 경우 예상치 못한 글리포세이트 내성 대립유전자를 선택하는 글리포세이트 압력의 강도를 보여준다. © 2022 Society of Chemical Industry.
ORIGINAL ABSTRACT
BACKGROUND: Digitaria sanguinalis has been identified as a species at high risk of evolving herbicide resistance, but thus far, there are no records of resistance to glyphosate. This weed is one of the most common weeds of summer crops in extensive cropping areas in Argentina. It shows an extended period of seedling emergence with several overlapping cohorts during spring and summer, and is commonly controlled with glyphosate. However, a D. sanguinalis population was implicated as a putative glyphosate-resistant biotype based on poor control at recommended glyphosate doses. RESULTS: The field-collected D. sanguinalis population (Dgs R) from the Rolling Pampas has evolved glyphosate resistance. Differences in plant survival and shikimate levels after field-recommended and higher glyphosate doses were evident between Dgs R and the known susceptible (Dgs S) population; the resistance index was 5.1. No evidence of differential glyphosate absorption, translocation, metabolism or basal EPSPS activity was found between Dgs S and Dgs R populations; however, a novel EPSPS Pro-106-His point substitution is probably the primary glyphosate resistance-endowing mechanism. EPSPS in vitro enzymatic activity demonstrated that an 80-fold higher concentration of glyphosate is required in Dgs R to achieve similar EPSPS activity inhibition to that in the Dgs S population. CONCLUSION: This study reports the first global case of glyphosate resistance in D. sanguinalis. This unlikely yet novel transversion at the second position of the EPSPS 106 codon demonstrates the intensity of glyphosate pressure in selecting unexpected glyphosate resistance alleles if they retain EPSPS functionality. © 2022 Society of Chemical Industry.
저자Yanniccari, M.; Vázquez-García, J. G.; Gigón, R.; Palma-Bautista, C.; Vila-Aiub, M.; De Prado, R.
저널Pest management science
권·호·쪽78(7), 3135-3143
PMID35452163
DOI10.1002/ps.6940
MeSH3-Phosphoshikimate 1-Carboxyvinyltransferase; Digitaria; Glycine; Herbicide Resistance; Herbicides; Mutation; Glyphosate
APA 7판
Yanniccari, M., Vázquez-García, J. G., Gigón, R., Palma-Bautista, C., Vila-Aiub, M., & De Prado, R. (2022). A novel EPSPS Pro-106-His mutation confers the first case of glyphosate resistance in Digitaria sanguinalis. Pest Manag Sci, 78(7), 3135-3143. https://doi.org/10.1002/ps.6940
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