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类苯并噁唑化合物及其在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用制造技术

技术编号:41241099 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:53
本发明专利技术提供了一种类苯并噁唑化合物及其在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用。其中,类苯并噁唑化合物的结构如式Ⅰ所示:其中,R<subgt;1</subgt;选自H、C<subgt;1</subgt;‑C<subgt;5</subgt;的烷基或C<subgt;2</subgt;‑C<subgt;5</subgt;的炔基;R<subgt;2</subgt;选自H或氨基;R<subgt;3</subgt;选自H、卤素或氨基;R<subgt;4</subgt;选自H或卤素;R<subgt;5</subgt;、R<subgt;6</subgt;各自独立地选自H或R<subgt;5</subgt;、R<subgt;6</subgt;及其键合的苯环的C原子之间成环为Q<subgt;1</subgt;为O或N,Q<subgt;2</subgt;为O、N或S;为单键或双键中的一种化学键。上述化合物通过对植物气孔调节,提高了植物的抗性,尤其能够有效抑制以植物气孔为入侵通道的病原菌引起的植物病害,为植物病害的防治及抗旱研究,提供了新的思路。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及农业,具体而言,涉及一种类苯并噁唑化合物及其在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用


技术介绍

1、

2、气孔存在于植物地上部的表皮,是由一对保卫细胞所围城的小孔,其张开与关闭运动是植物调节与环境进行气体交换主要手段。大量研究表明,保卫细胞能够响应多种来自植物内部及环境的信号引起气孔运动,包括光、co2、水分胁迫、植物荷尔蒙及植物次级代谢产物等等,以调节气体交换、蒸腾水分损失及防御微生物的入侵。研究表明,定位于细胞质膜上的多种转运蛋白的活性对气孔的开关运动至关重要。在气孔关闭过程中,阴离子通道的活性化是驱动力,其活性化将诱导细胞质膜的去极化,质膜的去极化则会诱导外向钾离子通道的活化并抑制内向钾离子通道,钾离子及阴离子等主要渗透压调节离子的流失则会导致胞内水势的增加引起保卫细胞失水萎缩,最终引起气孔关闭。活性氧(ros)和一氧化氮(no)作为第二信使分子,在调控保卫细胞转运蛋白活性以及气孔关闭过程中扮演重要角色。

3、干旱条件下,调节气孔开闭是植物控制蒸腾散失的主要方法,通过气孔调节降低水分流失,保护植物生理生化代谢正常进行。外源脱落酸aba可以通过调节气孔开闭来降低水分的蒸腾散失,维持作物体内水分含量。因此,利用化学物质诱导气孔关闭是作物抗旱节水的一种新策略。

4、气孔作为植物表皮天然的开口被包括细菌、真菌及卵菌在内的许多病原菌利用作为入侵植物的重要路径引起病害。许多重要的作物病害如小麦的叶锈病、葡萄霜霉病、黄瓜霜霉病等,都是由气孔专性入侵的病原菌引起的。研究发现,面对病原菌的入侵植物并不是无能为力的,植物能够识别被称为植物免疫激发子的源于病原菌的信号分子并诱导气孔闭孔来阻止病原菌的入侵。这种植物免疫反应被称为气孔免疫。另一方面,已有研究表明,病原菌能够分泌毒素和被称为效应因子的蛋白质来克服气孔免疫甚至诱导气孔张开从而成功入侵宿主,比如细菌分泌的毒素,如冠菌素和syringolin a及效应因子,如avrb和hopm1;真菌分泌的草酸及毒素,如fusicoccin(fc)等等。综上,气孔与病原菌的相互作用是决定病害发生的重要因素,其机理研究是目前植物抗病免疫研究领域的前沿课题。基于气孔免疫理论,通过化学物质诱导气孔关闭是抑制植物病害的一种最新策略。然而,目前鲜有相关技术报道。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种类苯并噁唑化合物及其在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用,以解决现有技术中难以有效利用气孔免疫理论来实现提高植物抗性的问题。

