草莓灰霉病菌拮抗细菌的筛选与初步鉴定

来源 :中国植物病理学会第十二届青年学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skyeyviva
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
  草莓灰霉病是由灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)引起的,是草莓生产中最重要的病害之一,也是一种世界性的病害,严重时可使草莓采后损失达50%以上.该病菌可危害花、果实和叶片.贮藏、运输过程中灰霉病菌也是造成采后损失的主要原因.目前,控制革莓采后病害的主要方法仍然是在开花期使用化学杀菌剂,但是往往造成环境污染,且高残留会影响食品质量安全,因此利用拮抗菌进行生物防治具有重要意义.从黑龙江、内蒙古、江苏、浙江等地采集土样60份,分离到细菌809株,通过平板对峙培养初筛,分离到对草莓灰霉菌有较好抑制作用的菌株6个,其中菌株38拮抗能力最强,抑菌带宽0.70 cm,其次是10-3、YS2、24、50和8,抑菌带宽分别为0.63 cm、0.53 cm、0.53 cm、0.51 cm和0.50 cm,抑菌谱实验结果表明10-3、50和8抑菌谱较广.孢子萌发试验结果显示,拮抗细菌10-3、YS2、24、38、50和8的细菌悬浮液对灰霉病菌孢子萌发抑制率均为100%,而经直径0.22 μm微孔滤膜过滤后其无菌发酵液的抑制率分别为90.49%、84.87%、87.37%、71.75%、81.81%、81.26%.其中菌株8还可以产生挥发性化合物,该物质也可完全抑制灰霉病菌分生孢子萌发.灰霉病菌芽管伸长也受到影响,对照处理芽管长度为34.63μm,而经细菌10-3、38、50、8、YS2和24处理的灰霉菌芽管长度分别为3.29、9.78、6.29、6.49、5.24和4.37 μm.根据细菌16S rDNA序列分析,将菌株10-3初步鉴定为绿针假单胞菌(Pseudomonas chlororaphis).
其他文献
引言该文章针对猪舍内环境的研究现状,对猪舍内环境参数进行监测,为创造适宜的生猪生产的小气候环境,提高生猪养殖的经济效益,提供了理论依据.材料与方法 选择河北省某猪场的哺乳仔猪舍,该猪场采用水泡粪工艺,舍内采用负压通风系统进行通风.选取了三栋建筑结构相同的哺乳仔猪舍,在夏季8月和冬季12月,每天测定三个时间点对舍内有害气体进行测定,测定21d.测定指标包括二氧化碳、氨气、硫化氢浓度,温度.统计分析采
会议
为适应我国畜禽养殖生产向高产出、高效益、低消耗方向发展.针对动物疫病风险与当前养殖经营管理现状,作者以生猪和猪肉产品为例,采用动物卫生经济学的思路、对养猪业风险加大的主要表现、生猪产销体系风险加大的根本原因、猪场经济效益、"养、贩、宰"之间利润分割进行剖析.并指出农户散养和小规模专业户养殖是中国当前生猪主要养殖模式,该模式的市场波动性大,难以创造品牌产品参与市场竞争,从而导致中国生猪产业的发展缓慢
会议
利用智能感知、无线传感、智能控制等现代信息技术,进行现代养猪场"电子标识十自动饲喂十自动称重"及其产品的信息化管理,以保障生猪及其产品安全.即通过RFID耳标识别与自动称重,可查询该种猪生产性能,是高产、中产、低产、还是空怀?因个体差别而提供不同的饲喂量,既可满足个体需要,又能降低生产成本.一旦种猪离开食槽时,将在屏幕上显示食槽中还剩有的饲料?是否吃完?如果食槽中饲料剩的过多,首先应考虑该种猪是否
会议
引言猪人工授精(AI)技术始于20世纪初,是使用人工方法采集公猪的精液,经过精液品质检查、稀释和保存等一系列处理后,再将精液输入到发情母猪的生殖道内以达到受胎目的的配种方法,是进行科学养猪、实现养猪生产现代化的重要手段之一[2].猪子宫颈后人工授精(PCAI)技术是将输入的精液越过子宫颈直接输入到子宫颈后的子宫体.目前,猪人工授精技术在节约经营成本和提高养猪经济效益方面已得到我国养猪界的认可,且对
会议
引言PEPT1、PEPT2是依赖质子的寡肽转运载体(Proton oligopeptide transporter,POT)家族的成员,主要参与体内二肽和三肽的跨膜转运.这种跨膜转运是动物体内蛋白质等营养物质运输的重要途径.饲粮的蛋白水平可能是影响PEPT1活性的重要因素[1].东串猪原产于江苏省如皋市西部及泰兴市东部,1980年被确定为江苏省五大地方猪种之一[2].关于饲粮蛋白水平对猪肠道PEP
会议
引言中国是世界上最大的食用菌生产基地,大量菌糠未能合理开发利用而废弃荒野,这既造成大量的资源的浪费,又污染了环境[1].通过生物技术对菌糠进行微生物发酵处理,这不仅使菌糠废弃物变为一种可再生的饲料资源,实现废弃资源的循环利用,而且还可有效减少其对环境造成的污染[2].本研究采用微生物发酵技术,对杏鲍菇菌糠进行混合固态发酵,并优化其发酵工艺,为菌糠的开发和应用提供相应的理论依据和数据支持.
会议
苹果茎沟病毒(Apple stem grooving virus,ASGV)是苹果和梨树上发生普遍的病毒,该病毒还可危害柑橘和猕猴桃,对这些果树造成不同程度的危害.培育和栽培无病毒种质是防止该病毒危害的有效途径.为明确该病毒对梨树生长和生理生化特性影响,本研究以无病毒和带有ASGV的沙梨"金水2号"离体植株和田间嫁接一年生植株为研究材料,分析比较了在生根培养基(1/2MS+2.5 mg/L IBA
会议
黄瓜绿斑驳花叶病毒(Cucumber green mottle mosaic virus,CGMMV)是葫芦科上的重要病毒之一,严重为害葫芦科作物,威胁产业发展.近几年我国嫁接西瓜由于带毒砧木种子的滥用,该病毒曾在不同省份暴发.本实验室根据已有CGMMV-hn分离物的序列,将其基因组分成两段扩增,依次插入植物表达载体pXT1中,从而获得CGMMV全长克隆pXT1-CGMMV.为了验证该克隆的侵染性
溶杆菌(Lysobacter)多分布于土壤和水体,是植物根围常见的PGPR类型之一.本实验室从小麦根际土壤中分离到菌株X2-3,经16S RNA基因序列分析,确定其为辣椒溶杆菌(Lysobacter capsici).抑菌测定发现,菌株X2-3对Rhizoctonia cerealis、Rhizoctonia solani、Bipolaris sorokiniana、Fusarium oxyspo
葡萄酸腐病近年来已经成为葡萄生长中后期的重要病害之一,造成葡萄果穗大量腐烂,严重影响葡萄的品质与产量,制约了葡萄产业的发展.针对上述情况,本研究采用组织分离法对来自延庆的5个葡萄酸腐病病果样本进行了相关微生物的分离,共分离出12株相关细菌.为了明确这些细菌的致病性,实验采用室内离体果穗人工接种法进行了致病性测定,结果发现其中的两株细菌sfB-18和sfyg3-2对葡萄果穗具有较强致病性,接种后的葡