Published May 1, 2022 | Version v1
Publication

First Report of <i>Meloidogyne enterolobii</i> Infecting Cassava (<i>Manihot esculenta</i>) Resulting in Root Galling Damage in Africa

  • 1. International Institute of Tropical Agriculture
  • 2. Federal University of Agriculture

Description

HomePlant DiseaseVol. 106, No. 5First Report of Meloidogyne enterolobii Infecting Cassava (Manihot esculenta) Resulting in Root Galling Damage in Africa PreviousNext DISEASE NOTE OPENOpen Access licenseFirst Report of Meloidogyne enterolobii Infecting Cassava (Manihot esculenta) Resulting in Root Galling Damage in AfricaA. K. Oyetunde, Y. A. Kolombia, O. Adewuyi, S. O. Afolami, and D. CoyneA. K. Oyetunde†Corresponding author: A. K. Oyetunde; E-mail Address: korede.akinsanya@augustineuniversity.edu.nghttps://orcid.org/0000-0002-6522-2347Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Augustine University, P.M.B. 1010, Ilara-Epe 106101, Lagos State, Nigeria, Y. A. KolombiaInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, O. AdewuyiInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, S. O. AfolamiDepartment of Crop Protection, Federal University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria, and D. CoyneIITA, Kasarani, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya AffiliationsAuthors and Affiliations A. K. Oyetunde1 † Y. A. Kolombia2 O. Adewuyi2 S. O. Afolami3 D. Coyne4 1Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Augustine University, P.M.B. 1010, Ilara-Epe 106101, Lagos State, Nigeria 2International Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria 3Department of Crop Protection, Federal University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria 4IITA, Kasarani, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya Published Online:29 Mar 2022https://doi.org/10.1094/PDIS-08-21-1777-PDNAboutSectionsView articlePDFSupplemental ToolsAdd to favoritesDownload CitationsTrack Citations ShareShare onFacebookTwitterLinked InRedditEmailWechat View articleMeloidogyne enterolobii is a highly polyphagous tropical species of root-knot nematode. It has been recorded causing major damage to a range of economically important crops and is increasingly recorded from new locations. Its morphological similarity and overlap of characteristics with other commonly occurring species, especially M. incognita, has confused its diagnosis using morphometrics. Cassava (Manihot esculenta) is an important crop across the tropics, including in Africa, where it is among the most important root and tuber crops for food security. Cassava can be heavily infected by root knot nematodes, which can incur heavy production losses. The main species known to affect cassava are M. incognita and M. javanica (Coyne and Affokpon 2018). With the exception of one report of M. enterolobii morphologically identified from cassava roots during a survey in Brazil (Rosa et al. 2014), there is no record with molecular confirmation of it infecting the crop. In the absence of any molecular or isozyme confirmation, diagnosis of M. enterolobii is difficult. In the current study, the species responsible for substantial galling damage on several cassava roots growing in Ibadan, Nigeria (7°22′39″ N; 3°54′21″ E), were diagnosed. DNA isolated from juveniles recovered using a modified Baermann method (Hooper 1986) from these roots was used for PCR amplification of the mitochondrial Nad5 using primer pair NAD5F2 (5′-TATTTTTTGTTTGAGATATATTAG-3′) and NAD5R1 (5′-CGTGAATCTTGATTTTCCATTTTT-3′). The 515-bp PCR DNA product was sequenced on both strands (GenBank accession no. MW965454) and found to be 100% identical to M. enterolobii with those in the DNA sequence database (KU372358, KU372359) (Janssen et al. 