|本期目录/Table of Contents|

[1]方佩,罗远婵,田黎,等.1株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病的防治效果及防治机制研究[J].江苏农业科学,2022,50(2):91-96.
 Fang Pei,et al.Biocontrol efficacy and mechanism of a marine Bacillus strain against cucumber gray mold[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2022,50(2):91-96.
点击复制

1株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病的防治效果及防治机制研究(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第50卷
期数:
2022年第2期
页码:
91-96
栏目:
植物保护
出版日期:
2022-01-20

文章信息/Info

Title:
Biocontrol efficacy and mechanism of a marine Bacillus strain against cucumber gray mold
作者:
方佩1 罗远婵1 田黎2 李淑兰2 李元广1
1.华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室,上海 200237; 2.上海泽元海洋生物技术有限公司,上海 200237
Author(s):
Fang Peiet al
关键词:
黄瓜灰霉病海洋芽孢杆菌防治效果生防机制
Keywords:
-
分类号:
S436.421.1+9
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为研究1株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病的防治效果及防治机制,从室内生测、盆栽药效及田间药效3个方面研究了1株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病的防治效果。同时,从拮抗作用、定殖特性、诱导抗病性3个方面来研究其生防机制。室内生测及盆栽药效结果表明,该菌株对灰霉病菌的抑菌作用显著优于对照药剂嘧霉胺(P<0.05),其发酵液处理在接种病原菌5 d后对黄瓜灰霉病的盆栽防效为83.23%。此外,菌株制剂300倍液对灰霉病的田间治疗效果达77.31%。防治机制研究表明,该菌株发酵上清液能使灰霉病菌菌丝畸形生长,原生质浓缩并外渗,导致菌丝死亡;能抑制灰霉病菌孢子萌发,并导致萌发孢子不能正常生长;该菌株能在黄瓜苗的根、茎、叶等生态位点良好定殖,定殖量维持在10万~100万CFU/g;黄瓜苗经菌株发酵液处理后,与抗病相关的过氧化物酶和过氧化氢酶活性均升高,CAT对应的基因转录量也增加,从生理水平和转录水平说明该菌株发酵液对黄瓜有诱导抗病性的作用。说明该株海洋芽孢杆菌对黄瓜灰霉病有较好的防治效果,且防治机制包括抑菌、定殖和诱导抗病性。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]陈晋,郭玉杰,吕恒,等. 黄瓜灰霉病的生防木霉菌株筛选[J]. 长江大学学报(自然科学版),2019,16(8):71-76.
[2]Valeri M C,Novi G,Weits D A,et al. Botrytis cinerea induces local hypoxia in Arabidopsis leaves[J]. New Phytologist,2021,229(1):173-185.
[3]Mendoza L,Castro P,Melo R,et al. Improvement of the antifungal activity against Botrytis cinerea of syringic acid,a phenolic acid from grape pomace[J]. Journal of the Chilean Chemical Society,2016,61(3):3039-3042.
[4]Shi J F,Sun C Q.Isolation,identification,and biocontrol of antagonistic bacterium against Botrytis cinerea after tomato harvest[J]. Brazilian Journal of Microbiology,2017,48(4):706-714.
[5]刘淼,王继红,姜健,等. 海洋微生物应用于生物农药的研究进展[J]. 中国农学通报,2014,30(3):232-236.
[6]Edwards S G,Seddon B. Mode of antagonism of Brevibacillus brevis against Botrytis cinerea in vitro[J]. Journal of Applied Microbiology,2001,91(4):652-659.
[7]Wang Y F,Yu T,Xia J D,et al. Biocontrol of postharvest gray mold of cherry tomatoes with the marine yeast Rhodosporidium paludigenum[J]. Biological Control,2010,53(2):178-182.
[8]聂亚锋,刘永锋,李德全,等. 海洋细菌PY-sw-1产生的抗菌物质及其抑菌活性[J]. 植物保护学报,2008,35(4):373-374.
[9]崔荣强,张久明,马湘君,等. 海洋生境芽孢杆菌(Bacillus sp.)T28菌株对番茄生长的多功能促进作用[J]. 植物生理学报,2015,51(11):1855-1860.
[10]魏新燕,黄媛媛,黄亚丽,等. 拮抗灰霉菌的海洋细菌甲基营养型芽孢杆菌的筛选、鉴定及其抑菌活性物质的研究[J]. 中国生物防治学报,2017,33(5):667-674.
[11]邱森森,胡修俊,朱凤蒙,等. 地下芽孢杆菌ZDC-01抑菌效果及其防效研究[J]. 现代农业科技,2018(13):97-98,102.
[12]杨可,郑柯斌,黄晓慧,等. 海洋生境贝莱斯芽孢杆菌TCS001的鉴定及抑真菌活性[J]. 农药学学报,2018,20(3):333-339.
[13]Ma Z W,Hu J C. Plipastatin A1 produced by a marine sediment-derived Bacillus amyloliquefaciens SH-B74 contributes to the control of gray mold disease in tomato [J]. Biotech,2018,8(2):125.
[14]胡杨. 农用抗真菌海洋微生物菌株筛选、发酵及活性物质分离纯化的研究[D]. 上海:华东理工大学,2010.
[15]何培青,田黎,李光友,等. 海洋细菌B-9987发酵条件的优化及胞外抑菌物质的理化特性[J]. 中国海洋药物,2001,20(2):8-12.
[16]孙群,胡景江.植物生理学研究技术[M]. 杨凌:西北农林科技大学出版社,2006.
[17]Bustin S A,Benes V,Garson J A,et al. The MIQE guidelines:minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments[J]. Clinical Chemistry,2009,55(4):611-622.
[18]Liu R F,Zhang D J,Li Y G,et al. A new antifungal cyclic lipopeptide from Bacillus marinus B-9987[J]. Helvetica Chimica Acta,2010,93(12):2419-2425.
[19]Zhang D J,Liu R F,Li Y G,et al. Two new antifungal cyclic lipopeptides from Bacillus marinus B-9987[J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin,2010,58(12):1630-1634.
[20]刘荣峰. 海洋芽孢杆菌B-9987抑菌物质的分离及生物活性研究[D]. 上海:华东理工大学,2011:47-48.

相似文献/References:

[1]王桂清,马迪.室内药效试验方法的比较[J].江苏农业科学,2017,45(19):175.
 Wang Guiqing,et al.Comparative study on indoor efficacy test methods of pesticides[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2017,45(2):175.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2021-09-07
作者简介:方佩(1987—),女,湖北洪湖人,硕士,主要从事生物防治研究。E-mail:fpwonderful116@126.com。
通信作者:罗远婵,博士,讲师,主要从事微生物防治研究,E-mail:luoyuanc@ecust.edu.cn; 李元广,博士,教授,主要从事微生物农药、微藻培养研究,E-mail:ygli@ecust.edu.cn。
更新日期/Last Update: 2022-01-20