Növénypatogén vírusok. Általános tulajdonságok

Hasonló dokumentumok
Növénykórtan. Növényeket megbetegítő vírusok, viroidok, egyéb vírusszerű. Növénykórtan 3. 1

Növényvírusok. a legtöbb növényvírus +ssrns genommal rendelkezik antiszensz vírusok (-ssrns) dsrns dsdns (reverz transzkripció)

Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser. Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben

Vírusellenes szerek. Készítette hidasi Nóra: Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. előadásához

Transzgénikus vírusrezisztencia I. Növényi vírusok molekuláris biológiája

Angéla Anda, DSc. Author(s), followed by an Abstract (not more than 200 words), Összefoglalás and

A kabakosok betegségei

A dohány növényvédelme

A vírusok osztályozása dr. Horváth, József

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

1.ábra Az intront tartalmazó génkonstrukció felépítése.

A vírusok kutatásának gyakorlati és elméleti jelentősége

Transzgénikus vírusrezisztencia II. Stratégiák, fajták, előnyök, kockázatok

A pillangósok betegségei. gei. Fotó: internet. Fotó: internet. Fotó: internet

A burgonya levélsodródás vírus

GMO = genetikailag módosított organizmusok. 1. Gének megváltoztatása. Gének megváltoztatása. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Flavescence Dorée) Kiemelt fontosságú feladat a területek folyamatos monitorozása

A preventív vakcináció lényege :

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése.

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció Hershey & Chase 1953!!!

A BURGONYA Y VÍRUS KÖPENYFEHÉRJE GÉN ÁLTAL INDUKÁLT REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA BURGONYA- ÉS DOHÁNYFAJTÁKBAN, ÉS EZEK SZÁNTÓFÖLDI ÉRTÉKELÉSE

A hegyközségi törvények és a szaporítóanyag termesztés. Dr. Bisztray György Dénes

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

Az adenovírusok morfológiája I.

A burgonya y vírussal kapcsolatos nemzetközi kísérlet eredményei (Debrecen-Pallag, )

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

PLASZTICITÁS. Merisztémák merisztemoidok őssejtek (stem cells) stem cell niche

TARTALOMJEGYZÉK RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS ANYAG ÉS MÓDSZER... 27

Doktori (Ph.D.) értekezés BUKOVINSZKI ÁGNES

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

A csonthéjasok betegségei. gei

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

Vírusok I: általános

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai

DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS CSEH ESZTER PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése. (A silencing-független vírusellenállóság genetikai alapjai)

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, október

Zárójelentés A HAZAI LÁGYSZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEKET FERTŐZŐ VÍRUSOK VIZSGÁLATA

Egy szuperoxid (paraquat) toleráns, nagy antioxidáns kapacitású dohány fokozott fogékonysága szisztemikus vírusfertızéssel szemben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Komplex Záróvizsga tételek

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

I. A sejttől a génekig

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Pannon Egyetem Georgikon Kar

c. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei BUKOVINSZKI ÁGNES Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON ÖKORÉGIÓBÓL SZÁRMAZÓ FÖLDIMOGYORÓ SATNYULÁS VÍRUS (PEANUT STUNT VIRUS, PSV) IZOLÁTUMOK JELLEMZÉSE.

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Antiszenz hatás és RNS interferencia (a génexpresszió befolyásolásának régi és legújabb lehetőségei)

Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A paradicsom védelme


I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

5. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez 1. A vetőburgonya forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények. A. rész

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA

Különböző Capsicum annuum var. grossum paprikafajták endofita baktériumainak izolálása, jellemzése és molekuláris biológiai vizsgálata

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

KOLUMBIAI DATURA VÍRUS (COLOMBIAN DATURA VIRUS, CDV): ÚJABB VESZÉLYES POTYVIRUS ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében

gei Kép: internet Fotó: internet

4. A humorális immunválasz október 12.

A Növényi Diverzitás Központ tevékenységei

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A köszméte és a ribiszke védelme

Vírusok szerkezete, osztályozása, általános tulajdonságai és szaporodása

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

Zárójelentés OTKA K Hazai szőlőültetvények virológiai vizsgálata

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

NEM HOMOLÓG MOZGÁSI FEHÉRJE HATÁSA AZ UBORKA MOZAIK VÍRUS MOZGÁSÁRA ÉS FERTŐZÉSI TULAJDONSÁGAIRA. Doktori (Ph.D.) értekezés HUPPERT EMESE.

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Pillangós takarmánynövények kísérleti módszertan PILLANGÓS NÖVÉNYEK

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

11. évfolyam esti, levelező

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek

KÜLÖNBÖZŐ TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES REKOMBINÁNS SZILVA HIMLŐ VÍRUS (PLUM POX VIRUS, PPV) IZOLÁTUMOK JELLEMZÉSE

Kutatási terület: Haszonállatok egészségvédelme, állománydiagnosztika

Átírás:

Növénypatogén vírusok Általános tulajdonságok

A legfontosabb növénypatogén szervezetek Vírusok: fertőző genetikai információk, olyan nukleoproteidek, amelyek a sejtek belsejében a fehérje és nukleinsav anyagcserét parazitálják Baktériumok: önálló, heterotróf táplálkozású, a növények sejtközötti állományában élő, mikroszkópikus méretű, prokariótikus (valódi sejtmag nélküli), biotróf vagy nekrotróf szervezetek Gombák: valódi sejtmagvú (eukariótikus) szervezetek, a növény feszínén vagy sejtjeiben, biotróf és nekrotróf életmóddal 2

Rembrandt és a Rembrandt tulipánok

Carolus Clusius 1576 Tulipán színtörés

A dohány mozaik vírus fertőzés tünete dohányon Adolf Mayer (1843-1942)

A legfontosabb virológiai felfedezések I. 1935 Stanley: A TMV parakristályos tisztítása, a fehérje természet bizonyítása 1937 Bawden és Pirie: A vírusok fertőző nukleoproteidek 1939 Kausche et al., és Tsugita et al. : A TMV elektronmikroszkópos képe

Dimitrij Ivanovskij (1864-1920) A dohány mozaik betegség kórokozó jellege A kórokozó szűrése baktérium szűrőn A fertőzőképesség megőrzése A virológia tudomány terület megalapozója

