|本期目录/Table of Contents|

[1]汪少丽,王英姿,王洪涛,等.γ-聚谷氨酸对6种植物病原真菌的室内毒力测定[J].江苏农业科学,2020,48(05):110-113.
 Wang Shaoli,et al.Indoor toxicity determination of γ-polyglutamic acid to six plant pathogenic funguses[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2020,48(05):110-113.
点击复制

γ-聚谷氨酸对6种植物病原真菌的室内毒力测定(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第48卷
期数:
2020年第05期
页码:
110-113
栏目:
植物保护
出版日期:
2020-04-02

文章信息/Info

Title:
Indoor toxicity determination of γ-polyglutamic acid to six plant pathogenic funguses
作者:
汪少丽1 王英姿1 王洪涛1 刘保友1 史大臣2
1.山东省烟台市农业科学研究院植物保护研究所,山东烟台 265500; 2.烟台市佳益有机肥料有限公司,山东栖霞 265300
Author(s):
Wang Shaoliet al
关键词:
γ-聚谷氨酸植物病原真菌菌丝生长法相对抑制率室内毒力测定
Keywords:
-
分类号:
S432.4+4
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
用不同浓度的γ-聚谷氨酸对6种植物病原菌(葡萄白腐病菌、樱桃茎腐病菌、小麦纹枯病菌、黄瓜灰霉病菌、花生褐斑病菌、苹果轮纹病菌)的抑菌效果和毒力进行测定。结果表明,在16.67 g/L质量浓度下,γ-聚谷氨酸对葡萄白腐病菌的相对抑制率最高,为73.10%,其次是对樱桃茎腐病菌的相对抑制率为63.09%,而对小麦纹枯病菌、黄瓜灰霉病菌、花生褐斑病菌、苹果轮纹病菌的相对抑制率则较低,分别为39.18%、33.16%、32.64%、24.54%。毒力测定发现,γ- 聚谷氨酸对葡萄白腐病菌的毒力最强,EC50为12.803 0 g/L,其次是对于樱桃茎腐病菌、花生褐斑病菌、小麦纹枯病菌、黄瓜灰霉病菌的毒力,其EC50分别为13.624 1、18.336 0、18.773 5、23.600 7 g/L,对苹果轮纹病菌的毒力最弱,其EC50为34.490 3 g/L。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]Ivanovics G,Bruckner V. Chemische and immunologische studien uber mechanimus der milzbrandinfektion and immunitat;die chemische strukt under kapdelsubstanz des milzbrandbasillus undder serologisch identischen spezifischen substanzdes Bacillus mesentericus[J]. Immunitatsforsch,1937,90:304-310.
[2]Bovarnick M. The formation of extracellular d-glutamic acid polypeptide by Bacillus subtilis[J]. Journal of Biological Chemistry,1942,145(2):415-424.
[3]游庆红,张新民,陈国广,等. γ-聚谷氨酸的生物合成及应用[J]. 现代化工,2002,22(12):56-59.
[4]吴学超,曹新江,冀志霞,等. 聚γ-谷氨酸高产菌的选育与培养基优化[J]. 微生物学通报,2008,35(10):1527-1531.
[5]Oppermann-Sanio F B,Steinbuchel A. Occurrence,functions and biosynthesis of polyamides in microorganisms and biotechnological production[J]. Naturwissenschaften,2002,89(1):11-22.
[6]Schallmey M,Singh A,Ward O P. Developments in the use of Bacillus species for industrial production[J]. Can J Microbiol,2004,50(1):1-17.
[7]Shih I L,Van Y T. The production of poly-(γ- glutamic acid) from microorganisms and its various applications[J]. Bioresour Technol,2001,79(3):207-225.
[8]张新民,姚克敏,徐虹. 新型高效吸水材料(γ-PGA)的农业应用研究初报[J]. 南京气象学院学报,2004,27(2):224-229.
[9]汪家铭. 聚γ-谷氨酸增效复合肥的发展与应用[J]. 硫磷设计与粉体工程,2010(1):20-24.
[10]范鸿雁,谢艺贤,张辉强. 几种杀菌剂对香蕉枯萎病菌的室内毒力测定[J]. 农药,2004,43(3):142-143.
[11]胡秀荣,鹿连明,蒲占湑,等. 7种杀菌剂对柑橘炭疽病菌的室内毒力测定[J]. 中国农学通报,2010,26(11):272-275.
[12]李晶博,李丁,邓毛程,等. γ-聚谷氨酸的特性、生产及应用[J]. 化工进展,2008,27(11):1789-1792,1799.
[13]王启军. 枯草芽孢杆菌B6-1产脂肽和聚-γ-谷氨酸及抗几种植物病原菌的研究[D]. 武汉:华中农业大学,2008:74-76.
[14]刘俊. 解淀粉芽抱杆菌防治桃褐腐病菌的机制及其产生的 γ- 多聚谷氨酸在定殖中的作用[D]. 南京:南京农业大学,2010:92-93.
[15]李美芹. 壳聚糖抑制番茄叶霉病菌的活性与诱导抗性及其机理研究[D]. 青岛:中国海洋大学,2007:60-61.
[16]时春喜. 果树病害发生规律及抗药性研究进展[J]. 农药市场信息,2018,634(25):6-11.
[17]姜莉莉,乔康. 我国小麦纹枯病抗药性研究进展[J]. 农药研究与应用,2010,14(3):11-14.

相似文献/References:

[1]彭静静.植物病原真菌中MAPK级联通路研究进展[J].江苏农业科学,2014,42(09):11.
 Peng Jingjing.Research progress of MAPK cascades in phytopathogenic fungi[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(05):11.
[2]桑娜,汪建英,孙雨,等.γ-聚谷氨酸/壳聚糖凝胶制备优化及保水固沙性能[J].江苏农业科学,2019,47(01):251.
 Sang Na,et al.Optimization of preparation process ofγ-polyglutamic acid/chitosan gel and its water-retention and sand fixing property[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(05):251.
[3]刘雪,关丽杰.苯丙烯菌酮对水稻稻瘟病病原真菌细胞壁膜的作用[J].江苏农业科学,2019,47(22):117.
 Liu Xue,et al.Antibacterial effects of isobavachalcone on cell wall and membrane of Magnaporthe grisea[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(05):117.
[4]夏雄飞,潘俊良,韩长志.CRISPR/Cas9基因编辑技术在植物病原真菌中的应用研究进展[J].江苏农业科学,2022,50(12):22.
 Xia Xiongfei,et al.Research progress on application of CRISPR/Cas9 gene editing technology in plant pathogenic fungi[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2022,50(05):22.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2019-02-12
基金项目:山东省烟台市科技计划(编号:2017NC022);山东省农业科学院农业科技创新工程(编号:CXGC2016B11);山东省现代农业产业技术体系果品产业创新团队病虫防治与质量控制岗位专家专项(编号:SDAIT-06-11)。
作者简介:汪少丽(1989—),女,山东烟台人,博士,农艺师,主要从事植物病害防治及机理研究。Tel:(0535)6352015;E-mail:shaoliwang123@126.com。
通信作者:王英姿,研究员,硕士生导师,主要从事果树、蔬菜植物保护等研究。Tel:(0535)6352015;E-mail:ytnkyzbs@yt.shandong.cn。
更新日期/Last Update: 2020-03-05