| ブルーベリーシューストリングウイルス | |
|---|---|
| BBSSV病による赤紫色の変色とひも状の葉の形状 | |
| ウイルスの分類 | |
| (ランク外): | ウイルス |
| 領域: | リボビリア |
| 王国: | オルタナウイルス科 |
| 門: | ピスビリコタ |
| クラス: | ピソニビリセテス |
| 注文: | ソベリウイルス目 |
| 家族: | ソレモウイルス科 |
| 属: | ソベモウイルス |
| 種: | ブルーベリーシューストリングウイルス
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ブルーベリーシューストリングウイルス(BBSSV)は、アブラムシ媒介生物であるイリノイア・ペッペリによって一般的に伝染する病原性ウイルスです。 [1]ブルーベリーシューストリングウイルス病は、米国北東部および中西部北部のハイブッシュおよびローブッシュブルーベリー植物で非常に顕著です。 [2]症状は環境によって大きく異なりますが、最も一般的な病気の症状は、若い茎に赤みがかった縞模様が現れ、活力が低下し、葉がひも状になることです。 [3]ブルーベリーシューストリングウイルス病は、生物学的、化学的、または文化的防除を使用してアブラムシ媒介生物を排除することで管理できます。重症の場合、この病気は収穫量と市場価値のある果実の大幅な損失につながります。 [4]
宿主と症状
ブルーベリーシューストリングウイルスの宿主植物として知られているのは、ハイブッシュブルーベリー(Vaccinium corymbosum)とローブッシュブルーベリー(Vaccinium angustifolium)の植物だけです。ハイブッシュの宿主栽培品種には、ブルーレイ、バーリントン、コヴィル、アーリブルー、エリオット、ジャージー、ジューン、ランコカス、ルーベル、ウェイマスなどがあります。[5]ジャージー、エリオット、ブルーレイの栽培品種は特に感染しやすいです。感染すると、これらのブルーベリーの植物は成長が阻害されます。感染した植物に見られる一般的な症状は、茎に現れる細長い赤みがかった縞で、これがBBSSVの最も一般的な視覚的診断です。その他の一般的な症状には、葉に赤い葉脈の縞模様(赤いオークの葉のような模様)や、未発達の果実の赤紫色の変色などがあります。果実は変色したままで、青くなりません。感染したブルーベリーの花は、花びらにピンクがかった色や赤みがかった縞模様が現れることがあります。[1] [6] [7]病気の重症度が増すにつれて、葉は三日月形になり、ブルーベリーの収穫量は減少します。[1]しかし、BBSSVの潜伏期間(感染から症状発現までの時間)は4年にも及ぶことがあるため、健康なブルーベリーと感染したブルーベリーの植物を区別することは困難です。[7]
病気のサイクル
ブルーベリーの茂みに生息するブルーベリーアブラムシには数種ある。最も被害が大きいブルーベリーアブラムシは、ブルーベリーシューストリングウイルスを引き起こすウイルス粒子を媒介し、伝達する種である。成虫のブルーベリーアブラムシは、胸部と腹部が薄緑色で、脚と触角は暗色である。アブラムシの特徴である角節は体の後方に位置し、先端は暗褐色である。[8]

アブラムシのライフサイクル
ブルーベリーシューストリングウイルスは、ブルーベリーアブラムシ、イリノイア・ペペリによって媒介されます。[9]冬の間、ブルーベリーアブラムシは小さな卵として芽の基部で越冬します。春、若い葉が発達し始めるとき、通常は開花時に、卵が孵化し始め、若いアブラムシは餌場を探しに動きます。卵が孵化するのに最適な温度は約38 °F [3.3 °C]です。[8]アブラムシが成熟すると、有性生殖と無性生殖(メスは交尾せずに子孫を産む)が可能になります。成長するコロニーの混雑への反応として、アブラムシの羽が発達し始めます。アブラムシの移動のほとんどは同じブルーベリーの植物内で行われますが、羽のあるアブラムシは他のブルーベリーの植物に飛んで感染させる能力を持っています。秋には、オスとメスのアブラムシが交尾し、卵は新しい植物の芽に産み付けられ、春まで越冬します。[1]
ウイルス感染
