Thiết lập một chủng vi khuẩn được cấy ghép trên bề mặt rễ cây trong các loại đất có cộng đồng vi sinh vật khác nhau

Kee-Choon Park1, Robert J. Kremer2
1Ginseng Research Division of Rural Development Administration, Chungbuk, Republic of Korea
2USDA-ARS, University of Missouri, Columbia, USA

Tóm tắt

Cộng đồng vi sinh vật trong đất đã thay đổi do việc áp dụng phân bón sinh học EM-Bokashi™ và bức xạ vi sóng. Việc xâm nhập của Pseudomonas fluorescens DR54 vào rễ của củ cải đường đã được cải thiện trong đất đã tiệt trùng nhưng không trong các loại đất đã được bổ sung EM-Bokashi. Do đó, EM-Bokashi có thể là một phương tiện tiềm năng để thay đổi sự đa dạng vi sinh vật trong đất và việc tiệt trùng đất có thể là một phương pháp thực tiễn để tăng cường xâm nhập rễ cây của các chất cấy giống vi sinh vật dưới các điều kiện kiểm soát như cây trồng trong vườn ươm và nhà kính.

Từ khóa

#EM-Bokashi #Pseudomonas fluorescens #cộng đồng vi sinh vật #xâm nhập rễ #phân bón sinh học

Tài liệu tham khảo

Assmus B, Schloter M, Kirchhof G, Hutzler P, and Hartmann A (1997) Improved in situ tracking of rhizosphere bacteria using dual staining with fluorescence-labeled antibodies and rRNA-targeted oligonucleotides. Microb Ecol 33, 32–40. Bahme JB and Schroth MN (1987) Spatial-temporal colonization patterns of a rhizobacterium on underground organs of potato. Phytopathology 77, 1093–1100. de Boer W, Verheggen P, Gunnewiek PJAK, Kowalchuk GA, and van Veen JA (2003) Microbial community composition affects soil fungistasis. Appl Environ Microbiol 69, 835–844. Garland JL (1996) Analytical approaches to the characterization of samples of microbial communities using patterns of potential C source utilization. Soil Biol Biochem 28, 213–221. Graham JH and Mitchell DJ (1998) Biological control of soilborne plant pathogens and nematodes. In Principles and Applications of Soil Microbiology, Sylvia DM, Fuhrmann JJ, Hartel PG, Zuberer DA (eds), pp. 427–446. Prentice-Hall Inc, Upper Saddle River, NJ, USA. Hansen M, Kragelund L, Nybroe O, and Sorensen J (1997) Early colonization of barley roots by Pseudomonas fluorescens studied by immunofluorescence technique and confocal laser scanning microscopy. FEMS Microbiol Ecol 23, 353–360. Higa T (1998) In An earth saving revolution II: EM-Amazing Applications to Agricultural, Environmental, and Medical Problems, pp. 108–111. Sunmark Pbulishing Inc., Tokyo, Japan. Kloepper JW and Beauchamp CJ (1992) A review of issues related to measuring colonization of plant roots by bacteria. Can J Microbiol 38, 1219–1232. Lübeck PS, Hansen M, and Sorensen J (2000) Simultaneous detection of the establishment of seed-inoculated Pseudomonas fluorescens strain DR54 and native soil bacteria on sugar beet root surfaces using fluorescence antibody and in situ hybridization techniques. FEMS Microbiol Ecol 33, 11–19. Mazzola M (2004) Assessment and management of soil microbial community structure for disease suppression. Annu Rev Phytopathol 42, 35–59. Mueller SR and Kussow WR (2005) Biostimulant influences on turfgrass microbial communities and creeping bentgrass putting green quality. Hortscience 40, 1904–1910. Nielsen MN, Sorensen J, Fels J, and Pedersen HC (1998) Secondary metabolite- and endochitinase-dependent antagonism toward plant-pathogenic microfungi of Pseudomonas fluorescens isolates from sugar beet rhizosphere. Appl Environ Microb 64, 3563–3569. Osburn RM, Schroth MN, Hancock JG, and Hendson M (1989) Dynamics of sugar beet seed colonization by Pythium ultimum and Pseudomonas species: effects on seed rot and damping-off. Phytopathology 79, 709–716. Sands DC and Rovira AD (1970) Isolation of fluorescent pseudomonads with selective medium. Appl Microbiol 20, 513–514. Thrane C, Nielsen MN, Sorensen J, and Olsson S (2001) Pseudomonas fluorescens DR54 reduces sclerotia formation, biomass development, and disease incidence of Rhizoctonia solani causing damping-off in sugar beet. Microb Ecol 42, 438–445. Thrane C, Nielsen TH, Nielsen MN, Sorensen J, and Olsson S (2000) Viscosinamide-producing Pseudomonas fluorescens DR54 exerts a biocontrol effect on Pythium ultimum in sugar beet rhizosphere. FEMS Microbiol Ecol 33, 139–146. Unge A and Jansson J (2001) Monitoring population size, activity, and distribution of gfp-luxAB-tagged Pseudomonas fluorescens SBW25 during colonization of wheat. {Microb Ecol} 41, 290–300. Weller DM (1988) Biological control of soilborne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Annu Rev Phytopathol 26, 379–407. Zak JC, Willig MR, Moorhead DL, and Wildman HG (1994) Functional diversity of microbial communities: a quantitative approach. Soil Biol Biochem 26, 1101–1108.