A legfontosabb virológiai felfedezések II. 1953 Watson és Crick: A DNS kettős spirál 1956 Gierer et al.: Az RNS fertőzőképessége 1971 Diener: A viroidok elkülönítése 1980 Hirth et al., Hull et al. A karfiol mozaik vírus (CaMV) DNS bázisösszetétele 1982 Goelet et al. : A dohány mozaik vírus (TMV) bázissorrendje

Watson és Crick munkássága A DNS spirál, mint örökítő anyag szerkezetének megállapítása (Nobel díj) A TMV parakristályos szerkezetének vizsgálata Az RNS egyszálú szerkezetének megalkotása

A növénypatogén vírusok felépítése Glükoprotein burok (ritka) Köpenyfehérje (CP) burok, kis alegységekből áll, elsősorban védelmi feladatokat lát el Nukleinsav genom: Fertőző genetikai információ. A tulajdonságokat a nukleotid bázisok sorrendje adja meg - Egyszálú DNS (nagyon ritka) - Kétszálú DNS (ritkább, kb. 15-20%) - Egyszálú RNS (a leggyakoribb, 70-80%) - Kétszálú RNS (ritka)

A vírus életciklusa Szabályos felépítésű, szabályos szerkezetű (szimmetriájú) inaktív virionok Replikáció folyamatában levő ún. vegetatív vírusok átmeneti szerkezeti tulajdonságokkal A virionok általában a fertőzött szövetekben raktározódnak, felhalmozódnak, a növényben elterjednek, vektorok terjesztik

A vírusok fertőző nukleoproteidek A vírusok az élő és az élettelen határán lévő, fertőző betegségeket okozó obligát (azaz feltétlen) paraziták, egyféle típusú nukleinsav genomot (vagy DNS-t vagy RNS-t) tartalmaznak, amelyet köpenyfehérje burok vesz körül. A virionok fénymikroszkóppal nem láthatók, a vírusoknak önálló anyagcseréjük nincs, csak az élő szövetekben replikálódnak (sokszorozódnak) a gazdanövény fehérje és nukleinsav anyagcseréjét felhasználva építik fel saját anyagaikat

A virionok alakja Izometrikus virionok, síklapokkal határolt, a szabályos kristályrendszernek megfelelő felépítésűek, ahol a rácspontokban vannak a köpenyfehérje alegységek. A nukleinsav a virionok belsejében felcsavarodva helyezkedik el. Lehetnek egy- és több komponensűek Helikális virionok, felépítésük alapja a nukleinsav csigavonal szerinti lefutása (helix), amelyet köpenyfehérje alegységek vesznek körül. Merev pálcika, vagy fonál alakúak. Lehetnek egy- és több komponensűek

A vírusgenom szerveződési formái Egykomponensű (osztatlan genomú), pl. TMV, CaMV Több komponensű (osztott genomú), pl. Tehénborsó mozaik vírus (CpMV), Rozsnok mozaik vírus (BMV), stb. Az osztott genomú vírusok csak az összes komponens egyidejű, egy sejtben történő jelenlétekor fertőzőképes, a tulajdonságok megosztottsága miatt

A dohány moszaik vírus (TMV) virionjai webs.wichita.edu A TMV merev, helkális virionjai (kb. 300 nm hosszú, 20 nm átmérőjű cső), osztatlan genomú

Az uborka mozaik vírus (CMV) izometrikus virionjai Az uborka mozaik vírus virionjaiban (30 nm) három különböző méretű genomi nukleinsav (RNS) van

A vírusok alaptípusai Kettősszálú DNS vírusok (pl. Caulimovirus) Egyszálú DNS vírusok (pl. Geminivirus) Kétszálú RNS vírusok (pl. Reovirus) Egyszálú + RNS vírusok (pl. Tobamovirus) Egyszálú RNS vírusok (pl. Tospovirus)

A vírus csoportok hagyományos felosztása A genom DNS vagy RNS, egyszálú vagy kétszálú - Az RNS pozitív vagy negatív - A virion szimmetria helikális vagy izometrikus - A genom osztott vagy osztatlan, - Glükoprotein burok van, vagy nincs

A vírusbetegségek azonosítási módszerei Tüneti meghatározás Segédeszközök: fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp, Tiszta tenyészetek (vírusok esetén in vivo kultúrák) vizsgálata Élő növényen (in vivo) történő vizsgálatok Biokémiai módszerek (a fehérjék és nukleinsavak szerkezetén alapuló módszerek)

A tünettani megfigyelések célja A beteg növény felismerése a kórkép alapján A kiváltó tényezők (kórokok) azonosítása (kórisme - diagnosztika) A védekezési módszer kiválasztása Sajnos a betegség tünetek önállóan nem alkalmasak a vírusok azonosítására, hanem kiegészítésre szorulnak más módszerek eredményeivel

A vírustünetek csoportosítása Makroszkópos (látható) tünetek - Lokális (a fertőzés helyén alakulnak ki) - Szisztémikus (a fertőzéstől távol alakul ki) Mikroszkópos tünetek - Fénymikroszkópos (zárványok) - Elektronmikroszkópos (zárványok, szövettani elváltozások)

A lokális tünetek típusai Lokális klorózisok (sárgulások) Lokális nekrózisok (elhalások), hiperszenzitív reakciók (HR) Keményítő léziók

Lokális klorózisok (TSWV)

Lokális nekrózisok (TMV)

A paprika L génjei ellenálló képességet eredményeznek

Szisztémikus tünetek Szisztémikus (általános) klorózis Csíkozottság, mozaikfoltosság, Deformáció (levél-, virág-, termés torzulások) Nekrózisok (levél-, szár-, csúcselhalás) Virág színtörés Gyűrűsfoltosság (leveleken, termésen) Gyökérburjánzás (rizománia) Törpülés

Szisztémikus vörösödés sárgulás és (WDV és BYDV)

Szisztémikus csíkos mozaik tünetek (BSMV és MDMV)

Szisztémikus mozaikfoltosság (TYMV)

Mozaikfoltosság (PepMV)

A Cuscuta fajok is lehetnek vírusvektorok

Enációk (PDV) Prune dwarf virus enációi

Levélsodródás tünetek szőlőn (GLRaV)

Érkivilágosodás (ApMV)

Gumónekrózis burgonyán és érnekrózis dohányon (PVY NTN )

A PNRSV sokktünete

Klorótikus foltok (PepMV)

A szilvahimlő tünetei (PPV)

A szilvahimlő fertőzés tünetei kajszin (PPV)

Lázfoltosság tünetek paprikán (TSWV) Fotó: Csilléry G.

