根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展.docx_第1页
根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展.docx_第2页
根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展.docx_第3页
根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展.docx_第4页
根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展.docx_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

根结线虫病害的发生与土壤微生物群落的关系研究进展 摘 要:通过对根结线虫病害的发生与土壤微生物群落之间的关系进行介绍,从根际微生物对根结线虫的影响、根结线虫对土壤微生物的作用、根际微生物区系分析方法及根结线虫生防资源4个方面进行了综述,探讨了土壤微生物的变化影响根结线虫病害发生的程度,通过可持续性生物防治手段减轻该虫害的发生。 关键词:根结线虫;根际微生物;可持续性生物防治 中图分类号:S432.4+5 文献标识码:A 文章编号:1001-3547(2015)24-0032-05 蔬菜根结线虫病害是蔬菜生产中导致作物减产的很重要的病害。根结线虫寄主广泛,如茄果类、瓜类、豆类等蔬菜,平均产量损失30%50%,病害严重时减产60%以上乃至绝收。蔬菜根结线虫病害发生的同时经常会伴随枯萎病、根腐病等土传性病害的发生。全世界已发现对植物造成为害的根结线虫有3 000多种,我国发现的有南方根结线虫(M. incognita)、北方根结线虫(M. hapala)、花生根结线虫(M. arenaria)、爪哇根结线虫(M. javanica)等 2 。蔬菜根结线虫病的发生与土壤微生物群落的变化有着非常重要的关系。 土壤中存在着各种各样的微生物群体,它们对土壤健康以及整个生态系统的平衡都起到了关键的调节作用。土壤微生物中细菌的数量和种类排名第1,约占土壤微生物总量的3/4。不同种类细菌具有不同的调节作用,有的能够降解土壤中的重金属如铬和铜,有的能够降解有机质如解磷解钾,有的能够固定空气中的氮元素,还有的能够分解秸秆。除细菌以外,放线菌(抗生素的主要产生菌)的数量在土壤中排名第2,土壤的土腥味便是由放线菌产生的。排名第3的是真菌,真菌的种类很多,包括巨型真菌如食用菌,以及微型真菌如青霉,真菌也可以产生多种代谢产物。土壤中藻类和原生动物等种类较少。此外土壤微生物还是构成土壤肥力的重要因素。 1 根际微生物对根结线虫的影响 Orion等研究了胶质对根结线虫卵的保护作用,将卵囊及单个胞子置于土壤和胶质中,土壤中的单个胞子很快被各种微生物分解,而胶质中的单个胞子则受到保护,避免被分解;卵囊无论在土壤还是胶质中,受到微生物的破坏作用都极大降低。 根结线虫在入侵寄主的过程中,有很多酶基因是来源于微生物,如分解植物细胞壁的-1,4-内切葡聚糖酶,见下表1。此外可能还需要根际微生物中的一些物质来完成寄生的过程。 EI-Hadad等通过温室盆栽试验发现,一些防治线虫病害的生物肥含有多粘芽胞杆菌(Paenibacillus polymyxa)、巨大芽胞杆菌(Bacillus megaterium)、环状芽胞杆菌(B. circulans)等,能够降低根结线虫的虫口数量,如每1 kg土壤中能降低95.8%二龄幼虫、63.75%雌虫以及57.8%雄虫。Mohamed等通过接种灭过菌和不灭菌的土壤根结线虫,发现不灭菌的土壤里根结线虫比灭过菌的土壤少且小,根结线虫卵的数量少了93%。PCR变性梯度凝胶电泳分析显示,很多微生物种类附着在根结线虫身上,从而影响了雌虫的繁殖能力。 根际细菌对根结线虫的作用机理目前还在研究之中。郭荣君等20,21针对已经报道的研究结果进行了整理,总结为3个方面:一是根际细菌能够产生具有杀线虫活性的物质,如挥发性的NH3和NO2,Jataia等认为这些细菌易产生对根结线虫有毒的活性物质,因此是防治线虫生物的重要天敌;二是根际细菌能够改变根的分泌物,从而影响根结线虫卵的孵化,Gheysen和Sikora认为从根的特定部位分泌出来的分泌物是影响线虫生活史中特定发育阶段的重要因子,其会影响线虫卵的孵化、线虫趋向性、线虫与寄主的识别以及在根上的寄生等;三是根际细菌能够诱导植物产生系统性抗线虫能力,Adam等认为根际细菌能够诱导寄主植物对根结线虫产生系统抗性,而这种抗性发挥的作用可能远远大于细菌本身对线虫的作用。 2 根结线虫对土壤微生物的作用 植物寄生线虫会在根系中造成空隙,而这些空隙会影响根系中的碳转移,从而可以养活很多微生物。线虫的存在不会影响微生物的生物量,但会影响根系中光合产物的分配。碳的转移对微生物的影响取决于线虫与植物的互作以及线虫在寄主体内的发育阶段。通过构建保护地根结线虫土壤细菌和放线菌的系统发育树,刘玮琦等分析出根结线虫保护地土壤细菌种群主要包括放线菌门、变形细菌亚群、拟杆菌门等类群,其中能引起植物根癌病的根癌农杆菌所占数量较多。人工接种不同数量的根结线虫虫卵,黄瓜植株根际土壤微生物的数量也出现了变化,表现为随接种数量的增加,根际土壤厌气性细菌数量、好气性细菌数量、细菌总数及细菌/真菌(B/F)逐渐降低;放线菌数量在接种量为2 000个/株时显著升高,之后随着接种量的增加逐渐降低;真菌数量却逐渐升高;放线菌/真菌(A/F)在接种量为2 000个/株时略有升高,之后随着接种量的增加逐渐降低 28 。根结线虫侵染黄瓜植株导致根际土壤发生“真菌化”,显示土壤质量下降 29 。 3 根际微生物区系分析方法 微生物群落多样性是指群落中的微生物种群类型和数量、种的丰富度和均匀度、种的分布情况等。传统的土壤微生物群落多样性解析技术是指纯培养分离法,包括平板计数法、形态分析法以及群落水平生理学指纹法 32 。后来,出现了多样性评价较为客观的生物标记法,包括磷脂脂肪酸法和呼吸醌指纹法 。如今的现代分子生物学技术包括:(G+C)%含量法、DNA复性动力学、核酸杂交法、DNA Microarrays、DNA指纹图谱技术以及土壤宏基因组学等。 目前应用土壤宏蛋白质组学技术研究植物根际生物学特性及其分子机理成为当前科学研究的热点。Wang等通过土壤蛋白质组学技术分析水稻、甘蔗、烟草等作物根际生物学特性,随机挑取189个蛋白质,发现其中107个来源于植物、72个来源于微生物、10个来源于动物。此外利用T-RFLP技术对根际微生物群落结构进行分析,发现土壤蛋白质组学技术不能取代T-RFLP技术,两者相互补充。Wu等通过研究连作模式下地黄根际土壤蛋白质表达谱的变化,发现发生差异表达的土壤蛋白质功能涉及能量、核酸代谢、氨基酸、胁迫防御、信号传递、次级代谢等,这些差异蛋白在微生物与植物的相互作用中发挥着重要功能。Lin等通过分析新种植与宿根甘蔗根际土壤的宏蛋白质表达谱,也发现了很多介导微生物与植物互作的关键蛋白。 