Page 23 - 《广西植物》2023年第2期
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2 期                  尹雁玲等: 植物内生菌增强植物对生物胁迫抗性的研究进展                                            2 1 7

            L ̄homoserine lactonesꎬAHL)信号来阻断群体感应ꎬ               ( chaetoglobosin B )、 黄 柄 曲 霉 素 ( flavipin )、 3 ̄
            从而抑制病原菌的生长ꎮ 在马铃薯块茎中分离出                             methoxyepicoccone 和 4ꎬ5ꎬ6 ̄三羟基 ̄7 ̄甲基苯酞(4ꎬ
            具有 AHL 降解活性的内生菌ꎬ通过降解病原菌的                           5ꎬ6 ̄trihydroxy ̄7 ̄methylphthalide)显著减少了线虫的
            AHL 信号阻断群体感应来阻止马铃薯块茎软腐果                            繁殖(Khan et al.ꎬ 2019)ꎮ Asyiah 等(2021) 将一株

            胶杆菌(Pectobacterium carotovorum)产生毒力因子ꎬ             假单胞菌(Pseudomonas dimunita) 和三株芽孢杆菌
            从而预防马铃薯块茎软腐病ꎮ 经检测ꎬ这些内生                             组合形成一个联合体ꎬ添加有机物和维生素等物质
            菌 为 芽 孢 杆 菌 属、 贪 噬 菌 属 ( Variovorax )、 V.          制成生物杀线虫剂ꎬ使土壤和根系中的根结线虫 J2

            paradoxus 和根癌农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)        总数量分别减少了 60.74%和 66.24%ꎮ
            (Ha et al.ꎬ 2018)ꎮ Anandan 和 Vittal(2019) 发现
            苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis KMCL07) 可           4  结论与展望
            以产生内酯酶ꎬ通过降低铜绿假单胞菌( PAO1) 的
            毒力和抑制其生物膜的形成来中断 AHL 介导的                                目前ꎬ控制病原菌病害的主要方法仍然是农药
            QS 系 统 且 无 任 何 生 长 抑 制 作 用ꎮ Kiarood 等              的应用ꎬ但由于化学农药的使用对环境造成严重污
            (2020)在蜡样芽孢杆菌和固氮假单胞菌中也发现                           染甚至危及人类健康ꎬ因此需要提出对环境以及人
            了同样的抑菌机制ꎬ并且降低了由丁香假单胞菌                              类健康更加可持续发展的策略ꎬ并寻找合适的农药
            (Pseudomonas syringae pv. syringae) 引 起 的 柑 橘      代替品ꎮ 植物内生菌可以利用生态位竞争或营养
            疾病ꎮ                                                竞争ꎬ产生诱导抗性遏制病原菌感染ꎻ或合成抗生
            3.2 抗虫害                                            素类、生物碱类、几丁质类等次生代谢产物抑制病
                 Siddiqui 和 Shaukat(2003) 指出ꎬ内生细菌的定            原菌或线虫的生长ꎬ从而防治病虫害ꎮ 因此ꎬ有些
            植能力既可减少初始根系损伤ꎬ又可影响宿主对病                             研究者认为ꎬ利用植物内生菌的生物防治是一种处
            原体攻击的反应ꎬ加速植物的发育ꎬ产生丰富的根                             理植物病原体的环保策略ꎬ具有替代或减少化学农
            系分泌物ꎬ从而加快土壤中微生物的生长ꎬ为线虫                             药使用 的 潜 力 ( 杨 镇 和 曹 君ꎬ 2016ꎻ Latha et al.ꎬ
            (nematode)进行生物管理提供了很大的空间ꎮ 内生                       2019)ꎮ
            菌通过产生水解酶等活性物质抑制线虫生长ꎮ 例                                 基于内菌增强植物生物胁迫抗性的研究现状
            如ꎬLiu 等(2020)指出在温室试验中ꎬ耐盐芽孢杆菌                       提出以下展望:(1)植物内生菌是生物防治的首选
            (Bacillus halotolerans)、郭霍氏芽孢杆菌(B. kochii)、        菌株类型ꎬ且内生菌来源于植株ꎬ并作用于植株ꎬ
            海洋化芽孢杆菌(B. oceanisediminis)、短小芽孢杆菌                 不会给环境和人类健康造成危害ꎬ但要解决生物
            (B. pumilus)、东洋芽孢杆菌(B. toyonensis)、蜡样芽             防治菌株在植株体内或由于环境中不能长时间大
            孢杆 菌、 铜 绿 假 单 胞 菌 和 假 蕈 状 芽 孢 杆 菌 ( B.             量存活的问题ꎮ (2) 在体外内生菌可以产生多种
            pseudomycoides) 能够有效地抑制土壤中的根结线                     次生代谢产物拮抗病原菌且抑制其生长ꎬ因此可
            虫ꎮ Mardhiana 等(2017) 在香附(Cyperus rotundus)         以培养次级代谢产物ꎬ或将其作为前体结构ꎬ研发
            根中提取出 8 株内生菌ꎬ可以产生蛋白酶、几丁质酶                          新型绿色农药ꎮ (3) 随着对植物微生物研究的日

            和 HCNꎬ具有脲酶活性且能溶解磷酸盐ꎮ Mardhiana                     益深入ꎬ将有益内生菌组合成菌群ꎬ大大提高生物
            等(2017)试验结果表明ꎬ所有内生细菌都有效地促                          菌剂的作用效率ꎬ维持植株不受病原菌的侵染ꎬ从
            进了番茄生长ꎬ并抑制了南方根结线虫(Meloidogyne                      而提高植株抗性ꎮ
            incognita)感染的严重程度ꎮ Wiratno 等(2019)发现
            在黑胡椒根中分离出的内生菌能够产生几丁质酶
            或蛋白酶ꎬ对南方根结线虫具有致死性ꎮ 来自根际                            参考文献:
            内生菌类的芽孢杆菌(Paenibacillus sp.)和芽孢杆菌                  ABDALLAH RABꎬ MOKNI ̄TLILI Sꎬ NEFZI Aꎬ et al.ꎬ
            产生的次生代谢产物ꎬ能够减少番茄和胡萝卜线虫                               2016. Biocontrol of fusarium wilt and growth promotion of
            卵 的 总 数 ( Viljoen et al.ꎬ 2019 )ꎮ 球 毛 壳 菌            tomato plants using endophytic bacteria isolated from
                                                                 Nicotiana glauca organs [J]. Biol Controlꎬ 97: 80-88.
            (Chaetomium globosum YSC5) 产生的代谢物质毛壳
                                                               ABDEL RAZEK MMꎬ MOUSSA AYꎬ EL ̄SHANAWANY MAꎬ
            球 蛋 白 A ( chaetoglobosin A )、 毛 壳 球 蛋 白 B            et al.ꎬ 2020. A new phenolic alkaloid from Halocnemum
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