DOI:10.3976/j.issn.1002-4026.2017.04.005
山东科学
第
30卷第4期2017年8月出版
V〇1.30 N〇.4 Aug.2017
【农业微生物】
土壤杆菌固氮、溶磷活性及对植物的促生作用
魏
艳
丽
1,Maarten RYDER 2,李
纪顺1,李玲1,杨玉忠1,杨合同1,3*
(1.山东省科学院生态研究所,山东省应用微生物重点实验室,山东济南250014; 2.澳大利亚阿德莱德大学
农业食品葡萄酒学院,阿德莱德5064;3.山东省黄河三角洲可持续发展研究院,山东东营257000)
摘要:通过选择性培养基,定性和定量检测了 26株土壤杆菌的固氮和溶磷活性,通过盆栽检测了澳洲生防菌株K1026对 黄瓜和小麦的促生长作用。结果显示,包括致病性和无致病性的26株土壤杆菌均可在无氮培养基上正常生长;其中株具有溶磷活性,K1026对磷酸钙液体培养基的溶磷量为109.11 小麦生长没有明显影响。
关键词:土壤杆菌;Agro6ac«erium rAizogerees 1(1026;固氮;溶磷;促生作用中图分类号:S436.629
文献标识码:A
文章编号= 1002-4026 (2017) 04-0026-05
19
pg/mL;对黄瓜幼苗根系生长具有显著促进作用,但对
Nitrogen fixation, phosphate solubilizing activity and
plant growth promotion of Agrobacterium
WEI Yan-li1, Maarten RYDER2, LI Ji-shun1, LI Ling1, YANG Yu-zhong1, YANG He-tong13*
(1. Ecology Institute of Shandong Academy of Sciences, Shandong Provincial Key Laboratory of Applied Microbiology,
Jinan 250014, China; 2. School of Agriculture, Food and Wine, University of Adelaide, Adelaide 5064, Australia;
3.Research Center of Sustainable Development in the Yellow River Delta,Dongying 257000, China)
Abstiact : Through selective medium, the function of fixing nitrogen and dissolving phosphorus of 26 Agrobacterium strains were studied by both qualitative and quantitative analysis methods. Meanwhile, growth-promoting effect of Australian bio-control strain K1026 on cucumber and wheat was measured by pot experiment. The results showed that all the strains regardless of pathogenicity or non-pathogenicity could grow normally on nitrogen-free medium. 19 of the 26 strains had the ability to dissolve phosphorus, the Phosphate released by K1026 in Pikovskaya broth medium was up to 109.11 Mg/mL , having the strongest activities among all stains. The pot experiments showed that K1026 had obvious growth-promoting effect on the cucumber seedlings, and the root length and the dry weight of the root biomass was increased by 25.49%, 62.96%, respectively, compared with the control. However, K1026 had no obvious effect on the growth-promotion of wheat.
Key words : Agrobacterium tumefaciens; Agrobacterium rhizogenes K1026; nitrogen fixation; phosphate-solubilisation; growth promotion effect
收稿日期:2017-05-11
基金项目:山东省重点研发计划(2016GNC113010);2017年度山东省引进国外智力成果示范推广项目;黄河三角洲学者工程专项 作者简介:魏艳丽( 1978—),女,高级工程师,研究方向为农业微生物:E-mail: yan1l_wel@163.com
*通信作者,杨合同,研究员,黄河三角洲学者特聘专家,研究方向为农业病害生物防治。E-mail: yanght@ sdas.org