2、为了实现上述目的,根据本专利技术的第一个方面,提供了一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用,类苯并噁唑化合物的结构如式ⅰ所示:其中,r1选自h、c1-c5的烷基或c2-c5的炔基;r2选自h或氨基;r3选自h、卤素或氨基;r4选自h或卤素;r5、r6各自独立地选自h或r5、r6及其键合的苯环的c原子之间成环为q1为o或n,q2为o、n或s;为单键或双键中的一种化学键。

3、进一步地,类苯并噁唑化合物中的r1选自h、c1-c4的烷基或c2-c3的炔基。

4、进一步地,类苯并噁唑化合物包括如下任意一种或多种:

5、

6、进一步地,植物包括被子植物、裸子植物和/或蕨类植物;优选地,被子植物包括单子叶植物和双子叶植物;优选地,双子叶植物包括烟草和葡萄;优选地,单子叶植物包括小麦和百合。

7、进一步地,植物抗性包括抗病性和/或抗旱性;优选地,抗病性包括对如下任一种病的抗性:小麦叶锈病、黄瓜霜霉病和葡萄霜霉病。

8、为了实现上述目的,根据本专利技术的第二个方面,提供了一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物,类苯并噁唑化合物的结构如下式ⅰ所示:其中,r1选自h、取代或未取代的c1-c5的烷基或取代或未取代的c2-c5的炔基;r2选自h或氨基;r3选自h、卤素或氨基;r4选自h或卤素;r5、r6各自独立地选自h或r5、r6及其键合的苯环的c原子之间成环为q1为o或n,q2为o、n或s;为单键或双键中的一种化学键。

9、进一步地,类苯并噁唑化合物中的r1选自h、c1-c4的烷基或c2-c3的炔基。

10、进一步地,类苯并噁唑化合物包括如下任意一种或多种:

11、为了实现上述目的,根据本专利技术的第三个方面,提供了一种通过关闭气孔来提高植物抗性的产品,产品包括上述的应用中的类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物或上述的类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物;优选地,产品中的类苯并噁唑化合物的浓度为50-100μm。

12、为了实现上述目的,根据本专利技术的第四个方面,提供了一种提高植物抗性的方法,方法包括将上述的通过关闭气孔来提高植物抗性的产品喷洒于植物叶片的表面;优选地,植物抗性包括抗病性和/或抗旱性。

13、应用本专利技术的技术方案,本申请首次发现了类苯并噁唑类化合物能够诱导植物气孔关闭,进一步实验验证该类物质通过对植物气孔调节,提高了植物的抗性,尤其能够有效抑制以植物气孔为入侵通道的病原菌引起的植物病害,为植物病害的防治及抗旱研究,提供了新的思路。

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【技术保护点】

1.一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物的结构如式Ⅰ所示:

2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物中的R1选自H、C1-C4的烷基或C2-C3的炔基。

3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物包括如下任意一种或多种:

4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述植物包括被子植物、裸子植物和/或蕨类植物;

5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述植物抗性包括抗病性和/或抗旱性;

6.一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物的结构如下式Ⅰ所示:

7.根据权利要求6所述的类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物中的R1选自H、C1-C4的烷基或C2-C3的炔基。

8.根据权利要求6所述的类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物包括:

9.一种通过关闭气孔来提高植物抗性的产品,其特征在于,所述产品包括权利要求1-5中任一项所述的应用中的所述类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物或权利要求6-8中任一项所述的类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物;

10.一种提高植物抗性的方法,其特征在于,所述方法包括将权利要求9中所述的通过关闭气孔来提高植物抗性的产品喷洒于植物叶片的表面;

...

【技术特征摘要】

1.一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物在制备通过关闭气孔来提高植物抗性的产品中的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物的结构如式ⅰ所示:

2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物中的r1选自h、c1-c4的烷基或c2-c3的炔基。

3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述类苯并噁唑化合物包括如下任意一种或多种:

4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述植物包括被子植物、裸子植物和/或蕨类植物;

5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述植物抗性包括抗病性和/或抗旱性;

6.一种类苯并噁唑化合物、及其盐或加合物,其特征在于,所述类苯并噁唑化合...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶文秀国林领焦佼三俣好令
申请(专利权)人:北京大学现代农业研究院
类型:发明
国别省市:

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