2016; Kolombia et al. 2017). In addition, M. incognita was also recovered from the galled roots and identified using the same primers (GenBank accession no. MW965455), indicating a combined species infection. Cultures of M. enterolobii, developed from single egg masses, were maintained on tomato plants and used to assess infection on cassava in 10-liter pots filled with steam-sterilized loam soil in the screenhouse. Cassava cultivar IITA-TMS-IBA070593 cuttings planted in June 2018 and repeated in April 2019 were inoculated with 1,000 juveniles per pot at 3 weeks after planting, and then maintained for 4 months before quantifying the nematode densities in both roots and soil. Nematode reproduction factor (RF), calculated from total nematode densities (n = 8) from soil and roots, was as high as 44.3, compared with uninoculated controls. Molecular diagnostics of M. enterolobii, as above, confirmed unequivocally the host status of cassava to this nematode. This study reports for the first time the infection of cassava by M. enterolobii under field conditions in Africa and for the first time demonstrates the host suitability of cassava to this nematode. M. enterolobii is among the most commonly occurring root-knot nematode species in West Africa (dos Santos et al. 2019). It is therefore anticipated that M. enterolobii has long been infecting cassava, especially in West Africa, but has been overlooked due to its morphological similarity with M. incognita. Given the high reproductive ability of M. enterolobii on cassava and its highly aggressive nature on a range of crops, it is likely that it is causing, or will result in, high levels of losses on cassava in Africa.The author(s) declare no conflict of interest.References:Coyne, D. L., and Affokpon, A. 2018. Page 252 in: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford, U.K. https://doi.org/10.1079/9781786391247.0252 Crossref, Google Scholardos Santos, M. F. A., et al. 2019. Physiol. Mol. Plant Pathol. 105:110. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2018.08.004 Crossref, ISI, Google ScholarHooper, D. J. 1986. Page 5 in: Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Her Majesty's Stationery Office, London, U.K. Google ScholarJanssen, T., et al. 2016. Sci. Rep. 6:22591. https://doi.org/10.1038/srep22591 Crossref, ISI, Google ScholarKolombia, Y. A., et al. 2017. J. Nematol. 49:177. https://doi.org/10.21307/jofnem-2017-063 Crossref, ISI, Google ScholarRosa, J. M. O., et al. 2014. Acta Amazon. 44:271. https://doi.org/10.1590/S0044-59672014000200013 Crossref, ISI, Google ScholarFunding: The authors thank the UK's Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) and the Bill & Melinda Gates Foundation (Grant INV-007637 http://www.gatesfoundation.org) for their financial support.The author(s) declare no conflict of interest. Copyright © 2022 The Author(s). This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.DetailsFiguresLiterature CitedRelated Vol. 106, No. 5 May 2022SubscribeISSN:0191-2917e-ISSN:1943-7692 Download Metrics Downloaded 510 times Article History Issue Date: 28 Apr 2022Published: 29 Mar 2022First Look: 9 Nov 2021Accepted: 8 Nov 2021 Page: 1533 InformationCopyright © 2022 The Author(s).This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.FundingUK's Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)Bill & Melinda Gates FoundationGrant/Award Number: INV-007637Keywordscultivar resistancedisease managementeconomic impactsfield cropsnematodespathogen detectionpathogen diversityyield lossThe author(s) declare no conflict of interest.PDF downloadCited ByThe differential impact of four tropical species of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) on biofortified cassavaNematology, Vol. 10