Mikroszkópos tünetek Fénymikroszkópos tünetek (zárványok, nekrózisok, Igel-Lange teszt) Elektronmikroszkópos képek - Virionok alakja, nagysága - Immuno-elektronmikroszkópia - Zárványok - Szövettani elváltozások

Segédeszközök: fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp Fénymikroszkópos módszerek a zárványok kimutatására, Igel-lange teszt Elektronmikroszkópos felvételek a virionok alakját és nagyságát határozzák meg Elektronmikroszkóp alkalmazása a zárványok finom szerkezetének vizsgálatára Elektronmikroszkópos vizsgálatok a szövettani elváltozások leírásában Immuno-elektron mikroszkópia hasonló morfológiájú virionok elkülönítésére

Tiszta tenyészetek vizsgálata Vírusok esetében a mesterséges táptalajon készített tiszta tenyészet mást, in vivo kultúrát jelent Egyléziós in vivo kultúrák készítésével genetikailag tiszta populációk hozhatók létre Egy lézió kivágva és szisztémikus gazdanövényre inokulálva tiszta tenyészetnek tekinthető

Vizsgálatok élő növényeken (in vivo) Lokális léziók (nekrózisok), egyléziós kultúrák, a fertőzőképesség mennyiségi meghatározására Kevert izolátumok elválasztása szeparáló növényekkel (csak az egyik vírus szisztemizálódik) Indikátor növények alkalmazása a vírusok, illetve a vírustörzsek elválasztásában

Biokémiai módszerek Vírusok tisztítása (szűrés, derítés, kicsapás, oldás, differenciált centrifugálás, dialízis, stb.) Fehérjék elválasztása elektroforézissel Szerológiai vizsgálatok Aminosav analízis Nukleinsavak kivonása és elkülönítése Nukleinsavak felszaporítása (PCR formák) DNS másolat készítése RNS-ről (reverz traszkriptáz) Nukleinsavak bontása (restrikciós endonukleázok) Nukleotid szekvenciák meghatározása

Cukor-grádiens ultracentrifugálás az osztott genomú (multikomponens) vírusok virion típusainak elkülönítésére

Szerológiai alapfogalmak Antigének (nagy molekulatömegű lipid, szénhidrát, fehérje) epitóp meghatározó részek Antitestek (ellenanyag) képződése (IgG, IgM) fajlagos fehérjék paratóp részekkel Antigén-antitest fajlagos (specifikus) reakciói: agglutináció, precipitáció, immuno-diffúzió (gélben)

Szerológiai reakciók Immuno-diffúzió (gélben) Immuno-elektronmikroszkópia Immuno-elektroforézis ELISA (Enzyme linked immuno sorbent assay) Immuno blotting (Western blot, dot blot, tissue blot)

Nyúl immunizálása (MDMV)

Agar gél diffúziós teszt (TAV, CMV) Fotó: Beczner L.

ELISA módszer alkalmazása vírusok kimutatására

A vírusok természetes terjedési módjai Mechanikai átvitel (sebzéssel) Mag és pollen átvitel Vegetatív szaporító szervekkel (gumók, hagymák, stb.), Átvitel vektorokkal - Szúró-szívó szájszervű rovarokkal (levéltetvek, kabócák, tripszek, aknázók, molytetvek, stb.) - Rágó szájszervű bogarakkal - Fonálférgekkel - Talajlakó gombákkal - Élősködő növényekkel (aranka fajokkal)

Mechanikai átvitel (inokuláció)

Vírusátvitel a növényápolási munkák során

Dohány vírusok terjedése tetejezéssel

Vírusátvitel kertészeti oltással

Kertészeti oltás és eredménye (RBDV)

A magátvitel formái Külső magátvitel: Csak a perikarpium, a magvak külső felülete fertőződik, ezért csávázással megszüntethető Belső magátvitel: többnyire a fertőző pollenből származik, de az endospermiumot is érintheti, tehát a csávázás nem eredményes

Belső magátvitel (BCMV) Egészséges Fotó: Beczner L. Fertőzött

Főbb vírusvektor csoportok Levéltetvek (pl. Burgonya levélsodródás vírus, PLRV) Kabócák (pl. Búza törpülés vírus, WDV) Aknázólegyek (pl. Tarlórépa göndörödés vírus, TuCrV) Üvegházi molytetvek (pl. Paradicsom sárga göndörödés vírus, TYLCV) Pajzstetvek (pl. Szőlő levélsodródás vírus, GLRV) Levélatkák (pl. Búza csíkos mozaik vírus, WSMV) Tripszek (pl. Paradicsom bronzfoltosság vírus, TSWV) Bogarak (pl. Burgonya X vírus, PVX) Poszméhek (pl. Pepino mozaik vírus, PepMV) Fonálférgek (pl. Szőlő fertőző leromlás vírus, GFLV) Aranka átvitel (pl. Uborka mozaik vírus, CMV)

Vírusátvitel vetésfehérítő bogarakkal (BMV) Fotók: Szabolcs J.

A burgonyabogár a burgonya X vírus vektora

A rizománia tünetei és vektora (Polymyxa betae)

A Cuscuta fajok is lehetnek vírusvektorok

A vektorátvitel szúró-szívó szájszervű rovarokkal Szájszervvel (nyállal). A virionok a szájszervhez tapadnak. Átvitel nem perzisztens módon (csak néhány szívás erejéig marad a vektorban) Perzisztens átvitel (hosszabb ideig fennmarad a vektorban) - Cirkulatív (csak fennmarad, de a vektor testében felhígul, csökken) - Propagatív (a vektor testében replikálódik, tehát maradandó). Ez esetben a vektor is gazdaszervezetnek tekinthető, átmenet a növénypatogén és állatpatogén vírusok között

A nem perzisztens vírusátvitel jellemzői A virion köpenyfehérje a szúró-szívó szájszerv belsejéhez tapad, pl. segítő, helper fehérjék (HC) segítségével Néhány próba szívás után az átvitel megszakad Az éheztetés javítja az átvitel eredményességét A vedlés megszünteti az átviteli képességet

A perzisztens vírusátvitel jellemzői A táplálkozás során felvett virionok a nyállal a bélcsatornába jutnak Az utóbél falát aktív módon áttörve a virionok a hemolimfába kerülnek A hemolimfa passzív úton szállítja a virionokat a nyálmirigyekhez A nyálmirigybe kerülés is aktív folyamat A nyálmirigyekből a fertőző táplálkozás során a virionok a növénybe jutnak

