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[1]武亚芬,向丹,梁斌,等.番茄枯萎病拮抗菌KCKB1的分离、鉴定及生防效果[J].江苏农业科学,2023,51(9):131-139.
 Wu Yafen,et al.Isolation and identification of antagonist bacteria Bacillus subtilis KCKB1 and its biological control effect against tomato fusarium wilt[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2023,51(9):131-139.
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番茄枯萎病拮抗菌KCKB1的分离、鉴定及生防效果(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第51卷
期数:
2023年第9期
页码:
131-139
栏目:
植物保护
出版日期:
2023-05-05

文章信息/Info

Title:
Isolation and identification of antagonist bacteria Bacillus subtilis KCKB1 and its biological control effect against tomato fusarium wilt
作者:
武亚芬向丹梁斌李琳黄玉丹朱晓雪徐良
青岛农业大学资源与环境学院,山东青岛 266109
Author(s):
Wu Yafenet al
关键词:
枯草芽孢杆菌番茄枯萎病生物防治促生长特性
Keywords:
-
分类号:
S436.412.1
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为筛选获得针对番茄枯萎病的生防菌,从山东寿光设施大棚内番茄根际筛选获得1株细菌菌株KCKB1,通过菌落形态特征观察以及16S rRNA基因序列分析,菌株KCKB1确认为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis),并对其开展对峙培养、种属鉴定、生长特性研究、抑菌谱检测以及盆栽防效验证。结果表明,菌株KCKB1能有效抑制番茄枯萎病,盆栽防治效果达到61.46%;菌株KCKB1可以提高番茄植株叶片内抗氧化酶(SOD、CAT)以及抑菌物质合成酶(PAL、PPO)的活性,进而提高植株抗病性。同时,菌株KCKB1还具有溶磷、固氮、产铁载体、产ACC脱氨酶、产IAA等促生功能,能明显促进番茄植株的生长。此外,菌株KCKB1对链格孢菌、甘薯长喙壳菌、灰葡萄孢、烟草疫霉菌、尖孢镰刀菌甘薯专化型5种病原菌均具有良好的的抑菌效果。综上,枯草芽孢杆菌菌株KCKB1具有良好的生防潜力与广阔的应用前景,为对番茄枯萎病进行生物防治提供了菌种资源。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]刘天英. 番茄品种的选择及寿光主要栽培品种[J]. 中国蔬菜,2018(7):103-105.
[2]Chang Y D,Du B,Wang L,et al. A study on the pathogen species and physiological races of tomato Fusarium wilt in Shanxi,China[J]. Journal of Integrative Agriculture,2018,17(6):1380-1390.
[3]李丙雪,Sihomchanh B,禤子琪,等. 番茄枯萎病防治药剂的筛选[J]. 中国瓜菜,2021,34(2):61-64.
[4]周晗. 芽孢杆菌sigX因子防治番茄青枯病和香蕉枯萎病的研究[D]. 广州:华南农业大学,2018.
[5]王恩泽. 番茄枯萎病拮抗菌的筛选及其抑菌效果研究[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2020.
[6]王璐瑶. 生防解淀粉芽孢杆菌B1619生物学特性、诱导抗病性和田间应用技术研究[D]. 南京:南京农业大学,2017.
[7]Weller D M,Raaijmakers J M,Gardener B B M,et al. Microbial populations responsible for specific soil suppressiveness to plant pathogens[J]. Annual Review of Phytopathology,2002,40(1):309-348.
[8]葛晓颖,孙志刚,李涛,等. 设施番茄连作障碍与土壤芽孢杆菌和假单胞菌及微生物群落的关系分析[J]. 农业环境科学学报,2016,35(3):514-523.
[9]徐艳辉,李烨,许向阳. 番茄枯萎病的研究进展[J]. 东北农业大学学报,2008,39(11):128-134.
[10]陈云云,李慧霞,张海英,等. 萎缩芽孢杆菌MQ19ST15鉴定及对甘蓝枯萎病的盆栽防效[J]. 植物保护,2021,47(5):64-71.
[11]Huang C J,Wang T K,Chung S C,et al. Identification of an antifungal chitinase from a potential biocontrol agent,Bacillus cereus 28-9[J]. Journal of Biochemistry and Molecular Biology,2005,38(1):82-88.
[12]Shen T,Lei Y H,Pu X D,et al. Identification and application of Streptomyces microflavus G33 in compost to suppress tomato bacterial wilt disease[J]. Applied Soil Ecology,2021,157:103724.
[13]张亮,盛浩,袁红,等. 荧光假单胞菌PEF-5#18防控番茄枯萎病的定殖机理[J]. 中国生物防治学报,2017,33(5):658-666.
