不同逆境土壤油菜富集分离筛选促生抗病抗逆根际微生物的研究

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lqh2012
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用油菜作为细菌定植的宿主,循环富集不同逆境环境植物根际的微生物,分别从湖北大冶重金属污染土壤、江西湖口有机污染土壤、湖北荆门石油污染土壤和江苏启东盐碱土分离到110,139,141和228株细菌菌株。体外抑制油菜菌核菌实验表明各种土壤分离的细菌,分别有15.5%,15.1%,36.2%,24.6%的细菌具有抑制油菜核盘菌生长的能力。随机挑选了414株细菌,做产生1-氨基环丙酮羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC)脱氨酶鉴定,约有18%的细菌含有ACC脱氨酶。挑取12株具有很强的抑制油菜核盘菌的细菌,其中5株含有ACC脱氨酶,检测其ACC脱氨酶活性。对12株细菌进行16s rDNA测序,构建系统进化树,鉴定菌属。并检测抗生素合成基因,以及测序构建进化树,确定细菌种类。研究发现主要是假单胞菌(Pseudomonas sp.),芽胞杆菌(Bacillus sp.)和氧化烃微杆菌(Micobacterium hydrocarbonoxydans)三类细菌。发现5株含ACC脱氨酶分别是P.brassicacearum TY1205, P. brassicacearumTY1210和P. brassicacearum KY5404,以及P.fluorescens TY3101, KY3201。 P.protegens KY1502和TY1508具有2,4-二乙酰基间苯三酚(2,4-DAPG)合成关键基因phlD和藤黄绿脓菌素(Plt)合成关键基因pltC。这些细菌与模式菌株Pseudomonas protegens Pf-5和Pseudomonas brassicacearum Q8r1-96在基因水平上非常相似。根延长实验中所有P. brassicacearum和两个P. protegens KY1502和TY1508都能很好地促进生长。结合5株ACC脱氨酶细菌的重金属最小抑菌浓度和盐最小抑菌浓度实验,以及所有细菌解磷实验,显示ACC脱氨酶细菌具有较强的逆境耐受能力和逆境条件下促进植物生长的潜力。解磷实验结果显示,逆境来源的细菌都具有较好解磷效果,这些细菌在逆境土壤中对改善土壤肥力,促进逆境植物对磷的有效吸收具有潜力。挑选出的6株促进生长性能和体外抑制油菜核盘菌的细菌,进行温室生物防治实验。最后确定P. brassicacearum KY5404具有稳定的抑制油菜菌核病的能力,同样前面的实验证明了其显著的促进油菜生长,还具有ACC脱氨酶活性,可用于生物防治研究。
其他文献
众所周知,氮循环是红树林生态系统中重要的生物地球化学循环之一,而微生物则是驱动此循环的重要引擎,它参与了包括固氮、硝化、反硝化、厌氧氨氧化、氨化及硝酸盐铵化作用等重要
福建柏(Fokienia hodginsii)为柏科(Cupressacea)福建柏属(Fokienia)孑遗树种,为我国第一批国家二级重点保护野生植物。由于长期砍伐利用,天然林资源已经接近枯竭。本文在对江西井
  多元铜基硫族化合物种类繁多,许多体系具有优良的能量转换(光电、热电等)性能。这些应用都与其带隙和带边能带结构等性质密切相关。本报告将主要介绍我们对铜基半导体电子
会议
  运用自下而上有机合成的方法,我们研究了在碳纳米环(CPP)的模板上生长手性可控的单壁碳纳米管(SWCNT)[1]。我们发现根据生长前驱体碳氢化合物的不同,SWCNT存在不同的生长
会议
  In real cell environment,as we all know,ionic charge imbalance is ever present,thus forming electrostatic potential cross the membrane.Cellular processes,in
会议
  在实验上,金属纳米粒子可以用来可控切割石墨烯或者石墨。然而,切割过程中的原子细节现在还不是十分清楚。为了研究切割机理,我们对镍纳米粒子开展了多尺度理论研究。分子动
会议
前文,我们从经济基础角度,谈了巩固我们党执政的基础,本文则从阶级基础谈谈这个问题。 我们都知道,党是阶级的产物;工人阶级是共产党的阶级基础。 处于执政地位的中国共产党
HIV自1981年被发现以来,已经在全世界范围内扩散,对人类健康造成了极大的危害。目前,人们仍然没有找到彻底清除HIV的有效途径。这是由于HIV具有极高的突变能力,能够逃脱机体的体
  配体保护纳米金团簇的结构和性质受到了研究者广泛的关注。然而,配体保护金团簇的结构解析非常困难。[1]自2008年起,我们发展了高效的理论算法,能够快速且可靠地预测巯基
会议