第4期魏艳丽,等:土壤杆菌固氮、溶磷活性及对植物的促生作用
27
土壤杆菌(Agrobacterium rhizogenes ) K1026通过产生土壤杆菌素A84和A434[l],对致病性土壤杆菌 (4gro6actoiMm tome/aci'ms)侵染引起的冠瘿病具有较好的防治效果,已广泛应用于核果类果树冠瘿病的生物 防治中[2]。目前对生防菌株K1026的研究主要集中于对核果类果树冠瘿病的防治作用和作用机理方 面[34],而在其固氮、溶磷和促生作用方面鲜有报道。本文初步检测了 26株土壤杆菌的固氮和溶磷活性,并 研究了生防菌株K1026对黄瓜和小麦幼苗生长的影响,以期为开发高效微生物菌肥提供种质资源,也为菌 株K1026的田间应用奠定理论基础。
1材料和方法
1.1供试菌株和植物 1.1.1供试菌株
生防菌株K1026由澳大利亚阿德莱德大学Maarten Ryder教授提供,属于非致病性发根土壤杆菌 (Agrobacterium rhizogenes)。25株致病性土壤杆菌(A. rhizogenes)如S-30、K108等由本实验室分离自山东泰 安大樱桃根癌组织和感病土壤中,可侵染樱桃根部产生根癌组织。参比菌株为越南伯克霍尔德氏菌 (BurAhoWeria rietnamiensis) B418,保存于本实验室,已验证具有固氮、溶磷和促生活性[5]。1.1.2供试植物
供试黄瓜品种为中农16号;供试小麦品种为济麦22号。1.2培养基1.2.1 YMA培养基
K2HP040.5 g/L;CaCl20.2 g/L;NaC10.2 ^/^MgSO* • 7H20 0.2 g/L;酵母浸粉 1 #L;甘露醇 10 #L;微 量元素(1 000x)2mL,固体培养基加入琼脂15 g/L,调整PH至7.2〜7.4,121丈灭菌20 min。其中微量元素 (1 000x)的配方为:FeC135 g/L;MnC120.1 g/L;ZnC120.5 g/L。1.2.2无氮培养基
KH2P040.2 g/L;CaC03 5.0 g/L;MgS04 • 7H20 0.2 g/L;NaC1 0.3 g/L;甘露醇 10 g/L;CaS04 • 2H20 0.1 g,琼脂 15 g/L,调整 PH = 7.0,121 丈灭菌 20 min。1.2.3 Pikovskaya 培养基[6]
葡萄糖 10 g,酵母粉 0.5 g,(NH4)2S04 0.5 g,NaC1 0.3 g,KC1 0.3 g,MgS04 • 7^0 0.3 g,FeS04 • 7^0 0.03 g,MnS04 • 7H20 0.03 g,磷酸钙 5.0 g,蒸馏水 1 000 mL,PH 为 7.0〜7.5,琼脂 15 g,121 T;灭菌 20 min。 1.3方法
1.3.1 土壤杆菌固氮能力定性检测
将包括菌株K1026在内的26株土壤杆菌经YMA培养基活化后,分别用灭菌牙签点接于无氮固体培养 基上,26 T培养3 d后检测菌株生长情况。1.3.2 土壤杆菌溶磷活性测定
溶磷能力定性实验采用点接Pikovskaya培养基的方法,将26株土壤杆菌经YMA活化后,分别用灭菌牙 签点接于Pikovskaya培养基上,26 T培养4〜7 d后,测量溶磷圈直径。
参考Li等[7]方法进行定量实验,挑选溶磷能力强的菌株,在YMA培养基上培养48 h,然后用无菌水洗 下培养物制备菌悬液,按质量分数1%的接种量接种于液体Pikovskaya培养基中,26 T、170 r/min摇床培养 7 d。采用磷钼蓝分光光度法测定并计算发酵液中可溶性磷的含量,以灭菌后未接种的空白Pikovskaya液体 培养基作为对照。
1.3.3生防菌株K1026对黄瓜和小麦幼苗生长的影响
实验在山东省科学院生态研究所温室中进行。实验用土为普通蔬菜地土壤加质量分数为30%的河沙, 充分混匀。将K1026和B418菌株分别在YMA和B418培养基上培养48 h ,然后分别用无菌水洗下菌体,调
28
山东科学2017 年
整菌悬液浓度为5xl〇8 CFU/mL。用以上两种菌悬液分别浸泡黄瓜和小麦种子2 h,同时设清水浸种对照。 每盆播种8粒,待黄瓜和小麦分别长出4片叶后,每盆定苗4株。分别于播种后6~7 d调查出苗率,42 d后 测定幼苗生长指标,包括根长、株高、根部鲜重(干重)和整株鲜重(干重)。1.3.4数据分析
米用Excel 2007进行数据统计分析,用Ducan’ s方差分析,差异显著水平为0.05。
2结果与分析
2.1 土壤杆菌在无氮培养基上的生长
检测了包括K1026在内的26株土壤杆菌在无氮培养基上的生长情况,结果发现,无论是致病性土壤杆 菌还是生防菌K1026,所有26株菌在无氮培养基上均可正常生长。2.2 土壤杆菌的溶磷活性
检测的26株土壤杆菌在Pikovskaya固体培养基上培养7 d,其中19株可观察到明显的溶憐圈(图1), 溶磷圈直径1.08~1.22 cm之间。
采用磷钼蓝分光光度法,定量检测了 3株土壤杆菌的溶磷活性,发现26 °C摇床培养72 h,测试的3株土 壤杆菌均具有较好的溶磷效果。其中生防菌K1026发酵液中可溶磷含量可达到109.11 pg/mL,病原菌S-30 发酵液中可溶磷含量达140.11 pg/mL,土壤杆菌K108发酵液中可溶磷含量最高,为162.18 pg/mL(图2)。
K1026
1部分土壤杆菌的溶磷活性
Fig.1 Phosphate solubilizing activity
of Agrobacterium strains.