ブルーベリーシューストリングウイルスを引き起こす病原体は、直径27ナノメートルの等尺粒子を持つ一本鎖RNAウイルスです。 [4]アブラムシは、茎に口針を挿入して病気の植物からウイルス粒子を入手します。ウイルス粒子は、感染した植物を食べてから最大10日間、アブラムシの唾液を介して健康な植物に伝染する可能性があります。また、アブラムシの血リンパ(血液のような液体)にウイルス粒子が含まれていることが判明しており、これはウイルスが昆虫内で循環していることを示しています。ブルーベリーシューストリングプラントウイルスは、ブルーベリー植物の全身感染を引き起こします。ウイルス粒子は主に師管を介して伝染しますが、アーバンらによる研究では、ウイルスは植物の樹液の形で道管を移動することができ、実質組織などのすべての植物組織にも存在することがわかりました。[7]症状は最初の感染後4年まで現れない場合があり、病気の検出が困難になることがあります。[8]
環境
ブルーベリーシューストリングウイルスは、ミシガン州とニュージャージー州で広く見られるブルーベリーの病気ですが、ワシントン州、ノースカロライナ州、オレゴン州でも検出されています。また、カナダのノバスコシア州とニューブランズウィック州の低木ブルーベリーでも発見されています。この病気は世界の他の地域では報告されていません。ブルーベリーアブラムシは、ブルーベリーの芽の基部で小さな卵として越冬します。若い葉が成長し始めると、若いアブラムシは餌場を探し、隣接する植物間を移動することがあります。アブラムシのコロニーは成長の早い若い芽で最も速く繁殖するため、過剰な施肥を避けることが重要です。[8]南方への病原体の拡散は限られています。なぜなら、ブルーベリーアブラムシの卵が孵化する最適温度は約38°F [3.3°C]であるため、媒介生物であるI. pepperiは温暖な地域には見つからないからです。[8] [10]
管理
ウイルスや感染のリスクを減らす方法の 1 つは、アブラムシの管理です。アブラムシは通常、多肉植物の下部の芽の葉の裏側にいます。開花後は、畑の複数の場所で下部の芽を毎週検査する必要があります。成長期の早い時期には羽のないアブラムシが見られますが、成長期の後半には、コロニーは羽のないアブラムシと羽のあるアブラムシの両方で構成されます。アブラムシには複数の天敵がおり、栽培者は、寄生蜂のAphidius spp.やナナホシテントウのCoccinella septempunctataなど、アブラムシの個体数を自然に制御するためにこれらの天敵に頼っています。寄生蜂はアブラムシの中に卵を産み、幼虫はアブラムシを内側から食べます。これらの寄生天敵は、アブラムシの卵も攻撃します。ブルーベリーを栽培する場合は、ウイルスフリーの認定を受けた植栽資材のみを使用することが重要です。ウイルスの存在を検出するために、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)は、感染した葉、花、および果実の芽の組織でウイルスを容易に検出します。 ELISAキットは、感染の可能性があるブルーベリーの木を検査する栽培者向けに市販されています。 植物を感染した圃場から健康な圃場に移すときは、ウイルスを運ぶアブラムシを取り除き、病気が他の場所に広がるのを防ぐために、植物を水で洗うことが重要です。 病気の化学的管理には、アブラムシ駆除用の殺虫剤であるProvado、Actara、またはAssailが最適です。 これらの殺虫剤はネオニコチノイド系に属し、散布後に葉に広がる可能性があります。[8]研究では、ウイルス粒子を健康なブルーベリーの葉にこすりつけることで感染が広がる可能性があることが示されています。そのため、感染が検出されたら、感染した植物材料をすぐに取り除いて処分することが重要です。[11]ブルーベリーシューストリングウイルスの拡散を制御するための単一の一般的な方法はありません。 使用される管理オプションは、病気の重症度とアブラムシの媒介生物の個体密度によって異なります。[8]
重要性
ブルーベリーシューストリングウイルスは、一度感染すると治療法がないため、壊滅的な病気です。このウイルスは、ミシガン州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、ワシントン州などの北東部および中西部北部の州で検出されています。ブルーベリーはミシガン州原産で、過去100年間、同州は国内最大のブルーベリー生産地でしたが、ブルーベリーシューストリングウイルスによる収穫量の減少と樹木の衰退により、年間約300万ドルの損失が発生しています。[4] [12]