4 根结线虫生防资源 根结线虫生物防治资源主要指根结线虫在自然界的天敌生物,包括捕食性线虫、根际细菌、食线虫真菌、专性寄生细菌、病毒、放线菌等。 4.1 食线虫菌物 食线虫菌物是对植物寄生线虫具有拮抗作用菌物的统称。目前国内外报道根结线虫食线虫菌物约30个属,至少79种,如淡紫拟青霉和厚垣孢轮枝孢等。 4.2 线虫天敌细菌 主要是巴氏杆菌属(Pasteuria)和根际细菌两大类,如穿刺巴氏杆菌(Pasteuria penetrans)。穿刺巴氏杆菌为专性寄生,难于人工培养,大量生产受到限制。根际细菌是指从根际分离所得,如苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis)、解淀粉芽胞杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)、枯草芽抱杆菌(Bacillus sublilis)、荧光假单胞杆菌(Pseudomonas fluorescens)、放射形土壤杆菌(Agrobacterium radiobacter)等。 5 结语 土壤是构成农业生态系统的主要组成部分,土壤微生物则在土壤有机质分解、养分循环、改善土壤结构、影响健康和植物演替中具有重要的作用,因此土壤微生物的变化可以作为衡量土壤生态系统是否遭到破坏的关键指标。而当土壤微生物群落失去平衡时,即会引起有害微生物种群占据优势群体,导致各种病虫害的发生,如根结线虫病害。只有研究清楚这其中的相互关系,对症下药,通过筛选强势的有益微生物,减少有害微生物的种群数量,降低根结线虫虫口,重新恢复土壤微生物群落的平衡,才能最终实现可持续性生物防治的最佳效果。 参考文献 吕令华.根际促生菌防治蔬菜根结线虫的研究J.蔬菜,2014(3):57-60. 张春奇,李爱芳,查素娥,等.番茄根结线虫病的研究概况J.长江蔬菜,2003(8):41-43. Kennedy A C. Bacterial diverslty in agroeosystems6. Orion D, Kritzman G, Meyer S L, et al. A role of the gelatinous matrix in the resistance of root-knot nematode (Meloidogyne 3-207. Goellner M, Smant G, De Boer J M, et al Isolation of beta-1,4 endoglucanase genes from Globodera tabacum and their expression during parasitismmans J P, Yan Y, et al. Endogenous cellulases in animals: isolation of beta-1,4-endoglucanase genes from two species of plant-parasitic cyst nematodes de Muetter J, Vanholme B, Bauw G, et al. Preparation and sequencing of secreted proteins from the pharyngeal glands of the plant parasitic nematode Heterodera schachtii Favery B, Piotte C, et al. Isolation of a cDNA encoding a beta-1,4-endoglucanase in the root-knot nematode Meloidogyne incognita and expression analysis during plant parasitism Yan Y, Smant G, Davis E. Functional screening yields a new beta-1,4-endoglucanase gene from Heterodera glycines that may be the product of recent gene duplication Gao B, Allen R, Maier T, et al. Identification of a new beta-1,4-endoglucanase gene expressed in the esophageal subventral gland cells of Heterodera glycinesoyle E A, Lambert K N. Cloning and characterization of an esophageal-gland-specific pectate lyase from the root-knot nematode Meloidogyne javanica2 De Boer J M, McDermott J P, Wang X, et al. The use of DNA microarrays for the developmental expression analysis of cDNAs from the oesophageal gland cell region of Heterodera glycines H, Overmars H A, Jones J, et al. Degradation of plant cell walls by nematode K N. Meloidogyne javanica chorismate mutase 1 alters plant cell development5 Bekal S, Niblack T L, Lambert K N. A chorismate mutase from the soybean cyst nematode Heterodera glycines shows polymorphisms that correlate with virulence6 Popeijus H, Blok V C, Cardle L, et al. Analysis of genes expressed in second stage juveniles of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and Globodera pallida using the expressed sequence tag approachng between nematodes and plantsI-Hadad M E, Mustafa M I, Selim S M, et al. The nematicidal effect of some bacterial biofertilizers on Meloidogyne incognita in sandy soilM1, Westphal A, Hallmann J, et al. Specific microbial attachment to root knot nematodes in suppressive soil 郭荣君,刘杏忠.