⚠️ This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%

Translated Description (Arabic)

HomePlant DiseaseVol. 106, No. 5 First Report of Meloidogyne enterolobii Infecting Cassava (Manihot esculenta) resulting in Root Galling Damage in Africa PreviousNext DISEASE NOTE OPENOpen Access licenseFirst Report of Meloidogyne enterolobii Infecting Cassava (Manihot esculenta) resulting in Root Galling Damage in AfricaA. K. Oyetunde, Y. A. Kolombia, O. Adewuyi, S. O. Afolami, and D. CoyneA. K. Oyetunde † المؤلف المراسل: A. K. Oyetunde ؛ عنوان البريد الإلكتروني: korede.akinsanya@augustineuniversity.edu.nghttps://orcid.org/0000-0002-6522-2347 قسم العلوم البيولوجية، كلية العلوم، جامعة أوغسطين، P.M.B. 1010، Ilara - Epe 106101، ولاية لاغوس، نيجيريا، Y. A. Kolombiaالمعهد الدولي للزراعة المدارية (IITA)، PMB 5320، طريق أويو، إيبادان، نيجيريا، O. Adewuyiالمعهد الدولي للزراعة المدارية (IITA)، PMB 5320، طريق أويو، إيبادان، نيجيريا، S. Afolamiقسم حماية المحاصيل، الجامعة الفيدرالية للزراعة، P.M.B. 2240، Abeokuta، ولاية أوجون، نيجيريا، و D. CoyneIITA، Kasarani، P.O. Box 30772100، Kenya، Associations and Affiliations A. K. Ketyunde1 † A. Kolombia S. O. O. O. D. 3.، كلية العلوم البيولوجية، كلية العلوم البيولوجية، جامعة إلينجرام، 1010، جامعة إلينجراموس، نيجيريا، 2. تم تسجيله مما تسبب في أضرار كبيرة لمجموعة من المحاصيل المهمة اقتصاديًا ويتم تسجيله بشكل متزايد من مواقع جديدة. وقد أدى تشابهها المورفولوجي وتداخل خصائصها مع الأنواع الأخرى الشائعة، وخاصة M. incognita، إلى الخلط بين تشخيصها باستخدام القياسات المورفولوجية. الكسافا (Manihot esculenta) هو محصول مهم في جميع أنحاء المناطق الاستوائية، بما في ذلك في أفريقيا، حيث يعد من بين أهم محاصيل الجذور والدرنات لتحقيق الأمن الغذائي. يمكن أن يصاب الكسافا بشدة بالديدان الخيطية ذات عقدة الجذر، والتي يمكن أن تتكبد خسائر كبيرة في الإنتاج. الأنواع الرئيسية المعروفة بتأثيرها على المنيهوت هي M. incognita و M. javanica (Coyne and Affokpon 2018). باستثناء تقرير واحد من M. enterolobii تم تحديده شكليًا من جذور المنيهوت خلال مسح في البرازيل (Rosa et al. 2014)، لا يوجد سجل مع تأكيد جزيئي له يصيب المحصول. في حالة عدم وجود أي تأكيد جزيئي أو إيزوزيم، يكون تشخيص الفص المعوي صعبًا. في الدراسة الحالية، تم تشخيص الأنواع المسؤولة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعديد من جذور الكسافا التي تنمو في إيبادان، نيجيريا (7°22′39″ N; 3°54′21″ E). تم استخدام الحمض النووي المعزول من الأحداث الذين تم استردادهم باستخدام طريقة بيرمان المعدلة (هوبر 1986) من هذه الجذور لتضخيم تفاعل البوليميراز المتسلسل للميتوكوندريا NAD5 باستخدام الزوج التمهيدي NAD5F2 (5′-TATTTTTGTTGATATTAG -3 ′) و NAD5R1 (5′-CGTGAATCTGATTTCCATTTTTTT -3 ′). تم تسلسل منتج الحمض النووي 515 - bp PCR على كلا الخيطين (رقم انضمام بنك الجينات MW965454) ووجد أنه مطابق بنسبة 100 ٪ لـ M. enterolobii مع تلك الموجودة في قاعدة بيانات تسلسل الحمض النووي (KU372358، KU372359) (Janssen et al. 2016 ؛ كولومبيا وآخرون. 