Page 32 - 《广西植物》2024年第10期
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图 4 红花檵木叶片内生溶磷细菌能力测定结果
Fig. 4 Results of endophytic phosphorus solubilizing bacteria in leaves of Loropetalum chinense var. rubrum
表 4 红花檵木叶片内生溶磷细菌能力水平 细菌多样性、群落结构组成及功能菌群的分布存
Table 4 Ability level of endophytic phosphorus solubilizing 在较大差异ꎮ 研究数据显示ꎬ红花檵木异常叶色
bacteria in leaves of Loropetalum chinense var. rubrum
叶片内生细菌数量均高于正常红色叶片ꎬ不仅红
溶磷圈直径(D) / 花檵木叶片有这种规律ꎬ茶树、柑橘的健康和发病
菌株编号(菌种名) 菌落直径(d)
Strain number (Species name) Diameter of halo/ 叶片中内生细菌数量的研究结果也均为发病叶片
diameter of colony
中更高ꎬ其发病叶片也都发生了叶色变化( 陈百
RZC1 ̄2(Aquincola tertiaricarbonis) 1.29±0.07bc
文ꎬ2009ꎻ高爽ꎬ2017)ꎮ 内生细菌数量与影响红花
NHH1 ̄1(Labedella gwakjiensis) 1.45±0.19b
檵木叶片呈色的花青素含量表现为负相关( 张艺
NHH2 ̄2(Bacillus tequilensis) 1.38±0.08bc
帆等ꎬ2022)ꎮ 茶树叶片也与之类似ꎬ其叶片中的
RHL2 ̄2(Ralstonia pickettii) 1.24±0.07c
花青素含量与微生物数量呈负相关( 汪立群等ꎬ
NXY1 ̄1(Pseudomonas oryzihabitans) 1.81±0.19a
2016)ꎬ而其他植物果实中也有发现花青素含量与
微生物数量有负相关性ꎬ并指出花青素含量高的
NXY3 ̄4(Rhizobium soli) 1.42±0.07b
RHB1 ̄2(Curtobacterium albidum) 1.22±0.05c
叶片会抑制微生物生长( Rogez et al.ꎬ 2012)ꎮ 由
注: 表中数据为平均值±标准差(n = 4)ꎮ 此可知ꎬ红花檵木异常叶色叶片中花青素含量较
Note: Data in the table are x±s (n = 4).
少ꎬ其微生物的生长繁殖未受到抑制ꎬ从而导致其
内生细菌数量均较高ꎮ
3 讨论与结论 本研究获得的红花檵木正常红色叶片与异常
叶色叶片内生细菌多样性数据显示ꎬ除小叶类型
本研究对红花檵木 5 种典型异常叶色叶片和 叶片以外ꎬ其他 4 类异常叶色叶片内生细菌多样
正常红色叶片内生细菌进行分离鉴定ꎬ分析各类 性均低于正常红色叶片ꎬ而在山桐子和巨杉中也
型叶色叶片内生细菌多样性、群落结构组成及功 发现有类似结果ꎬ感病致使表型变化的叶片内生
能菌的差异性ꎬ结果显示不同叶色类型的内生细 细菌多样性均低于健康叶片( 岳雪华等ꎬ2020ꎻ周
菌的分离数量、在种和属分类水平上的优势菌群、 慧娜等ꎬ 2022)ꎮ 与其他异常叶色叶片不同的是ꎬ