[14]张萧萧,张心青,杨传伦,等. 枯草芽孢杆菌突变株YJY19-01抑菌效果与对番茄枯萎病防效的初步研究[J]. 山东农业科学,2021,53(6):84-88.
[15]郝晓娟,刘波,谢关林,等. 铜绿假单胞菌FJAT-346对番茄枯萎病的生防作用[J]. 山西农业大学学报(自然科学版),2011,31(1):39-43.
[16]钱晓雍,沈根祥,黄丽华,等. 3株非致病性镰刀菌Fusarium oxysporum菌株对番茄枯萎病的生物防治效果[J]. 上海农业学报,2007,23(4):60-62.
[17]赵建波. 小麦纹枯病生防菌株生态适应性及生防增效因子筛选[D]. 开封:河南大学,2011.
[18]宋雨露. 油茶根际土壤高效功能菌的筛选及拮抗菌肥的研制[D]. 长沙:中南林业科技大学,2020.
[19]魏志敏,孙斌,方成,等. 固氮芽孢杆菌N3的筛选鉴定及其对二月兰的促生效果[J]. 土壤,2021,53(1):64-71.
[20]宫安东,朱梓钰,路亚南,等. 吡咯伯克霍尔德菌WY6-5的溶磷、抑菌与促玉米生长作用研究[J]. 中国农业科学,2019,52(9):1574-1586.
[21]高晓星,满百膺,陈秀蓉,等. 东祁连山线叶蒿草内生细菌X4的产吲哚乙酸、解磷、抗菌和耐盐特性研究及分子鉴定[J]. 草业学报,2013,22(4):137-146.
[22]Neilands J B. Siderophores:structure and function of microbial iron transport compounds[J]. Journal of Biological Chemistry,1995,270(45):26723-26726.
[23]Glick B R. Bacteria with ACC deaminase can promote plant growth and help to feed the world[J]. Microbiological Research,2014,169(1):30-39.
[24]秦韵婷. 红枣根际复合功能菌的研制及肥效研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学,2015.
[25]沙月霞,隋书婷,曾庆超,等. 贝莱斯芽孢杆菌E69预防稻瘟病等多种真菌病害的潜力[J]. 中国农业科学,2019,52(11):1908-1917.
[26]东秀珠,蔡妙英. 常见细菌鉴定手册[M]. 北京:科学出版社,2001:353-364.
[27]布坎南R E. 伯杰细菌鉴定手册[M]. 8版.北京:科学出版社,1984:729-735.
[28]荣良燕,姚拓,赵桂琴,等. 产铁载体PGPR菌筛选及其对病原菌的拮抗作用[J]. 植物保护,2011,37(1):59-64.
[29]Glick B R,Liu C P,Ghosh S,et al. Early development of canola seedlings in the presence of the plant growth-promoting rhizobacterium Pseudomonas putida GR12-2[J]. Soil Biology & Biochemistry,1997,29(8):1233-1239.
[30]薛春生,肖淑芹,王国英,等. 玉米与矮花叶病毒互作对防御反应酶系活性的影响[J]. 种子,2005,24(3):6-10.
[31]高增贵,陈捷,刘军华,等. 拮抗内生细菌B20-006菌株对玉米主要防御酶系的影响[J]. 植物病理学报,2007,37(1):102-104.
[32]陈捷,蔺瑞明,高增贵,等. 玉米弯孢叶斑病菌毒素对寄主防御酶系活性的影响及诱导抗性效应[J]. 植物病理学报,2002,32(1):43-48.
[33]Anderson J V,Morris C F.An improved whole-seed assay for screening wheat germplasm for polyphenol oxidase activity[J]. Crop Science,2001,41(6):1697-1705.
[34]许勇,王永健,葛秀香,等. 枯萎病菌诱导的结构抗性和相关酶活性的变化与西瓜枯萎病抗性的关系[J]. 果树科学,2000,17(2):123-127.
[35]周东兴,王恩泽,刘多,等. 番茄枯萎病生防细菌的筛选及对植株防御酶活性的影响[J]. 生态学杂志,2020,39(5):1753-1760.
[36]杨雪,谢永丽,陈兰,等. 青海极端生境7株萎缩芽孢杆菌的生物活性[J]. 福建农林大学学报(自然科学版),2020,49(4):459-466.
[37]Naing K W,Nguyen X H,Anees M,et al. Biocontrol of Fusarium wilt disease in tomato by Paenibacillus ehimensis KWN38[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology,2015,31(1):165-174.
[38]曾希柏,白玲玉,苏世鸣,等. 山东寿光不同种植年限设施土壤的酸化与盐渍化[J]. 生态学报,2010,30(7):1853-1859.
[39]王永强. 解淀粉芽孢杆菌SDTB009的分离鉴定及其对番茄枯萎病的防治研究[D]. 泰安:山东农业大学,2020.