2017). بالإضافة إلى ذلك، تم استرداد M. incognita أيضًا من الجذور المسدودة وتم التعرف عليها باستخدام نفس المواد التمهيدية (انضمام بنك الجينات رقم MW965455)، مما يشير إلى عدوى الأنواع مجتمعة. تم الحفاظ على مزارع M. enterolobii، التي تم تطويرها من كتل بيضة واحدة، على نباتات الطماطم واستخدمت لتقييم العدوى على المنيهوت في أواني سعة 10 لترات مملوءة بتربة طينية معقمة بالبخار في الشاشة. تم تلقيح شتلات صنف الكسافا IITA - TMS - IBA070593 المزروعة في يونيو 2018 والمكررة في أبريل 2019 بـ 1000 حدث لكل وعاء بعد 3 أسابيع من الزراعة، ثم تم الحفاظ عليها لمدة 4 أشهر قبل تحديد كثافة الديدان الخيطية في كل من الجذور والتربة. بلغ عامل تكاثر الديدان الخيطية (RF)، المحسوب من إجمالي كثافة الديدان الخيطية (العدد = 8) من التربة والجذور، 44.3، مقارنة بعناصر التحكم غير المحصنة. أكد التشخيص الجزيئي لـ M. enterolobii، كما هو مذكور أعلاه، بشكل لا لبس فيه حالة مضيف الكسافا لهذه الديدان الخيطية. تشير هذه الدراسة لأول مرة إلى عدوى الكسافا بواسطة M. enterolobii في ظل الظروف الميدانية في أفريقيا وتوضح لأول مرة مدى ملاءمة مضيف الكسافا لهذه الديدان الخيطية. M. enterolobii هو من بين أنواع الديدان الخيطية الأكثر شيوعًا في عقدة الجذر في غرب إفريقيا (dos Santos et al. 2019). لذلك من المتوقع أن تصيب فصيص الأمعاء منذ فترة طويلة المنيهوت، خاصة في غرب إفريقيا، ولكن تم تجاهلها بسبب تشابهها المورفولوجي مع فصيص الأمعاء المجهول. نظرًا للقدرة الإنجابية العالية لـ M. enterolobii على المنيهوت وطبيعته العدوانية للغاية على مجموعة من المحاصيل، فمن المحتمل أن يتسبب أو سيؤدي إلى مستويات عالية من الخسائر على المنيهوت في أفريقيا. يعلن المؤلف(المؤلفون) عدم وجود تضارب في المصالح. المراجع:كوين، دي إل، وأفوكبون، أ. 2018. صفحة 252 في: الديدان الخيطية الطفيلية النباتية في الزراعة شبه الاستوائية والاستوائية. CAB International, Wallingford, U.K. https :// doi.org/10.1079/9781786391247.0252 Crossref, Google Scholardos Santos, M. F. A., et al. 2019. Physiol. Mol. Plant Pathol. 105:110. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2018.08.004 Crossref، ISI، Google ScholarHooper، DJ 1986. الصفحة 5 في: الطرق المختبرية للعمل مع الديدان الخيطية النباتية والتربة. وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، مكتب قرطاسية صاحبة الجلالة، لندن، المملكة المتحدة Google ScholarJanssen، T.، et al. 2016. Sci. Rep. 6: 22591. https://doi.org/10.1038/srep22591 Crossref, ISI, Google ScholarKolombia, Y.A., et al. 2017. J. Nematol. 49:177. https://doi.org/10.21307/jofnem-2017-063 Crossref, ISI, Google ScholarRosa, J. M. O., et al. 2014. أكتا أمازون. 44:271. https://doi.org/10.1590/S0044-59672014000200013 Crossref, ISI, Google ScholarFunding: يشكر المؤلفون مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس (Grant INV -007637 http://www.gatesfoundation.org) على دعمهم المالي. لا يعلن المؤلف(المؤلفون) أي تضارب في المصالح. حقوق الطبع والنشر © 2022 المؤلف(المؤلفون). هذه مقالة مفتوحة الوصول تم توزيعها بموجب CC BY 4.0 International license.DetailsFiguresLiterature CitedRelated Vol. 106, No. 5 May 2022 SubscribeISSN: 0191-2917 e - ISSN: 1943-7692 Download Metrics Downloaded 510 times Article History Issue Date: 28 Apr 2022 Published: 29 Mar 2022 First Look: 9 Nov 2021Accepted: 8 Nov 2021 Page: 1533 InformationCopyright © 2022 The Author(s). This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.FundingUK 's Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)Bill & Melinda Gates FoundationGrant/Award Number: INV -007637Keywordscultivar resistancedasease management economic effectsfield cropsnematodepathogen detectionpathogen diversityyield lossThe author(s) declare no conflict of interest.PDF download ByThe different impact of four tropical species of rootknot nematodes (sellneogy) on biofortified cassemava, 10.