Az átviteli formák gyakorlati következményei A nem perzisztens átvitel azonnali átvitelt jelent, ideje kiszámíthatatlan, de rövid ideig tart, nehéz a kémiai védekezést előre jelezni és végrehajtani A perzisztens átvitel lappangási ideje lehetőséget ad a vektorok előrejelzésére, viszont hosszú ideig tarthat

A vírusgenom szerveződése és megnyilvánulása A vírusgenom szabályos, az adott rendszertani egységnek megfelelően szervezett elrendezésű Minden, a replikációhoz szükséges információt tartalmaz (amit kiegészíthet a gazdaszervezet) Megnyilvánulása a genomban foglalt információk kifejeződését jelenti kódolt fehérjék formájában A vírusgenomban felesleges ismétlések nincsenek

A vírus nukleinsav tulajdonságai A vírus RNS-ek jellegzetes végződései az RNS 5 - végen: - 7 metil guanozin sapka (cap), vagy - VPg (Vírus genomhoz kötött protein) az RNS 3 - végen: - trns szerű vég, vagy - poly-a (adenin) farok (replikáz felismerési hely) Fehérjét kódoló nyílt leolvasási szakaszok (ORF open reading frame) Fehérjét nem kódoló szakaszok

A vírus nukleinsav tulajdonságai II. Nélkülözhetetlen vírusgének - replikáz (RNS- függő RNS polimeráz), - helikázok (térszerkezetet módosítják), - köpenyfehérje gén (CP), - belső terjedést segítő gén (MP), - külső elterjedést segítő gén (HC), Közös génműködés egy feladatra (pl. MP)

A vírusreplikáció alapfolyamatai Bejutás Proteinburok elvesztése, korai transzláció, replikáz Nukleinsavak szintézise Transzláció Fehérjék szintézise Virionok összeépülése Terjedés a növényen belül

A replikáció alapfolyamatai A virionok passzív bejutása és proteinburok elvesztése, kötődés a replikáció helyén Közvetlen transzláció: korai termékek megjelenése (pl. replikáz enzim) Szubgenomi RNS-ek képződése (esetleges) Új RNS szálak szintézise Kései transzlációs termékek: MP, CP szintézise Összeépülés: felismerés az RNS és a CP között Terjedés a növényen belül

A TMV replikációs stratégiája Citoplazmában. A gazdanövény replikációs faktorának is szerepe van Átolvasásos fehérjék szintézise (ORF1-126 és ORF2 183 KD) polimeráz enzim ORF3 (54 kd) néma Szubgenomi RNS-ek szintézise: - I2 RNS- ORF4 (30 kd) MP és - srns (LMC) ORF5 (17,6 kd) CP

A tehénborsó mozaik vírus (CPMV) replikációja Replikáció a citoplazmában VPg az RNS 5 végén, polya a 3 végen Osztott genom (M és B komponensek) Replikáz enzim a B komponensben (110 kd) Az M és B komponensek külön replikálódnak (két ORF) A fehérjék (105 és 202 kd) transzláció utáni hasadása (B 32 kd proteáz)

A rozsnok mozaik vírus (BMV) replikációja Replikáció a citoplazmában Osztott genom: B (RNS1), M (RNS3 és sgrns4), L (RNS2) és T(üres) 7 mg cap az 5 végen, trns a 3 végen Minden RNS szálon egy-egy gén, azaz egy ORF van (RNS3 kivétel, ahol két gén) CP termelés a sgrns-ről történik Hatékony CP termelés, hetero-enkapszidáció lehetősége

Replikációs stratégiák: PVY Citoplazmában replikálódik, egyszálú RNS Egykomponensű, VPg, illetve polya végekkel Poliproteint képez,transzláció utáni autoproteolízissel hasad szét alegységekre P1-proteáz, HC-helper komponens (proteáz), P3?, 6K 1 és 6K 2 membrán kötés, CI (citoplazmikus zárvány, helikáz), NIa (sejtmag zárvány, proteáz), NIb- (sejtmag zárvány, polimeráz), VPg és CP Felesleges fehérjék zárványokban. Kevés CP

A karfiol mozaik vírus (CaMV) replikációja dsdns, minikromoszóma formában a sejtmagban 35S RNS, mint teljes transzkripciós termék Reverz transzkriptáz, DNS szálat épít DNS szálak képzése a viroplazmában ORFI. -37 kd sejtfalból (MP), ORFII. és ORFIII. 18kD HC és 15 kd strukturális fehérje, ORFIV. - 57 kd (pro- CP) 42 kd, ORFV. Reverz traszkriptáz, ORFVI. viroplazma, ORFVII. és VIII. ismeretlen

A Gemini vírusok replikációja Bab aranysárga mozaik vírus (Bean golden mosaic virus) két, de nem azonos DNS szál Arginin-timin gazdag hurok, és nem kódoló közös szakaszok Virion szál és komplementer szál Forgó kerék (rolling circle) mechanizmus Replikáció a sejtmagban

Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) replikációja Kettős külső glüköprotein burok Az L- RNS negatív, az M és S ambiszenz (kettős polaritású, +/-) Fehérjék átírása részben közvetlenül, részben mrnsek segítségével valósul meg Replikáció a viroplazmában Burok építése az endoplazmatikus retikulumból

A szatellit vírusok és szatellit RNS-ek replikációja A szatellit vírusok külön virionban vannak, a szatellit RNS-ek a helper vírus virionjaiban enkapszidálódnak A replikációt a helper vírus RNS replikáza végzi, a satrns csak a köpenyfehérjét kódolja (vagy azt sem) A satrns visszaszorítja a helper RNS replikációját Módosítják (gyengítik vagy súlyosbítják) a tüneteket Biológiai (biotechnológiai) védekezésre használhatók

A defektív, interferáló (DI) vírusok A defektív vírusok a replikáció hibás termékei, önállóan működésképtelenek Autokatalízis, vagy a polimeráz átugrásának termékei Interferáló és tünetmódosító hatásúak lehetnek (DI) Biológiai (biotechnológiai) védekezésre alkalmasak

A legfőbb replikációs stratégiák Egyetlen poliprotein képzése (pl. PVY) Gyenge stop kodon átolvasása (TMV) A genom osztottsága (CpMV, BMV) Szubgenomi RNS-ek képzése (TMV, BMV) Váltott leolvasási szakaszok (TSWV)

