抗生素Bacillomycin D调控菌株SQR9生物膜形成的分子机理研究

来源 :第六届中国有机(类)肥料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangmajun
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  解淀粉芽孢杆菌SQR9 是本实验室从黄瓜种植发病区的健康植株根际分离的一株根际促生菌,能强烈抑制土传枯萎病病原真菌黄瓜专化型(Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum J.H.Owen,FOC),在盆栽和大田试验中表现出显著的促生和生防效果.探明其根际定殖的机理对确保根际促生菌的应用效果具有指导意义,前期实验证明SQR9 分泌的脂肽类抗生素Bacillomycin D 不仅是SQR9 抑制尖孢镰刀菌生长的主要抗生素,而且发现它参与了SQR9 的生物膜形成和根际定殖过程,为了明确其具体调控机制,通过Illumina 高通量转录组测序结合基因敲除技术研究了Bacillomycin D 调控生物膜的分子机制.
其他文献
N2O 在增强全球温室效应和破坏大气臭氧(O3)层等过程中作用突出,N2O 是反硝化微生物将NO3-还原为N2 过程的中间产物,nosZ 基因编码反硝化作用最后一步所需的一氧化二氮还原酶。农业生产活动是大气中N2O 的重要来源,因此研究农田土地等生境的nosZ 型反硝化微生物,对治理水体氮素富营养化,减少农田氮肥损失和温室气体的排放均有重大意义。
探究施肥制度对丛枝菌根(AMF)群落组成的影响,对于农业的可持续发展具有重要意义。目前,施肥制度对AMF 的多样性及其组成的影响仍不明确。本研究通过在中国东北的田间原位试验,利用高通量测序技术研究了不同施肥制度对玉米根际土壤AMF 群落变化的影响。研究结果表明,不同的施肥制度会显著地影响玉米根际土壤的AMF 多样性。
保持土壤肥力以及微生物的群落对于保持土壤肥力以及农业可持续发展策略有至关重要的作用,而施用有机肥(OF)则是保持土壤肥力的重要的尝试。然而,对于微生物对施肥在整个水稻小麦轮作系统的动态响应却知之甚少。
已有研究表明施用微生物有机肥改善了作物的产量及改变了细菌的群落结构;然而,微生物有机肥在苹果上的应用及施用微生物有机肥对果园土壤微生物区系的研究鲜有报道。在本研究中,我们通过Miseq 高通量测序方法去研究在黄土高原上0-60cm 土壤深度下不同施肥模式的土壤细菌的群落结构。
[目的] 噬菌体寄生作用和生防拮抗菌对调控病原菌的生长及致病过程具有重要作用。然而,生态和进化作用对这个过程的驱动和影响尚不清楚。[方法]我们使用实验进化学研究了特异性的噬菌体和生防细菌-解淀粉芽孢杆菌对病原青枯菌Ralstonia solanacearum 在室内和盆栽中的抑制作用,及这个过程中的生态进化作用。
[目的] 动物或植物宿主相关的微生物群落是限制病原菌入侵的重要因素。大多数研究集中于细菌群落的作用,关于细菌特异性病毒-噬菌体的作用了解较少。我们研究了细菌-噬菌体相互作用对番茄青枯病的影响。[方法]我们从四个青枯病发病严重的地区采取了健康和发病的番茄植株,从根际土壤中筛选了青枯菌和其专性噬菌体,通过交互侵染实验研究噬菌体和细菌的相互作用;通过体外和体内实验研究了病原菌对噬菌体抗性的适应性成本。
[目的]由于铁在根际环境中的生物有效性低,根际微生物对铁的竞争非常激烈,这可能进一步影响群落的功能。探究根际可培养细菌在限铁条件下产铁载体的能力以对病原青枯菌的抑制作用,对揭示根际细菌通过铁载体产生保障植物健康中的作用有重要意义。[方法]采集中国南方四个省市番茄种植区健康与发病的番茄根际土共80 个,从每个根际土中随机分离32 株细菌,共计分离2560 株可培养细菌。
[目的]根际微生物群落在抵御土传病原菌入侵作物根际中起到关键作用。微生物群落功能受群落成员构成和成员间的互作关系影响。明确群落成员间互作关系,对于组建功能稳健的菌群,调控根际微生态功能非常重要。[方法]以实验室筛选到的六株来自不同属种的生防菌和一株用红色荧光标记的番茄青枯病病原菌为试验菌株,首先研究六株生防菌对病原菌在室内的抑制效果以及六株生防菌两两之间相互作用,然后研究比较这些两两组合的群落抵抗
[目的]植物土传细菌病害造成世界性作物产量的巨大减少,直接威胁到粮食安全。有益菌能够以环境友好的方式抵御病原菌入侵,促进植物的健康。多种有益菌组合形成的有益菌群拥有单一有益菌不可能具有的功能,进而能够提高对宿主植物的促进和保护作用。然而,如何选择合适的有益菌构建高效的有益菌群是亟待解决的问题。
解淀粉芽孢杆菌SQR9 是一株植物促生菌,已有的研究表明它能够定殖在植物根际,促进植物生长并抑制土传病害。细菌生物膜的形成对其在植物根际定殖起到关键的作用,因而被越来越广泛的研究。为了寻找尚未被报道的影响SQR9 生物膜形成的基因,我们筛选了SQR9 的突变体文库,并鉴定了一个基因ftsE(编码ABC 转运蛋白FtsEX 中的ATP 结合蛋白)能够影响生物膜的形成。