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Constitutive overexpression of EPSPS by gene duplication is involved in glyphosate resistance in Salsola tragus.
Pest Manag Sci · 2023 · 79:1062-1068 · PMID 36327342 · 등급8 기타 원저 · 물질과 작용기전 > EPSPS·시킴산 경로
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배경: 미국과 아르헨티나에서 글리포세이트 내성 *Salsola tragus* 계통이 확인되었으나, 글리포세이트 내성의 메커니즘은 규명되지 않았다. 본 연구의 목표는 아르헨티나산 두 *S. tragus* 집단(R1 및 R2)에서 관찰되는 글리포세이트 내성의 메커니즘을 결정하는 것이었다. 결과: 두 글리포세이트 내성 집단 모두 취약한 S 집단에 비해 글리포세이트에 대한 민감도가 6배 낮았다 (즉, 내성 지수). R1 및 R2 집단에서 흡수, 이동 또는 대사에 있어 취약한 집단(S)과 비교하여 차이를 보이는 증거는 발견되지 않았다. 5-엔올피루빌쉬키메이트-3-인산 합성효소(EPSPS) 돌연변이는 검출되지 않았으나, *S. tragus* R1 및 R2 식물은 S 대조군에 비해 EPSPS 유전자 상대 복제 수가 약 14배 높았다. R1 및 R2에서 EPSPS 중복은 S 집단보다 약 7배 높은 기저 EPSPS 전사체 풍부도와 약 3배 높은 기저 EPSPS 활성을 수반하였다. 결론: 본 연구는 *S. tragus* 집단에서 글리포세이트 내성의 메커니즘으로 EPSPS 유전자 중복을 최초로 보고하였다. R1 및 R2 식물을 사멸시키는 데 필요한 글리포세이트 용량 증가는 EPSPS 전사체 풍부도 및 EPSPS 활성 수준과 연관되어 있었다. 이 증거는 건조 환경에 적응한 여러 Chenopodiaceae/Amaranthaceae 종에서 EPSPS 유전자 과발현의 수렴적 진화와 스트레스 저항성을 위한 식물의 적응적 이점으로서 유전자 중복의 역할을 지지한다. © 2022 Society of Chemical Industry.
ORIGINAL ABSTRACT
BACKGROUND: Glyphosate-resistant Salsola tragus accessions have been identified in the USA and Argentina; however, the mechanisms of glyphosate resistance have not been elucidated. The goal of this study was to determine the mechanism/s of glyphosate resistance involved in two S. tragus populations (R1 and R2) from Argentina. RESULTS: Both glyphosate-resistant populations had a six-fold lower sensitivity to glyphosate than the S population (i.e. resistance index). No evidence of differential absorption, translocation or metabolism of glyphosate was found in the R1 and R2 populations compared to a susceptible population (S). No 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) mutations were detected, but S. tragus R1 and R2 plants had ≈14-fold higher EPSPS gene relative copy number compared to the S counterpart. In R1 and R2, EPSPS duplication entailed a greater constitutive EPSPS transcript abundance by approximately seven-fold and a basal EPSPS activity approximately three-fold higher than the S population. CONCLUSION: The current study reports EPSPS gene duplication for the first time as a mechanism of glyphosate resistance in S. tragus populations. The increase of glyphosate dose needed to kill R1 and R2 plants was linked to the EPSPS transcript abundance and level of EPSPS activity. This evidence supports the convergent evolution of the overexpression of the EPSPS gene in several Chenopodiaceae/Amaranthaceae species adapted to drought environments and the role of gene duplication as an adaptive advantage for plants to withstand stress. © 2022 Society of Chemical Industry.
저자Yanniccari, M.; Palma-Bautista, C.; Vázquez-García, J. G.; Gigón, R.; Mallory-Smith, C. A.; De Prado, R.
저널Pest management science
권·호·쪽79(3), 1062-1068
PMID36327342
DOI10.1002/ps.7272
MeSHGene Duplication; Salsola; Phosphates; Herbicides; Herbicide Resistance; Poaceae; 3-Phosphoshikimate 1-Carboxyvinyltransferase; Glyphosate
APA 7판
Yanniccari, M., Palma-Bautista, C., Vázquez-García, J. G., Gigón, R., Mallory-Smith, C. A., & De Prado, R. (2023). Constitutive overexpression of EPSPS by gene duplication is involved in glyphosate resistance in Salsola tragus. Pest Manag Sci, 79(3), 1062-1068. https://doi.org/10.1002/ps.7272
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