Translated Description (French)

AccueilMaladie des plantesVol. 106, n ° 5Premier rapport de Meloidogyne enterolobii infectant le manioc (Manihot esculenta) entraînant des dommages à la racine en Afrique PrécédentNote de MALADIE suivante OPENOuverture de la licence d'accèsPremier rapport de Meloidogyne enterolobii infectant le manioc (Manihot esculenta) entraînant des dommages à la racine en Afrique. K. Oyetunde, Y. A. Kolombia, O. Adewuyi, S. O. Afolami et D. CoyneA. K. Oyetunde†Auteur correspondant : A. K. Oyetunde ; Adresse électronique : korede.akinsanya@augustineuniversity.edu.nghttps://orcid.org/0000-0002-6522-2347Département des sciences biologiques, Faculté des sciences, Université Augustine, P.M.B. 1010, Ilara-Epe 106101, État de Lagos, Nigeria, Y. A. KolombiaInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, O. AdewuyiInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, S. O. AfolamiDépartement de la protection des cultures, Université fédérale d'agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, État d'Ogun, Nigeria, et D. CoyneIITA, Kasarani, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya AffiliationsAuthors and Affiliations A. K. Oyetunde1 † Y. A. Kolombia2 O. Adewuyi2 O. O. Afami3 D. Coynee4 1Département des sciences biologiques, Faculté des sciences de l'université Augustine, P.M. 1010, Ilara, État de Lagos, 2International Institute of Agriculture, PMTA 5320, Ibadan, Nigeria, Protection des tropicale, IIB, Nigeria, P. B.P.B., Protection de l'agriculture et de l'État de Nairobi. Il a été enregistré causant des dommages majeurs à une gamme de cultures économiquement importantes et est de plus en plus enregistré à partir de nouveaux emplacements. Sa similitude morphologique et le chevauchement de ses caractéristiques avec d'autres espèces courantes, en particulier M. incognita, a confondu son diagnostic à l'aide de la morphométrie. Le manioc (Manihot esculenta) est une culture importante sous les tropiques, y compris en Afrique, où il figure parmi les cultures de racines et de tubercules les plus importantes pour la sécurité alimentaire. Le manioc peut être fortement infecté par les nématodes à nœud radiculaire, qui peuvent entraîner de lourdes pertes de production. Les principales espèces connues pour affecter le manioc sont M. incognita et M. javanica (Coyne et Affokpon 2018). À l'exception d'un rapport de M. enterolobii morphologiquement identifié à partir de racines de manioc lors d'une enquête au Brésil (Rosa et al. 2014), il n'existe aucune trace avec confirmation moléculaire de son infection de la culture. En l'absence de confirmation moléculaire ou isoenzymatique, le diagnostic de M. enterolobii est difficile. Dans la présente étude, les espèces responsables des dommages importants causés par les grippages sur plusieurs racines de manioc cultivées à Ibadan, au Nigéria (7°22′39″ N ; 3°54′21″ E), ont été diagnostiquées. L'ADN isolé de juvéniles récupérés à l'aide d'une méthode de Baermann modifiée (Hooper 1986) à partir de ces racines a été utilisé pour l'amplification par PCR du Nad5 mitochondrial en utilisant la paire d'amorces NAD5F2 (5′ -TATTTTGTTTGAGATATATTAG-3 ′) et NAD5R1 (5′-CGTGAATCTTGATTTTCCATTT-3 ′). Le produit d'ADN PCR de 515 pb a été séquencé sur les deux brins (GenBank accession n ° MW965454) et s'est avéré être identique à 100% à M. enterolobii avec ceux de la base de données de séquences d'ADN (KU372358, KU372359) (Janssen et al. 2016 ; Kolombia et al. En outre, M. incognita a également été récupéré à partir des racines entaillées et identifié à l'aide des mêmes amorces (GenBank accession no. MW965455), indiquant une infection par une espèce combinée. Des cultures de M. enterolobii, développées à partir de masses d'œufs uniques, ont été maintenues sur des plants de tomates et