图
图2
K108 S-30
部分土壤杆菌的溶磷活性定量检测
Fig.2 Quantitative determination of phosphate solubilizing
activity of 3 strains in liquid medium
2.3生防菌株K1026对黄瓜幼苗生长的影响
由表1可知,与对照相比添加土壤杆菌K1026的处理黄瓜根的长度增加25.49%,根部干重增加 62.96%,均达到差异显著水平;但株高和地上部分干重两个指标与对照无显著性差异。伯克霍尔德氏菌 B418处理的黄瓜种子,除能增加株高外,其他指标与对照均无显著性差异。
1不同菌剂处理对黄瓜幼苗生长的影响
Table 1 Effect of different microbe on growth ofcucumber seedling
表
处理对照
K1026B418
根长/cm
17.30±0.40b21.71±0.64a17.58±0.31b
株高/cm
41.83±1.70a43.00±0.50a38.29±0.07b
根部干重/g
0.27±0.02b0.44±0.01a0.22±0.01b
地上干重/g
2.76±0.27a2.85±0.78a2.40±0.18a
注:同列数据后不同小写字母表示经LSD检验在P<0.05水平上差异显著。
2.4生防菌株K1026对小麦幼苗生长的影响
生防菌株K1026对小麦根系生长没有明显的影响,对整株生长的促进作用也较小;而B418对小麦生长有 促进作用,与对照水处理相比,对根系干重的增长率为26.32%,对植株地上干重增长率达到6.12%,见表2。
第4期魏艳丽,等:土壤杆菌固氮、溶磷活性及对植物的促生作用
29
2不同菌剂处理对小麦幼苗生长的影响
Table 2 Effect of different microbe on growth of wheat seedling
表
处理对照
K1026B418
根长/cm
16.50±0.87a16.92±0.76a18.58±1.26a
株高/cm
28.54±0.44a30.67±0.29a30.50±1.18a
根部干重/g
0.19±0.01b0.21±0.04b0.24±0.01a
地上干重/g
0.49±0.01a0.55±0.12a0.52±0.08a
注:同列数据后不同小写字母表示经LS_D检验在P<0.05水平上差异显著
3讨论
土壤杆菌(4gT〇6actoiMm)在分类学上属于根瘤菌科(Rhizobiaceae),—直被认为由于不固定氮而区别于
根瘤菌和其他自生固氮菌[8 9]。本文检测的26株土壤杆菌均可以在无氮培养基上正常生长,初步推测固氮 活性是该类菌株的共性。通过对土壤杆菌K84菌株(与菌株K1026具有相同遗传背景)基因组序列比对,发 现了与根瘤菌结瘤相关的类基因。王丽等[10]研究了土壤杆菌C58/PGV3850菌株的固氮生理特性,结 果表明该菌具有自生固氮活性,这与本文研究结果一致。
已报道的溶磷微生物主要有细菌、真菌和放线菌[11—12]。本文首次定性、定量检测了土壤杆菌的溶磷活 性,发现26株待测菌株中有19株在Pikovskaya固体培养基上生长并可产生明显的溶磷圈,并且首次验证了 生防菌株K1026的溶磷活性。作者通过检索发现菌株K84基因组中含有多个磷酸酶基因,推测土壤杆菌可 产生胞外酶促进磷酸钙的转化。
在促进黄瓜幼苗生长方面,本文研究发现土壤杆菌K1026浸种处理,对黄瓜根长和根部干重都有显著 增加;Hao等[|3]检测了一株土壤杆菌D3对油菜种子根系生长的影响,结果表明土壤杆菌D3可显著增强油 菜种子根系的生长,并测定了该土壤杆菌的转氨酶活性,验证了转氨酶活性高低与根系生长的长度呈现正相 关。说明生防菌株K1026不仅可用于樱桃等核果类果树根癌病的生物防治,还可用于微生物肥料的生产起 到促进植物生长的作用。
本文研究发现K1026生防菌株对小麦的根部生长没有明显的促进作用,推测是由于土壤杆菌在自然条 件下可以趋化性地感染大多数双子叶植物,而对小麦等单子叶植物不易侵染造成的,具体原因还需要进一步 的研究。
参考文献:
[1] CLARE B G,KERR A,JONES D A. Characteristics of the nopaline catabolic plasmid in Agrobacterium strains K84 and K1026 used for biological control of crown gall disease [J].Plasmid,1990,23(2) : 126—137.[2] KERR A. Biological control of crown gall [J]. Australasian Plant Pathology,2016,45: 15-18.[3] PULAWSKA J, WARABIEDA W, ISMAIL E. Identification and characterization of bacteria isolated from crown galls on stone fruits in Poland [J]. Plant Pathology,2016,65: 1034-1043.