[40]肖辉,程文娟,张鹏,等. 木醋液与杀菌剂复配对番茄枯萎病和灰霉病的防治效果[J]. 江苏农业科学,2021,49(1):82-87.
[41]Lugtenberg B J J,Malfanova N,Kamilova F,et al. Microbial control of plant root diseases[M].Hoboken:John Wiley & Sons,Inc.,2013:575-586.
[42]张梦琦,陈云云,张熙,等. 多功能植物根际促生菌 DD3 的功能特性及对大蒜幼苗的促生效果[J]. 植物营养与肥料学报,2017,23(3):748-756.
[43]赵龙飞,徐亚军,常佳丽,等. 具ACC脱氨酶活性大豆根瘤内生菌的筛选、抗性及促生作用[J]. 微生物学报,2016,56(6):1009-1021.
[44]马卫. 植物根际促生菌的筛选鉴定及其复合菌群的应用研究[D]. 武汉:湖北大学,2019.
[45]Liu X J,Li H Y,Li S N,et al. Biocontrol and growth promotion mechanisms of Bacillus velezensis 3A3-15[J]. Journal of Hebei University(Natural Science Edition),2019,39(3):302-310.

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[1]郭凤柳,张海颖,李勇,等.马铃薯疮痂病拮抗菌株B1的鉴定及防效测定[J].江苏农业科学,2013,41(05):90.
 Guo Fengliu,et al.Identification and control efficiency of biocontrol strain B1 for potato scab pathogens[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(9):90.
[2]夏彦飞,郑伟,苏盼盼,等.枯草芽孢杆菌OKB105菌株不同培养基发酵上清液的杀线活性[J].江苏农业科学,2014,42(12):144.
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[3]刘琴,王艳,徐健,等.枯草芽孢杆菌Bs-1013的抑菌活性及其包衣对黄瓜发芽生长的影响[J].江苏农业科学,2013,41(11):117.
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[4]马欣,霍蓉,乔俊卿,等.黄柏提取物对番茄枯萎病的生物防治效果[J].江苏农业科学,2016,44(05):178.
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[5]王丽丽,杨谦.接种枯草芽孢杆菌和丛枝菌根真菌促进红三叶修复石油污染土壤[J].江苏农业科学,2016,44(05):526.
 Wang Lili,et al.Effect of inoculation with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) of bacillus subtilis and arbuscular mycorrhizal fungi of Glomus geosporum on phytoremediation of Trifolium pratense to petroleum contaminated soil[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2016,44(9):526.
[6]伍善东,刘冬华,郭照辉,等.1株高效解无机磷细菌JP-7的分离、鉴定及溶磷能力分析[J].江苏农业科学,2015,43(12):374.
 Wu Shandong,et al.Isolation and identification of a high efficiency inorganic phosphorus-dissolving bacteria from soil and its analysis of phosphate solubilization[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(9):374.
[7]张婷婷,马磊.蜡样芽孢杆菌启动子片段克隆及转录活性分析[J].江苏农业科学,2014,42(04):25.
 Zhang Tingting,et al.Cloning and transcription of promoter fragment in Bacillus cereus[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(9):25.
[8]关一鸣,潘晓曦,王莹,等.哈茨木霉菌、枯草芽孢杆菌对人参灰霉病和根腐病病原菌的拮抗作用[J].江苏农业科学,2014,42(05):123.
 Guan Yiming,et al.Antagonism of Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis against Botrytis cinerea Pers. and Fusarium solani on ginseng[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(9):123.
[9]林志伟,肖亚静,郭春兰,等.枯草芽孢杆菌21代谢物对大豆茄镰孢菌的抑菌机制[J].江苏农业科学,2015,43(11):175.
 Lin Zhi Wei,et al.Primary study on restrain mechanism of Bacillus subtilis strain 21 metabolite to soybean Fusarium solani[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(9):175.
[10]范瑛阁,李 莎,赵 静,等.枯草芽孢杆菌H1和H2对黄瓜的促生作用[J].江苏农业科学,2015,43(07):158.
 Fan Yinge,et al.Promoting effect of Bacillus subtilis H1 and H2 on cucumber[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(9):158.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2022-07-27
基金项目:山东省重大科技创新工程项目(编号:2021CXGC010801);青岛市科技惠民示范引导专项(编号:21-1-4-ny-13-nsh)。
作者简介:武亚芬(1998—),女,山东泰安人,硕士研究生,从事根际功能微生物对番茄枯萎病抗病研究。E-mail:3494511371@qq.com。
通信作者:徐良,博士,副教授,从事植物修复与资源化研究。E-mail: xuliang@qau.edu.cn。
更新日期/Last Update: 2023-05-05