A vírusok rokonsága, törzsfejlődése Egyes vírus csoportok jellegzetes végei hasonlóak Hasonló génszerveződés, konzervált szekvenciák az egyes rendszertani egységekben Azonos (vagy hasonló) replikációs stratégiai megoldások A rendszerezés alapja a replikációs stratégia és nem a morfológiai tulajdonságok azonossága, vagy a növény- vagy állatpatogén jelleg

A Sindbis vírus szupercsalád növénypatogén típusai Dohány mozaik vírus (Tobacco mosaic virus) TMV, Lucerna mozaik vírus (Alfalfa mosaic virus), AMV Rozsnok mozaik vírus (Brome mosaic virus), BMV, stb. Azonos génszerveződés és replikációs stratégia, hasonló konzervált szakaszok

A Picarnovirusok szupercsaládja Tehénborsó mozaik vírus (Cowpea mosaic virus, CPMV) Burgonya Y vírus (Potato Virus Y, PVY) Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus, TBRV)

A Luteovirusok, mint átmeneti típusok Burgonya levélsodródás vírus (Potato leafroll virus, PLRV), Árpa csíkos mozaik vírus (Barley stripe mosaic virus, (BSMV), Paradicsom bokros törpülés vírus (Tomato bushy stunt virus TBSV)

Pararetro vírusok Karfiol mozaik vírus (Cauliflower mosaic virus, CaMV)

Evolúciós lehetőségek Közös eredetű (monofiletikus) Különböző eredetű, közös fejlődésű (polifiletikus), koevolúció során lett hasonló Egymástól függetlenül alakult ki transzdukcióval átvett génekkel

Evolúciós erők a vírusok fejlődésében Génkárosító (mutációs) erők, 10 000 ütés Reparáló mechanizmusok ellenére tévedések (RNS- DNS) Rekombinációk révén hiányos szekvenciák (DI) is létre jöhetnek Multikomponens vírusoknál génkicserélődés lehetősége (pszeudo rekombináció) Hetero-enkapszidáció lehetősége

A viroidok A viroidok olyan fertőző, a vírusokhoz hasonló (szubvirális) növénypatogén kórokozók, - amelyek köralakú DNS-t tartalmaznak genomjukban, - a genom kis méretű, kb. 350 nukleotid nagyságú, - nincs köpenyfehérje burkuk, - általában sebeken keresztül, vegetatív úton vagy kertészeti oltással terjednek

Theodor O. Diener a viroidok felfedezője Potato spindle tuber viroid

Főbb viroid csoportok Pospiviroid: pl. burgonya orsóalakú gumójúság viroid (Potato spindle tuber viroid, PSTVd) Asunviroid: pl. Avokádó napfoltosság viroid (Avocado sunblotch viroid ASBVd) Pelamoviroid: pl. Őszibarack látens mozaik viroid (Peach latent mosaic viroid, PLVd)

A vírusok elleni védekezés alapjai A replikáció során a vírusok gazdaszervezet fehérje és nukleinsav anyagcseréjét parazitálják, azok szerveit és anyagait használják fel Gyakorlatilag a vírusbeteg növény természetes úton genetikailag módosított növénynek tekinthető A szoros genetikai kapcsolat közvetlen (kémiai) megváltoztatására csak csekély lehetőség van A védekezés közvetett módszereket használ fel, elsősorban a megelőzésre összpontosít

A vírusok elleni védekezés fő területei Genetikai védelem: rezisztens /vagy toleráns fajták nemesítése, genetikailag módosított növények Agrotechnikai védelem: - diszpozíciós profilaxis: a növény élettani állapotán keresztül nyújt védelmet, - infekciós profilaxis: a fertőzés megelőzésén alapul Kémiai: antivirális és rezisztencianövelő anyagok alkalmazása

A rezisztenciára nemesítés formái Rezisztenciára nemesítés hagyományos módszerekkel: válogatás, keresztezés, új válogatás (szelekció) Rezisztenciára nemesítés biotechnológiai úton: genetikailag módosított növények: -kórokozótól származtatott rezisztencia és -rezisztenciagének mesterséges beépítése

Génsebészeti kihívások a virológiában Egyes gének működésének, fehérje termékeik megismerése Rokonsági viszonyok feltárása a nukleotid szekvencia rokonság alapján Kimutatási reakciók fejlődése (PCR) Genetikailag módosított (GMO) növények előállítása

Fertőzőképes transzkriptum készítése Vírus RNS felszaporítása és tisztítása Komplementer (cdns) szál készítése reverz transzkriptázzal A cdns szálak kialakítása PCR-rel és ezek felszaporítása baktérium plazmidban Fertőzőképes forma kialakítása bakteriofág promóter (T7, SP6, T3 vagy CaMV 35S RNS promóter) beépítésével Linearizálás (szál elvágása) Promótert felismerő DNS-függő RNS polimerázzal RNS transzkriptum készíthető Cap vagy Vgp biztosítása a fertőzőképességhez

A fertőzőképes transzkriptum bejuttatása a növénybe Mechanikai inokuláció fertőzőképes cdns-sel Génbelövés (génpuska) növénybe vagy szövetbe Agroinfiltráció (Ti plazmid) szövettenyészetbe

Patogén eredetű védelem kialakítása (PDR) Vírus eredetű génekkel: (köpenyfehérje génnel, replikáz génnel, mozgásfehérje génnel, proteázokkal stb.) Egyébb nukleinsavakkal: - szatellit RNS-ekkel, - nem kódoló szakaszokkal, - defektív interferáló nukleinsavakkal, - antiszensz formákkal, - ribozimokkal

A rezisztencia gének közvetlen felhasználása Természetes klónszelekció Protoplaszt fúziók (pl. Solanum brevidens x S. tuberosum) Rezisztencia gének felkutatása és mesterséges (génsebészeti) beépítése (N, Tm, L)

Elképzelések a rezisztencia gének működéséről A fertőzést gátló szerkezeti v. kémiai anyagokat termelnek Olyan anyagokat termelnek, amelyek inaktiválják a betegség kialakításához szükséges anyagokat Megváltoztatják a patogenezis célmolekuláit A rezisztencia gének a receptor géneket aktiválják, azok azonosítják a patogént

A PDR felhasználásának környezeti veszélyei Megnő a kórokozó patogenitása (rekombináció) Megváltozik a növény fogékonysága (egy új patogénnel szemben) Hetero- vagy transzenkapszidáció (vektor átvihetőség kialakulása) Génszóródás (GMO növények pollenjével) Génerózió (fajtaválaszték csökkenése, a génállomány elszegényedése)

