Page 80 - 《广西植物》2023年第1期
P. 80

7 6                                    广  西  植  物                                         43 卷
                                        表 4  内生细菌发酵液挥发物 MICs 和 MBCs
                             Table 4  MICs and MBCs of endophytic bacteria fermentation broth volatiles
                                                                                             ̄1
                                                 最低抑菌浓度 Minimum inhibitory concentration( MICsꎬ μgmL )
                                                                                              ̄1
                                                最低杀菌浓度 Minimum bactericidal concentration (MBCsꎬ μgmL )
             指示菌
             Indicator
                                                                         wnn   wnn    wnn   wnn   wnn   wnn
                                   lzy ̄1  lzy ̄2  lzy ̄12  lzy ̄17  lzy ̄20  lzy ̄21
                                                                         1 ̄1    1 ̄2   1 ̄3   2 ̄15  2 ̄22  4 ̄3
             大肠杆菌                  32 / 64  64 / 128  32 / 64  -  16 / 32  -  32 / 64  -  32 / 64  32 / 64  -  16 / 16
             Escherichia coli
             金黄色葡萄球菌               16 / 32  -  16 / 32  -    -      -   32 / 32  -   32 / 64  64 / 64  32 / 32  32 / 32
             Staphylococcus aureus
             产气肠杆菌                 32 / 32  32 / 64  -  32 / 64  16 / 32  -  32 / 64  64 / 64  -  -  32 / 64  64 / 128
             Enterobacter aerogenes
             枯草芽孢杆菌                32 / 64  32 / 64  -  64 / 64  16 / 16  -  64 / 128  -  -  -   64 / 128  16 / 32
             Bacillus subtilis
             变形杆菌                    -     -     -     -     -      -     -    32 / 64  64 / 128  32 / 32  32 / 32  16 / 32
             Proteusbacillus vulgaris
             小肠结肠炎耶尔森氏菌              -     -   16 / 16  16 / 16  -  16 / 32  -  -     -      -     -     -
             Yersinia enterocolitica
              注: -表示初筛时 0<Φ(平均抑菌圈直径)<6 mmꎮ
              Note: - indicates 0<Φ(Mean inhibition zone diameter)<6 mm at inital screening.

            Hou(2018)从红松根际土壤分离到一株能降解酪                          发率、促进植物生长并降解人工污染土壤中的磷
            蛋白 的 松 尼 索 利 黄 体 杆 菌 MAH ̄14ꎬ Baltrus 等             胺(Figueira et al.ꎬ 2019ꎻ Yoo et al.ꎬ 2019ꎻ Dash et
            (2019)对该菌进行了全基因组测序ꎮ 本研究分离                          al.ꎬ 2020)ꎮ 除 了 单 独 发 挥 作 用ꎬ 阿 氏 芽 孢 杆 菌
            得到的松尼索利黄体杆菌 lzy ̄12 也具有较强的产                         H26 ̄2 和暹罗芽孢杆菌 H30 ̄3 同时接种不仅可以
            蛋白酶能力ꎬ该类菌株可能参与宿主的代谢活动ꎮ                             促进大白菜生长ꎬ还能缓解高温和干旱胁迫( Jeong
            截至目前ꎬ对噬尼古丁类节杆菌的报道也比较少ꎬ                             et al.ꎬ 2019)ꎮ 来源于暹罗芽孢杆菌的菌株产生
            Maeng 等(2018)首次从韩国土壤中分离到耐辐射                        的挥发物可以在不需要生长素或乙烯 / 茉莉酸的
            的噬尼古丁类节杆菌ꎬ其可能能提高作物对辐射                              情况下促进根的发育ꎬ从紫锥肉苁蓉根中分离的
            的耐受性ꎮ 据此ꎬ我们推测来源于蕲艾的内生细                             暹罗芽孢杆菌 CV5 分泌的可辐射诱导的具有辐射
            菌噬尼古丁类节杆菌 lzy ̄17 也能提高其宿主的耐                         防护作用的胞外多糖 CV5ꎬ可以减少电离辐射产
            辐射能力ꎮ                                              生的 自 由 基 损 伤 ( Sihem et al.ꎬ 2019)ꎮ Zhou 等
                 芽孢杆菌属是内生细菌的优势菌群之一ꎬ高                           (2021)的研究表明ꎬ韩国芽孢杆菌 181 ̄22 能促进
            地芽孢杆菌的菌株是新型马铃薯赤霉病的潜在生                              水稻生长ꎬ缓解镉胁迫ꎮ 上述结果表明ꎬ本研究分
            物防治剂( Li et al.ꎬ 2019)ꎬ可以减轻低磷和高盐                   离得到的高地芽孢杆菌 lzy ̄4、蜡样芽胞杆菌 wnn1 ̄
            胁迫对小麦的损伤( Yue et al.ꎬ 2019)ꎬ此外ꎬ它们                  2、特基拉芽孢杆菌 wnn2 ̄15、阿氏芽孢杆菌 wnn2 ̄
            不 仅 能 促 进 水 稻 生 长ꎬ 还 能 提 高 抗 旱 能 力                 22、暹罗芽孢杆菌 wnn4 ̄3 和韩国芽孢杆菌 lzy ̄21
            (Kumaravel et al.ꎬ 2018)ꎮ 从狐尾藻中分离得到                可能是潜在的生防或促生菌ꎮ

            耐受 高 浓 度 锰 离 子 的 蜡 样 芽 胞 杆 菌 ( B. cereus)              在水果粉、配方奶粉、香料和草药中可检测到
            WSE01 不仅能促进狐尾藻的生长ꎬ还能增强其对                           苏黎世干燥杆菌( Siccibacter turicensis)ꎬ它们和与
            锰离子的耐受性(Tang et al.ꎬ 2020)ꎮ 特基拉芽孢                  食物相关的致病菌克洛诺斯杆菌属( Cronobacter)
            杆菌(B. tequilensis)的菌株不仅是防治番茄枯萎病                    成员有较近的亲缘关系ꎬ2018 年 Lepuschitz 等首次
            最有效且环保的化学杀菌剂替代品ꎬ还能抑制稻                              从奥地利口角炎患者的唇角分离到苏黎世干燥杆

            瘟病菌及促进大白菜幼苗的生长(Li et al.ꎬ 2018ꎻ                    菌ꎬ表明其具有致病性( Sarah et al.ꎬ 2018)ꎮ 本研
            Bhattacharya et al.ꎬ 2019ꎻ Kang et al.ꎬ 2019)ꎮ 阿   究分离得到的苏黎世干燥杆菌 wnn1 ̄3 的生理功能
            氏芽孢杆菌( B. aryabhattai) 的菌株可以提高番茄                   还有待进一步研究ꎮ Sutton 等(2018) 利用计算机
            对盐的耐受性、提高海蓬子属多枝柽柳种子的萌                              对已经测序的肠杆菌序列进行分析发现ꎬ罗根坎
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85