utilisées pour évaluer l'infection sur le manioc dans des pots de 10 litres remplis de terreau argileux stérilisé à la vapeur dans la salle de tamisage. Les boutures de cultivar de manioc IITA-TMS-IBA070593 plantées en juin 2018 et répétées en avril 2019 ont été inoculées avec 1 000 juvéniles par pot 3 semaines après la plantation, puis maintenues pendant 4 mois avant de quantifier les densités de nématodes dans les racines et le sol. Le facteur de reproduction des nématodes (RF), calculé à partir des densités totales de nématodes (n = 8) du sol et des racines, était aussi élevé que 44,3, comparativement aux témoins non inoculés. Les diagnostics moléculaires de M. enterolobii, comme ci-dessus, ont confirmé sans équivoque le statut d'hôte du manioc chez ce nématode. Cette étude rapporte pour la première fois l'infection du manioc par M. enterolobii dans des conditions de terrain en Afrique et démontre pour la première fois l'adéquation de l'hôte du manioc à ce nématode. M. enterolobii est l'une des espèces de nématodes à nœuds radiculaires les plus courantes en Afrique de l'Ouest (dos Santos et al. 2019). On prévoit donc que M. enterolobii infecte depuis longtemps le manioc, en particulier en Afrique de l'Ouest, mais a été négligé en raison de sa similitude morphologique avec M. incognita. Compte tenu de la capacité de reproduction élevée de M. enterolobii sur le manioc et de sa nature très agressive sur une gamme de cultures, il est probable qu'il provoque, ou entraînera, des niveaux élevés de pertes sur le manioc en Afrique. Le (s) auteur(s) ne déclarent aucun conflit d'intérêts. Références :Coyne, D. L., et Affokpon, A. 2018. Page 252 dans : Nématodes parasites des plantes en agriculture subtropicale et tropicale. CAB International, Wallingford, Royaume-Uni https ://doi.org/10.1079/9781786391247.0252 Crossref, Google Scholardos Santos, M. F. A., et al. 2019. Physiol. Mol. Plant Pathol. 105:110. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2018.08.004 Crossref, ISI, Google ScholarHooper, D. J. 1986. Page 5 dans : Méthodes de laboratoire pour le travail avec les nématodes des plantes et du sol. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Her Majesty' s Stationery Office, Londres, Royaume-Uni Google ScholarJanssen, T., et al. 2016. Sci. Rep. 6: 22591. https://doi.org/10.1038/srep22591 Crossref, ISI, Google ScholarKolombia, Y. A., et al. 2017. J. Nematol. 49:177. https://doi.org/10.21307/jofnem-2017-063 Crossref, ISI, Google ScholarRosa, J. M. O., et al. 2014. Acta Amazon. 44:271. https://doi.org/10.1590/S0044-59672014000200013 Crossref, ISI, Google ScholarFunding : Les auteurs remercient le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni et la Bill & Melinda Gates Foundation (Grant INV-007637 http://www.gatesfoundation.org) pour leur soutien financier. Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts. Copyright © 2022 Le (s) Auteur(s). This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.DetailsFiguresLiterature CitedRelated Vol. 106, No. 5 May 2022SubscribeISSN : 0191-2917e-ISSN : 1943-7692 Download Metrics Downloaded 510 times Article History Issue Date : 28 Apr 2022Published : 29 Mar 2022First Look : 9 Nov 2021Accepted : 8 Nov 2021 Page : 1533 InformationCopyright © 2022 The Author(s).This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.FundingUK' s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)Bill & Melinda Gates FoundationGrant/Award Number : INV-007637Keywordscultivar resistancedisease managementeconomic impactsfield cropsnematodespathogen detectionpathogen diversityyield lossThe author(s) declare no conflict of interest.PDF downloadCited ByThe differential impact of four tropical species of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) on biofortified cassavaNematology, Vol. 10