Az agrotechnikai védelem lehetőségei Egészséges vetőmag használata Harmonikus növénytáplálás Izolált palántanevelés Izolált termesztési módok Vektorok előrejelzése Gyomok eltávolítása Termesztési fegyelem betartása

Talajfertőtlenítés gőzöléssel

Üvegház előkészítése palántaneveléshez

Fóliasátor előkészítése

Dohány palántanevelés hagyományos módon

Modern palántanevelés üvegházban

Folyadék-kultúrás paradicsomtermesztés

Gyomos dohányültetvény

Ragacsos csapdák tripszek előrejelzésére

Levéltetű szívócsapda típusok

Sárgatál csapdák a levéltetvek előrejelzésére

Azonos (hasonló) kultúrák kerülése egymás mellett

Izolált termesztés üvegházban

Vírusok elleni biológiai védekezés gyengített vírustörzzsel

Hulladékok helyes tárolása

Hulladékok helytelen tárolása

Rendetlenség, a higiénés szabályok mellőzése

Rendetlenség

Fegyelmezett termesztés

A higiénés szabályok betartása eredményhez vezet

Kémiai védekezés (ha már minden lehetőség kimerült) Védekezés a levéltetvek és más vektorok ellen Rezisztencia növelő anyagok használata Antivirális anyagok és kemoterápiás szerek

Növénypatogén vírusok Részletes rész (vírus kórokozók, vírusbetegségek)

1. A legfontosabb egyszálú (ssrns) pozitív vírusok Pálcika alakú virionok és típus képviselőjük Tobamovirus - Tobacco mosaic virus Tobravirus - Tobacco rattle virus Hordeivirus - Barley stripe mosaic virus Furovirus - Soilborne wheat mosaic virus Pecluvirus - Peanut clump virus Pomovirus - Potato mop top virus Benyvirus - Beet necrotic yellow vein virus

2. A legfontosabb egyszálú (ssrns) pozitív vírusok Fonál alakú virionok és típus képviselőjük Carlavirus Carnation latent virus Capillovirus Apple stem growing virus Potexvirus Potato virus X Allexivirus Shallot virus X Trichovirus Apple chlorotic leafspot virus Foveavirus Apple stem pitting virus Vitivirus - Grapevine virus A Potyvirus - Potato virus Y Closterovirus - Beet yellows virus

3. A legfontosabb egyszálú (ssrns) pozitív vírusok Izometrikus virionok és típus képviselőjük Tombusvirus - Tomato bushy stunt virus Carmovirus - Carnation mottle virus Dianthovirus - Carnation ring spot virus Luteovirus - Barley yellow dwarf virus Polerovirus - Potato leafroll virus Enamovirus - Pea enation mosaic virus Sobemovirus - Southern bean mosaic virus Tymovirus - Turnip yellow mosaic virus

4. A legfontosabb egyszálú (ssrns)pozitív vírusok Izometrikus multikomponens virionok és képviselőjük Comovirus - Cowpea mosaic virus Fabavirus - Broad bean wilt virus Nepovirus - Tobacco ring spot virus Bromovirus - Brome mosaic virus Cucumovirus - Cucumber mosaic virus Ilarvirus - Tobacco streak virus Alfamovirus - Alfalfa mosaic virus

5. A legfontosabb kétszálú (dsrns) pozitív vírusok Reoviridae Phytoreovirus - Wound tumor virus Fijivirus - Fiji disease virus Oryzavirus - Rice ragged stunt virus Partitiviridae Alphacryptovirus - White clower crypto virus 1 Betacryptovirus - White clower crypto virus 2 Varicosavirus - Lettuce big-vein virus

6. A legfontosabb negativ szálú (ssrns) vírusok Cytorhabdovirus - Lettuce necrosis wellows virus Nucleorhabdovirus - Potato yellow dwarf virus Tospovirus - Tomato spotted wilt virus Tenuivirus - Rice stripe virus Ophiovirus - Citrus psorosis virus

7. A legfontosabb DNS vírusok Kétszálú (dsdns) vírusok és típus képviselőjük Caulimovirus - Cauliflower mosaic virus Badnavirus - Commelina yellow mottle virus Egyszálú (ssdns) vírusok Curtovirus - Beet curle top virus Mastervirus - Maize streak virus Begomovirus - Bean golden mosaic virus Nanovirus - Subterran clover stunt virus

Tobacco mosaic virus (TMV) Dohány mozaik vírus csoport, mintegy 12 rokon vírussal 300 x 18 nm merev, helikális pálcika alakú stabil virionok, 2130 protein alegységgel borított Mintegy 6400 nt, egyszálú RNS Mechanikailag, sebeken keresztül terjed Mozaikfoltosságot, klorózist, levéldeformációt okoz Fertőzi a dohányt, a paprikát, paradicsomot Védekezés rezisztens fajtákkal, higiénés szabályok betartásával

Tobamovírusok Tobacco mosaic virus Tomato mosaic virus Pepper green mottle virus Pepper mild mottle virus Obuda pepper virus Odontoglossum ring spot virus

A dohány mozaik vírus (TMV) tünetei dohányon

Tobacco rattle virus (TRV) Dohány sömör vírus Két komponensű, helikális, merev pálcika alakú virionok (190 és 80-110 nm x 22 nm) RNS1 6.8 kb., RNS2 1,8-4,5 kb. Nematódákkal (Trichodorus, Paratrichodorus), mechanikai úton és gumókkal terjed Fertőzi a dohányt (sömör, nekrózis), a burgonyát (bemélyedő gyűrűs foltok a gumókon) Fertőzésekor azon a helyen a burgonya évekig nem termeszthető

Barley stripe mosaic virus (BSMV) Árpa csíkos mozaik vírus Három komponensű, helikális, merev, pálcika alakú virionok (100-150x 20 nm) Gabonaféléken okoz klorózist, törpülést mozaikos csíkokat, nekrózist, gazdasági kárt Mechanikailag, pollennel és maggal is terjed Védekezés egészséges vetőmaggal

Az árpa csíkos mozaik vírus tünetei

Beet necrotic yellow vein virus Cukorrépa nekrotikus sárga-erűség vírus, a rizománia kórokozója Két pálcika alakú virionja 260-300 nm és 140-160 nm hosszú 18-24 nm vastag Cukorrépát és a libatopféléket fertőzi, törpülést, gyökérburjánzást, jelentős termésveszteséget okoz Polymyxa betae (Plasmodiophoraceae) gombával terjed Védekezés: egészséges vetőanyag, rezisztens fajta