過去数年間、ブルーベリーの生産は大きく変化し、拡大しており、現在ではカナダやスイスなど多くの国がブルーベリー産業に参入するために畑を耕作している。多くの国ではブルーベリー産業を保護するための認証プログラムがなく、既存のブルーベリーウイルス病が世界の新しい地域に持ち込まれる可能性があるため、懸念が生じている。ウイルスが新しい地域に持ち込まれると、生産者はウイルス病原体を根絶するために数千万ドルの費用を負担する可能性がある。ブルーベリー産業が生き残るためには、ブルーベリーウイルス、特にベクターを介して伝染するウイルスの拡散を制限するために、品質管理を優先する必要がある。[13]
参考文献
- ^ abcd Morimoto, KM, DC Ramsdell, JM Gillett, WG Chaney. 1985. ブルーベリーシューストリングウイルスのアブラムシ媒介生物Illinoia pepperiによる感染と伝播. Phytopathology 75:709-712.
- ^ Ranger, CM, J. Johnson-Cicalese, S. Polavarapu, N. Vorsa. 2006. Illinoia pepperi (半翅目: アブラムシ科) の繁殖力とフェノール含有量に対するVaccinium属の評価。J. Econ. Entomol. 99(4): 1474-1482.
- ^ Ramsdell, DC 1979. ブルーベリーシューストリングウイルス、No. 204。CMI/AAR による植物ウイルスの説明。キュー、サリー、イギリス。
- ^ abc Ramsdell DC Blueberry Shoestring。Converse RH編。1987年。小果実のウイルス病。米国農務省、農業ハンドブックNo.631、米国政府印刷局、ワシントンDC、米国:pp.103~105。
- ^ 「病気」。マサチューセッツ大学農業・食品・環境センター。2015年6月22日。 2022年5月3日閲覧。
- ^ Morimoto KM、Ramsdell DC。1985年。アブラムシ媒介生物の個体群動態とブルーベリーシューストリングウイルスの野外伝染に関連する動き。Phytopathology 75:1217-1222。
- ^ abc Urban LA、Ramsdell DC、Klomparens KL、Lynch T、Hancock JF。1989年。ハイブッシュブルーベリーの木部と師管組織におけるブルーベリーシューストリングウイルスの検出。Phytopathology 79:488-493。
- ^ abcdefg Isaacs R、Schilder A、Miles T、Longstroth M。2008。ブルーベリーアブラムシとブルーベリーシューストリングウイルス。Extension Bulletin E-3050。
- ^ Ranger CM、Singh AP、Johnson-Cicalese J、Polavarapu S、Vorsa N. 2007.野生ブルーベリーVaccinium darrowiが示すアブラムシ抵抗性と構成フェノールの種内変異。Journal of Chemical Ecology 33:711-729。
- ^ JF Hancock1、PW Callow1、SL Krebs1、DC Ramsdell。1993年。北米東部の在来Vaccinium集団におけるブルーベリーシューストリングウイルス。HortScience 28(3):175-176。
- ^ Acquaah, T., DC Ramsdell. 1995. サザンハイブッシュとラビットアイ栽培品種におけるブルーベリーシューストリングウイルスに対する抵抗性。HortScience 30(7):1459-1460。
- ^ Longstroth, M. および E. Hanson。2012 年。ミシガン州のブルーベリー産業。MSU Extension。www.agbioresearch.msu.edu。
- ^ Martin, RR, JJ Polashock、IE Tzanetakis。2012年11月。ブルーベリーとクランベリーの新しいウイルスと新興ウイルス。ウイルス4(11):2831-2852。