Translated Description (Spanish)

HomePlant DiseaseVol. 106, No. 5Primer informe de Meloidogyne enterolobii infectando a la yuca (Manihot esculenta) resultando en daño a la raíz en África AnteriorSiguiente NOTA DE ENFERMEDAD OPENOlicencia de acceso abiertoPrimer informe de Meloidogyne enterolobii infectando a la yuca (Manihot esculenta) resultando en daño a la raíz en ÁfricaA. K. Oyetunde, Y. A. Kolombia, O. Adewuyi, S. O. Afolami y D. CoyneA. K. Oyetunde†Autor correspondiente: A. K. Oyetunde; Dirección de correo electrónico: korede.akinsanya@augustineuniversity.edu.nghttps://orcid.org/0000-0002-6522-2347Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Augustine University, P.M.B. 1010, Ilara-Epe 106101, Lagos State, Nigeria, Y. A. KolombiaInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, O. AdewuyiInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, S. O. AfolamiDepartment of Crop Protection, Federal University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria, y D. CoyneIITA, Kasarani, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya AffiliationsAuthors and Affiliations A. K. Oyunde1 † Y. Kolombia2 O. Adeuyi S. Afolami3 D. Coyne4 1Dement of Biological Sciences, Facultyine University, P.M.B. 1010, State-Eara 10610, NigeriaInternational Institute of Tropical Agriculture (IITA), IIIB.A.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A. Se ha registrado que causa daños importantes a una variedad de cultivos económicamente importantes y se registra cada vez más desde nuevas ubicaciones. Su similitud morfológica y superposición de características con otras especies comunes, especialmente M. incognita, ha confundido su diagnóstico mediante morfometría. La yuca (Manihot esculenta) es un cultivo importante en los trópicos, incluso en África, donde se encuentra entre los cultivos de raíces y tubérculos más importantes para la seguridad alimentaria. La yuca puede estar muy infectada por nematodos del nudo de la raíz, que pueden incurrir en grandes pérdidas de producción. Las principales especies conocidas que afectan a la yuca son M. incognita y M. javanica (Coyne y Affokpon 2018). Con la excepción de un informe de M. enterolobii morfológicamente identificado a partir de raíces de yuca durante una encuesta en Brasil (Rosa et al. 2014), no hay registro con confirmación molecular de que infecte el cultivo. En ausencia de confirmación molecular o isoenzimática, el diagnóstico de M. enterolobii es difícil. En el presente estudio, se diagnosticaron las especies responsables de daños agudos sustanciales en varias raíces de yuca que crecen en Ibadan, Nigeria (7°22′39″ N; 3°54′21″ E). El ADN aislado de juveniles recuperados utilizando un método Baermann modificado (Hooper 1986) de estas raíces se utilizó para la amplificación por PCR del NAD5 mitocondrial utilizando el par de cebadores NAD5F2 (5'-TATTTTTTGTTTGAGATATATTAG-3') y NAD5R1 (5'-CGTGAATCTTGATTTTCCATTT-3'). El producto de ADN de PCR de 515 pb se secuenció en ambas cadenas (n .º de acceso de GenBank MW965454) y se encontró que era 100% idéntico a M. enterolobii con los de la base de datos de secuencias de ADN (KU372358, KU372359) (Janssen et ál. 2016; Kolombia et al. 2017). Además, M. incognita también se recuperó de las raíces agalladas y se identificó utilizando los mismos cebadores (n .º de acceso de GenBank MW965455), lo que indica una infección combinada de especies. Los cultivos de M. enterolobii, desarrollados a partir de masas de huevos individuales, se mantuvieron en plantas de tomate y se utilizaron para evaluar la infección en la yuca en macetas de 10 litros llenas de suelo franco esterilizado al vapor en el invernadero. Se inocularon esquejes de la variedad de yuca IITA-TMS-IBA070593 plantados en junio de 2018 y repetidos en abril de 2019 con 1,000 juveniles por maceta a las 3 semanas después de la siembra, y luego se mantuvieron durante 4 meses antes de cuantificar las densidades de nematodos tanto en las raíces como en el suelo. El factor de reproducción de nematodos (RF), calculado a partir de las densidades totales de nematodos (n = 8) del suelo y