A rizománia tünetei és vektora a Polymixa betae

Potato virus X (PVX) Burgonya X vírus burgonya enyhe mozaik Egyszálú, 470-580 nm hosszú, 11-23 nm vastag helkális virionok RNS (5,8-7.0 kb) egykomponensű Burgonyán enyhe mozaikfoltosságot okoz, vagy látens Mechanikailag, bogarakkal és gumóval terjed Védekezés: egészséges vetőgumó

Grapevine virus A (GVA) Szőlő A vírus Fonálalakú, hajlékony, mintegy 800 nm hosszú, 12 nm vastag virionok Szőlőt fertőzi, aknázókkal terjed, más Vitivírusok levéltetvekkel Gazdasági jelentősége csekély Védekezés: egészséges szaporítóanyag

Potato virus Y (PVY) A Potyviridae csoport jellemző képviselője E csoportba tartoznak a gazdaságlag legfontosabb vírus kórokozóink, mintegy 90 faj. Legfontosabbak: - Potato virus Y - burgonya Y vírus - Maize dwarf mosaic virus -kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV) - Sugarcane mosaic virus (SCMV) - cukornád mozaik vírus - Plum pox virus (PPV) - szilvahimlő vírus - Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) - cukkíni sárga mozaik vírus - Soybean mosaic virus (ZYMV) - szója mozaik vírus

Potato virus Y Burgonya Y vírus súlyos mozaik Hajlékony fonálalakú, helikális virionok, cca. 11-15 nm x 650-900 nm, hat fontos nemzetséggel Fertőzi a burgonyát (tintafoltosság, érnekrózis, levél nekrózis, gumó gyűrűs nekrózis, csúcselhalás) Levéltetvek terjesztik nem-perzisztens módon, de mechanikailag és gumó útján is terjed Védekezés: egészséges vetőgumó, levéltetvek elleni védekezés előrejelzés alapján

Tintafoltosság tünetei burgonyán (PVY)

A PVY fertőzése nekrotikus tüneteket okoz

A PVY nekrotikus törzs dohányon érnekrózist okoz

A PVY gumó gyűrűs nekrotikus törzs tünetei PVY NTN

Mozaikfoltosság és levélsodródás tünetek (PVY)

Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Kukorica csíkos mozaik vírus Hosszú, 700-750 nm-es helikális fonál alakú virionok Fertőzi a kukoricát és a cirokot, csíkos mozaik tünetek Levéltetvek terjesztik nem-perzisztens módon, de mechanikailag és maggal (?) is terjed Áttelelő gazdanövénye a Sorghum halepense Védekezés: levéltetvek ellen, rezisztens fajták használata

Az MDMV fertőzés tünetei kukoricán

Az MDMV fertőzés súlyos termésveszteséget okoz

A kukorica csíkos mozaik vírus tünetei cirkon és fenyércirkon

Sugarcane mosaic virus Cukornád mozaik vírus Elsősorban a cukornádat fertőzi, de a kukoricát és a fenyércirkot fertőző törzse is ismert Hosszú csíkos mozaik tünetek, törpülés, csökkent termés Hosszú, 750 x 11 nm hajlékony fonálszerű virionok Vegetatív szaporítással és levéltevekkel (nem perzisztens módon) terjed Védekezés rezisztens vagy toleráns fajtákkal

A cukornád mozaik vírus fertőzés tünetei kukoricán

Plum pox virus (PPV) Szilvahimlő (sharka) vírus Hosszú, hajlékony helikális virionok (760 x 12 nm), egyszálú, 10 000 bázis Szilvát, őszi és kajszi barackot, nektarint stb. fertőzi, a leveleken mozaikfoltosság, gyűrűk, a terméseken és a csonthéjon kör alakú foltok Kertészeti oltással, mechanikailag és levéltetvekkel (nem perzisztens módon) terjed Védekezés: Rezisztencia nem ismert, eradikáció, genetikailag módosított növények

A szilvahimlő vírus tünetei szilván PPV

A szilvahimlő vírus tünetei szilván és kajszin

Zucchini yellow mosaic virus Cukkíni sárga mozaik vírus Hosszú hajlékony virionjai 750 x 12 nm nagyságúak Fertőzi a kabakos növényeket (tök, uborka, takarmánytök, cukkíni, dinnye) Sárgulást, súlyos mozaikfoltosságot, törpülést, levél és terméstorzulást okoz Levéltetvekkel és külső magátvitellel terjed Védekezés a levéltetvek ellen

A cukkíni sárga mozaik vírus tünetei csillagtökön

A cukkíni sárga mozaik vírus tünetei takarmánytökön

Bean common mosaic virus Bab közönséges mozaik vírus Fertőz minden babfajtát (de csak azokat) Hosszú, hajlékony virionjai 750 x 12 nm nagyságúak Sárgulást, mozaikfoltosságot, levéltorzulást és törpülést okoz Maggal, pollennel terjed! Védekezés: egészséges vetőmag használatával

Bean yellow mosaic virus Bab sárga mozaik vírus Fertőz minden babfajtát, ezen kívül más növényeket (borsó, fehérhere, Gladiolus, stb.) Hosszú, hajlékony virionjai 750 x 12 nm nagyságúak Sárgulást, jól megkükönböztethető sárga mozaikfoltosságot, levéltorzulást és törpülést okoz Maggal a bab esteében nem terjed, más növények esetében igen. Levéltetvek terjesztik Védekezés: egészséges vetőmag, levéltetvek elleni védekezés

A BCMV és a BYMV tüneti összehasonlítása BCMV BYMV

Grapevine leaf roll associated virus Szőlő levélsodródás vírus csoport (I-IX) Closterovirus hosszú (2000 nm) fonálszerű virionok Kilenc szerológiailag különböző csoport Ampelovirus (GLRaV 1,3,5) Closterovirus (GLRaV 2) Tünetek: levélsodródás, vörösödés, kis bogyók Teknős- és viaszos pajzstetvek terjesztik Pseudococcus, Planococcus, szaporítóanyag Védekezés: egészséges szaporítóanyag

