The effect of the a genome species (Triticum monococcum and Triticum boeoticum) on the fecundity and behaviour of Rhopalosiphum padi – bird cherry-oat aphid

Szerzők

  • Elek Henriett KWS UK Limited, Thriplow, UK
  • Janet Martin Rothamsted Research, Harpenden, UK
  • Shakoor Ahmad Rothamsted Research, Harpenden, UK
  • Werner Péter KWS UK Limited, Thriplow, UK
  • Anda Angela University of Pannonia Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary
  • John Pickett University of Pannonia Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary
  • Lesley Smart Rothamsted Research, Harpenden, UK

Kulcsszavak:

Triticum monociccum, Triticum boeoticum, Triticum aestivum, Rhopalosiphum padi, aphid behaviour, aphid fecundity

Absztrakt

Triticum monococcum az első emberek által termesztett búzafaj, amelynek vad alakja a Triticum boeoticum. A T. monococcum közeli rokonságban áll a modern hexaploid búza A genom donorjával, a Triticum urartu-val. A diploid fajok sok esetben a rezisztencia kutatások tárgyát képezik, mivel kitűnő forrásanyagot biztosítanak a modern búza fejlesztéséhez szintetikus poliploidizáción és introgresszión keresztül. A fentiek keretében tanulmányoztuk a Triticum monococcum és Triticum boeoticum fajok néhány képviselőjének antibiotikus és antixenotikus hatását a Rhopalosiphum padi levéltetvekre. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a diploid fajták kevésbé atraktívak a táplálékválasztási tesztben, az utódszám csökkent és a súlygyarapodás is lassult a hexaploid kontrollon táplálkozó levéltetvekhez képest. HPLC-vel történő vizsgálat során megállapítotuk, hogy a diploid fajták nem tartalmaznak hidroxámsavakat, amiket előzőleg a tetraploid és hexaploid búzafajták levélmintáiban megtaláltunk. A hidroxámsavakkal azonos retenciós intervallumban két ismeretlen vegyület tűnt fel amelyek termelése a növekedési stádium előrehaladtával fokozódott. Vizsgálataink alapján arra következtethetünk, hogy ezek a vegyületek hatással lehetnek a levéltetvek viselkedésére, de mégsem olyan hatékonyak, mint előzőleg a magas hidroxámsav tartalmú B genomú Aegilops speltoides esetében voltak.

Információk a szerzőről

  • Elek Henriett, KWS UK Limited, Thriplow, UK

    levelezőszerző
    henriett.elek@kws-uk.com

Hivatkozások

Baumeler, A., Hesse, M. and Werner, C. 2000. Benzoxazinoids-cyclic hydroxamic acids, lactams and their corresponding glucosides in the genus Aphelandra (Acanthaceae). Phytochemistry. 53. 213–222. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00508-7

Givovich, A. and Niemeyer, H. M. 1991. Hydroxamic acids affecting barley yellow dwarf virus transmission by the aphid Rhopalosiphum padi. Entomologia Experimentalis et Applicata. 59 (1) 79–85. https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.1991.tb01489.x

Hand, C. S. 1989. The overwintering of cereal aphids on Gramineae in southern England, Annals of Applied Biology. 115. 17–29. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1989.tb06807.x

Leather, S. R. 1993. Overwintering in six arable aphid pests: a review with particular relevance to pest management. Journal of Applied Entomology. 116. 217–233. https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.1993.tb01192.x

Nevo, E., Korol, A. B., Beiles, A. and Fahima, T. 2002. Evolution of wild emmer and wheat improvement. Springer, Germany. 4–8. https://doi.org/10.1007/978-3-662-07140-3

Nicol, D., Copaja, S. V., Wratten, S. D. and Niemeyer, H. M. 1992. A screen of worldwide wheat cultivars for hydroxamic acid levels and aphid antixenosis. Annals of Applied Biology. 121. 11–18. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1992.tb03982.x

Nomura, T., Ishihara, A., Iwamura, H. and Endo, T. R. 2007. Molecular characterisation of benzoxazinone - deficient mutation in diploid wheat. Phytochemistry. 68 (7) 1008–1016. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2007.01.007

Petersen, G., Seberg, O., Yde, M. and Berthelsen, K. 2006. Phylogenetic relationship of Triticum and Aegilops and evidence for the origin of the A, B and D genomes of common wheat (Triticum aestivum). Molecular Phylogenetics and Evolution. 39 (1) 70–82. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2006.01.023

Powell, G. and Hardie, J. 2001. The chemical ecology of aphid host alternation: How do return migrants find the primary host plant? Applied Entomology and Zoology. 36 (3) 259–267. https://doi.org/10.1303/aez.2001.259

Powell, G., Tosh, C. R. and Hardie, J. 2006. Host plant selection by aphids: behavioral, evolutionary, and applied perspectives. Annual Review Entomology. 51. 309–330. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.51.110104.151107

Thackray, D. J., Diggle, A. J. and Jones, R. A. C. 2009. BYDV predictor: a simulation model to predict aphid arrival, epidemics of Barley yellow dwarf virus and yield losses in wheat crops in a Mediterranean - type environment. Plant Pathology. 58. 186–202. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2008.01950.x

Wyatt, J. I. and White, F. P. 1977. Simple estimation of intrinsic rates for aphids and tetranychid mites. Journal of Applied Ecology. 14. 757–766. https://doi.org/10.2307/2402807

Zohary, D. and Hopf, M. 1993. Domestication of plants in the Old World: the origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley, 2nd ed. Oxford, Oxford University Press. 1977–1980.

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Elek, H., Martin, J., Ahmad, S., Werner, P., Anda, A., Pickett, J., & Smart, L. (2012). The effect of the a genome species (Triticum monococcum and Triticum boeoticum) on the fecundity and behaviour of Rhopalosiphum padi – bird cherry-oat aphid. GEORGIKON FOR AGRICULTURE, 15(1), 1-17. https://journal.uni-mate.hu/index.php/gfa/article/view/6735

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>