las raíces, fue tan alto como 44,3, en comparación con los controles no inoculados. Los diagnósticos moleculares de M. enterolobii, como se mencionó anteriormente, confirmaron inequívocamente el estado del huésped de la yuca a este nematodo. Este estudio informa por primera vez la infección de la yuca por M. enterolobii en condiciones de campo en África y por primera vez demuestra la idoneidad de la yuca para este nematodo. M. enterolobii se encuentra entre las especies de nematodos de los nudos de las raíces más comunes en África Occidental (dos Santos et al. 2019), por lo que se anticipa que M. enterolobii ha estado infectando durante mucho tiempo a la yuca, especialmente en África Occidental, pero se ha pasado por alto debido a su similitud morfológica con M. incognita. Dada la alta capacidad reproductiva de M. enterolobii en la yuca y su naturaleza altamente agresiva en una variedad de cultivos, es probable que esté causando, o resulte en, altos niveles de pérdidas en la yuca en África. Los autores no declaran ningún conflicto de intereses. Referencias:Coyne, D. L., y Affokpon, A. 2018. Página 252 en: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford, Reino Unido https://doi.org/10.1079/9781786391247.0252 Crossref, Google Scholardos Santos, M. F. A., et al. 2019. Physiol. Mol. Plant Pathol. 105:110. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2018.08.004 Crossref, ISI, Google ScholarHooper, D. J. 1986. Página 5 en: Métodos de laboratorio para el trabajo con nematodos de plantas y suelos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Oficina de Papelería de Su Majestad, Londres, Reino Unido Google ScholarJanssen, T., et al. 2016. Sci. Rep. 6: 22591. https://doi.org/10.1038/srep22591 Crossref, ISI, Google ScholarKolombia, Y. A., et al. 2017. J. Nematol. 49:177. https://doi.org/10.21307/jofnem-2017-063 Crossref, ISI, Google ScholarRosa, J. M. O., et al. 2014. Acta Amazon. 44:271. https://doi.org/10.1590/S0044-59672014000200013 Crossref, ISI, Google ScholarFunding: Los autores agradecen a la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y a la Fundación Bill & Melinda Gates (Grant INV-007637 http://www.gatesfoundation.org) por su apoyo financiero. Los autores no declaran ningún conflicto de intereses. Copyright © 2022 El (los) autor(es). Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo la licencia CC BY 4.0 International. DetallesFigurasLiteratura citadaRelated Vol. 106, No. 5 May 2022SubscribeISSN: 0191-2917e-ISSN: 1943-7692 Download Metrics Downloaded 510 times Article History Issue Date: 28 Apr 2022Published: 29 Mar 2022First Look: 9 Nov 2021Accepted: 8 Nov 2021 Page: 1533 InformationCopyright © 2022 The Author(s).This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 International license.FundingUK 's Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)Bill & Melinda Gates FoundationGrant/Award Number: INV-007637Keywordscultivar resistancedisease managementeconomic impactsfield cropsnematodespathogen detectionpathogen diversityyield lossThe author(s) declare no conflict of interest.PDF downloadCited ByThe differential impact of four tropical species of root-knotot nematodes (Meloidogyne spp.) on biofortified casavaSematology, Vol. 10

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
التقرير الأول لـ <i>Meloidogyne enterolobii</i> يصيب الكسافا (<i>Manihot esculenta</i>) مما أدى إلى تلف جذر الجذر في أفريقيا
Translated title (French)
Premier rapport de <i>Meloidogyne enterolobii infectant</i> le manioc (<i>Manihot esculenta</i>) entraînant des dommages à la racine en Afrique
Translated title (Spanish)
Primer informe de <i>Meloidogyne enterolobii</i> infectando a la yuca (<i>Manihot esculenta</i>) resultando en daño por rozamiento de la raíz en África

Identifiers

Other
https://openalex.org/W4225302323
DOI
10.1094/pdis-08-21-1777-pdn

GreSIS Basics Section

Is Global South Knowledge
Yes
Country
Kenya

References

  • https://openalex.org/W2029549742
  • https://openalex.org/W2308066056
  • https://openalex.org/W2726274769
  • https://openalex.org/W2889704451
  • https://openalex.org/W4245988251