Szőlő levélsodródás tünetei vörös borszőlőn

Szőlő levélsodródás vírus tünete fehér borszőlőn

Barley yellow dwarf virus (BYDV) Árpa sárga törpülés vírus Izometrikus, egykomponensű 25-30 nm nagyságú virionok, mintegy 6 kb genommal Fertőzi a gabonaféléket (árpa, búza, rizs, zab stb.) Sárgulást, törpülést, vörösödést, a kalászolás gátlását, sterilitást okoz, nagy termésveszteségekkel Levéltetvek terjesztik (perzisztens módon), a törzseket a levéltetű átvitel alapján különböztetik meg Védekezés: a vetés időpontjának megválasztása, rezisztens fajták, levéltetvek elleni védekezés

Az árpa sárga törpülés vírus tünetei

Potato leaf roll virus (PLRV) Burgonya levélsodrdródás vírus Csak a burgonyát károsítja, de jelentős kárt okoz Izommetrikus virionjai 25-30 nm nagyságúak, egy komponensű RNS, mintegy 6 kb A levelek sodródnak, sárgulnak, antociánosak, súlyos törpülést és esetenként floém nekrózist idéz elő A fertőzött gumókkal terjed, mechanikai úton nem. Levéltetvek terjesztik nem perzisztens formában Védekezés: rezisztens fajták, a vektorok előrejelzésen alapuló gyérítése, szárfelhúzás

A burgonya levélsodródás tünetei burgonyán Egészséges Beteg PLRV

Levélsodródás és antociánosodás burgonyán (PLRV)

A szőlő fertőző leromlásáért felelős Nepovírusok Szőlő fertőző leromlás (Grapevine fanleaf virus, GFLV) Szőlő tőkesatnyulás A típus (Arabis mosaic virus, ArMV) Szőlő krómmozaik (Grapevine chrome mosaic virus, GCMV) Szőlő tőkesatnyulás T típus (Paradicsom fekete gyűrűs vírus, Tomato black ring virus, TBRV) Szőlő bolgár látens foltosság (Grapevine Bulgarian latent virus, GBLV) A PPV fertőzés levéltünetei Fotó:Nagy Rébék Renáta

Grapevine fanleaf virus Szőlő páfránylevelűség vírus (mint a Nepovírusok példája) Nematódákkal terjedő poliéderes vírusok (NEPO), hasonló tulajdonságokkal (30 nm). Két komponensű, RNS1 8-8,4 kb., RNS2 3,4 7,2 kb. Hasonló vírusok: Tomato ring spot virus, Cherry leaf roll virus, Arabis mosaic virus, Raspberry ring spot virus Vegetatív átvitellel, Longidorus, Paralongidorus és Xypinema fajokkal terjed, pollen és magátvitel is előfordul Védekezés: egészséges szaporítóanyag, nematicidek

A páfránylevelűség tünetei

A szőlő krómmozaik vírus tünetei

Cseresznye levélsodródás Cherry leafroll virus

A Cherry leaf roll virus tünetei bodzán

A PNRSV okozta enációk

Apple mosaic virus Alma mozaik vírus Labilis, izometrikus 25 és 29 nm virionok Tünetei: mozaikfoltosság, ritkán érnekrózis, nyáron tünetmentes Terjedés: oltással, szemzéssel (maggal?) Védekezés: hőkezelés (37 o C, 27 nap) eredményes

Tipikus MDMV tünet a finom mozaikfoltosság, levélcsíkozottság Az alma mozaik vírus tünetei

Alma mozaik vírus tünetei

Prune necrotic ring spot virus A fenyércirok biztosítja az Szilva nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus Cseresznyén és meggyen sárgászöld MDMV foltok, gyűrűk, sávok (tavasszal). Oltványokon enációk. áttelelését Apró termések és a Izometrikus, két komponensű ilarvirus Szaporítóanyaggal, pollennel, maggal terjed, mechanikai úton nehezen átvihető első forrásai Shirofugen teszttel (Prunus serrulata) kimutatható tavaszi fertőzések

PNRSV okozta torz levélfejlődés

Brome mosaic virus (BMV) Rozsnok mozaik vírus Fertőzi a gabonaféléket (búza, árpa, fűfélék) Izometrikus virionjai három komponensűek, 26 35 nm átmérőjűek, három genomi és egy szubgenomi RNS-t tartalmaznak Csíkos mozaikfoltosságot, törpülést, nekrózist okoz Mechanikai úton és vetésfehérítő bogarakkal (Oulema sp.) terjednek Védekezés a vetésfehérítő bogarak és lárváik ellen

A BMV-t a vetésfehérítő bogarak terjesztik Fotók: Szabolcs J.

Cucumber mosaic virus (CMV) Uborka mozaik vírus A legelterjedtebb vírusok egyike, több, mint 1000 gazdanövényt (zöldségfélék, dísznövények, kabakosok) fertőz, több törzse ismert Mozaikfoltosságot, virág színtörést, törpülést, levél deformációt, súlyos gazdasági károkat okoz Mechanikai úton, levéltetvekkel, ritkán maggal is terjed Védekezés: a rezisztencia legtöbb esetben nem megoldott. Higiénés szabályok betartásával a kár csökkenthető. Védekezés a levéltetvek ellen.

Az uborka mozaik vírus tünetei dohányon

Az újhitűség (CMV) tünetei paprikán

Tölgyfalevél mintázat (CMV) paprikán

Mozaikfoltosság és levélsodródás tünetek (PVY)

Erős levéltorzulás paradicsomon (CMV)

Tomato spotted wilt virus (TSWV) Paradicsom bronzfoltosság vírus Elsősorban a trópusi és szubtrópusi országokban fordul elő, de hazai kártétele is jelentős Szférikus virionjai 80-100 nm átmérőjűek, glükoprotein burkuk van, a három genomi RNS egyike negatív polaritású, a másik kettő ambiszensz Gazdanövényköre rendkívüli (dísznövények, zöldségfélék), nálunk a dohányon, paprikán és a paradicsomon okoz jelentős károkat Védekezés: Thrips tabaci és Frankliniella occidentalis vektorok ellen

A paradicsom bronzfoltosság tünetei TSWV

A TSWV tünetei paprikán

A TSWV fertőzés tünetei dohányon

Cauliflower mosaic virus (CaMV) Karfiol mozaik vírus Izometrikus virionjai 30 nm átmérőjűek, a genom kettősszálú DNS, mintegy 8000 bázispárból áll Gazdasági jelentősége csekély, a biotechnológia azonban fontos génvektorként tartja számon Enyhe mozaikfoltosságot okoz Levéltetvek terjesztik Védekezés: általában nincs szükség rá Felhasználás: GMO szervezetek előállításában

Gáborjányi Richard DSc. Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet AZ ELŐADÁS LETÖLTHETŐ: -