[4] KUZMMANOVI cN,PROKI cA,IVANOVI cM,et al. Genetic diversity of tumorigenic bacteria associated with crown gall disease of raspberry in Serbia [ J]. European Journal Plant Pathology,2015,142: 701-713.[5] 李纪顺,陈凯,杨合同,等.伯克霍尔德氏菌B418的生物学特性[C]//中国植物病理学会2004年学术年会论文集.北京:中
国农业科学技术出版社,2004:432-437.
[6 ] PIKOVSKAYA R I. Mobilization of phosphorus in soil in connection with vital activity of some microbial species [ J ]. Microbiologiya,1948,17:362-370.
[7]LI J F,ZHANG S Q,SHI S L,et al. Mutational approach for N—fixing and P—solubilizing mutant strains of Klebsiella pneumoniae RSN19 by microwave mutagenesis[ J]. World J Microbiol Biotechnol,2011,27(6) : 1481-1489.
2
30
[
8
山东科学2017 年
] KUZMMANOVI (?N, IVANOVI (?M, PROKI
cA,
et al. Characterization and phylogenetic diversity of
Agrobacterium vitis from
Serbia based on sequence analysis of 16S-23S rRNA internal transcribed spacer ( ITS) region [ J ]. European Journal of Plant Pathology, 2014,140(4) : 757-768.
[9] LASSALLE F, CAMPILLO T, VIAL L, et al. Genomic species are ecological species as revealed by comparative genomics in
Agrobacterium tumefaciens[J]. Genome Biolog^^ and Evolution, 2011,3: 762-781.
[10] 王丽,张静娟.土壤杆菌固氮生理特性研究[J].微生物学报,1994,34(5) :385-392.
[11] 林英,司春灿,韩文华,等.解磷微生物研究进展[J].江西农业学报,2017,29( 2):99-103.
[12 ] RODRIGUEZ H, FRAGA R. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion [ J ]. Biotechnology
Advances, 1999,17 (4/5) :319-339.
[13] HAO Y, CHARLES T C, GLICK B R. ACC deaminase activity in avirulent
2011,57(4),278-286.
Agrobacterium tumefaciens D3[ J] .Can J Microbiol,
(上接第25页)
[9] DAHHAM S S, TABANA Y M, IQBAL M A, et al. The anticancer,antioxidant and antimicrobial properties of the sesquiterpene
p-Caryophyllene from the essential oil of Agui/aria crassna[J]. Molecules, 2015,20:11808-11829.
[10] HOU J, SUN T, HU J, et al. Chemical composition, cytotoxic and antioxidant activity of the leaf essential oil of
serru/ata[J]. Food Chemistry, 2007,103(2) : 355-358.
[11] JUNG J I,KIM E J, KWON G T,et al. p-Caryophyllene potently inhibits solid tumor gro^wth and lymph node metastasis of
B16F10 melanoma cells in high-fat diet-induced obese G57BL/6N mice[ J] .Carcinogenesis,2015,36(9) :1028-1039.
[12] CHENG Y, DONG Z, LIU S. p-caryophyllene ameliorates the alzheimer-like phenotype in APP/PS1 mice through CB2 receptor
activation and the PPAR7 path^way[J]. Pharmacology, 2014,94(1/2) :1-12.
[13] LI X, WANG Z Z. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil in leaves of
Photinia
Salvia
mi/tiorrhiza Bunge[ J] .Journal of Essential Oil Research, 2014,21(5) : 476-480.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容