应用根际细菌防治植物寄生线虫的研究J.中国生物防治,1996,12(3):134-137. 祝明亮,李天飞,张克勤,等.根结线虫生防资源概况及进展J.微生物学通报,2004,31(l):100-104. Jatala P, Jensen H J. Histopathology of Beta vulgaris to individual and concomitant infections by Meloidogyne hapla and Heterodera schachtiiitchum M G. How nematodes manipulate plant development pathways for infectionSikora E J, Noel G R. Hatch and emergence of Heterodera glycines in root leachate from resistant and susceptible soybean cultivarser H, Hallmann J. Bacterial antagonists of fungal pathogens also control root-knot nematodes by induced systemic resistance of tomato plants Poll J, Marhan S, Haase S, et al. Low amounts of herbivory by root-knot nematodes affect microbial community dynamics and carbon allocation in the rhizosphere刘玮琦,茆振川,杨宇红,等.保护地根结线虫发生地土壤微生物群落多样性的研究J.中国生物防治,2008(4):318-324. 许华,阮维斌,高玉葆,等.根结线虫接种对黄瓜植株根际土壤pH和微生物的影响J.中国生态农业学报,2010,18(5):1 041-1 045. 吴林坤,林向民,林文雄.根系分泌物介导下植物-土壤-微生物互作关系研究进展与展望J.植物生态学报,2014,38(3):298-310. Harris R F, Sommers L E. Plate-dilution frequency technique for assay of microbial ecology L,Beaudette L A,Hart M, et al. Methods of studying soil microbial diversity88. Garland J L, Mills A L. Classification and characterization of heterotrophic microbial communities on the basis of patterns of community-level-sole-carbon-source utilization 351-2 359. Murata T, Takagi K, Yokoyama K. Relationship between soil bacterial community structure based on composition of fatty acid methyl esters and the amount of bacterial biomass in Japanese lowland rice fields Saitou K, Nagasaki K, Yamakawa H, et al. Linear relation between the amount of respiratory quinones and the microbial biomass in soil. Nusslein K, Tiedje J M. Soil bacterial community shift correlated with change from forest to pasture vegetation in a tropical soil 622-3 626. Torsvik V, Sorheim R, ,Goksoyr J. Total bacterial diversity in soil and sediment communities-a review1996, 17(3): 170-178. Clegg C D,Ritz K,Griffiths B S. %G+C profiling and cross hybridisation of microbial DNA reveals great variation in below-ground community structure in UK upland grasslandsLiebner S,Harder J,Wagner D. Bacterial diversity and community structure in polygonal tundra soils from Samoylov Island, Lena Delta, Siberia Ding J, Zhang Y, Deng Y, et al. Integrated metagenomics and network analysis of soil microbial community of the forest timberlineerson P N, Hume M E, Byrd J A, et al. Evaluation of repetitive extragenic palindromic-polymerase chain reaction and denatured gradient gel electrophoresis in identifying Salmonella serotypes isolated from processed turkeysB, Zhang Z X, Li H, et al. Characterization of metaproteomics in crop rhizospheric soilang H B, Zhang Z X, et al. Comparative metaproteomic analysis on consecutively Rehmannia glutinosa-monocultured rhizosphere soilLin S, et al. Metaproteomic analysis of ratoon sugarcane rhizospheric soil陈品三,彭德良.淡紫拟青霉防治南

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论