Vi khuẩn thúc đẩy sự phát triển của thực vật: Cơ chế và Ứng dụng

Scientifica - Tập 2012 - Trang 1-15 - 2012
Bernard R. Glick1
1Department of Biology, University of Waterloo, 200 University Avenue South, Waterloo, ON, Canada N2L 3G1.

Tóm tắt

Sự gia tăng cả về thiệt hại môi trường và áp lực dân số toàn cầu đã dẫn đến hệ quả đáng tiếc rằng sản xuất thực phẩm toàn cầu có thể sớm trở nên không đủ để nuôi sống tất cả mọi người trên thế giới. Do đó, việc tăng đáng kể năng suất nông nghiệp trong vài thập kỷ tới là điều thiết yếu. Để đạt được điều này, thực tiễn nông nghiệp đang chuyển hướng sang một cách tiếp cận bền vững và thân thiện với môi trường hơn. Điều này bao gồm việc sử dụng ngày càng nhiều các loại cây chuyển gen và vi khuẩn thúc đẩy sự phát triển của thực vật như một phần của thực hành nông nghiệp chính thống. Tại đây, một số cơ chế mà vi khuẩn thúc đẩy sự phát triển của thực vật sử dụng được thảo luận và xem xét. Người ta dự đoán rằng trong tương lai không xa, vi khuẩn thúc đẩy sự phát triển của thực vật (PGPB) sẽ bắt đầu thay thế việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp và các chiến lược làm sạch môi trường. Mặc dù có thể không có một chiến lược đơn giản nào có thể thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của tất cả các loại cây trồng trong mọi điều kiện, nhưng một số chiến lược được thảo luận đã cho thấy triển vọng lớn.

Từ khóa

#vi khuẩn thúc đẩy sự phát triển của thực vật #thực hành nông nghiệp bền vững #cây chuyển gen #sinh học môi trường.

Tài liệu tham khảo

10.1023/B:ANTO.0000024903.10757.6e

10.1016/S0278-6915(97)00084-7

10.1016/j.biotechadv.2010.02.001

1993, Environmental Health Perspectives, 101, 402, 10.2307/3431895

10.1016/S0960-8524(01)00016-5

10.1146/annurev.arplant.56.032604.144214

10.1890/1540-9295(2006)004[0203:ECUPBA]2.0.CO;2

1995, Nature Biotechnology, 13, 468, 10.1038/nbt0595-468

2012, Plant growth-promoting bacteria and metal phytoremediation

10.1080/15226514.2011.568533

10.1128/AEM.70.7.4363-4366.2004

10.1371/journal.pone.0017968

1999

10.1016/j.copbio.2009.09.014

10.1111/j.1365-3040.2009.01926.x

10.1146/annurev.arplant.57.032905.105159

1990, Carbon utilization

1990

1993, Soil Biology and Biochemistry, 25, 1277, 10.1016/0038-0717(93)90225-Z

1995, Canadian Journal of Microbiology, 41, 109, 10.1139/m95-015

1986

1994, Microbiological Reviews, 58, 352, 10.1128/MMBR.58.3.352-386.1994

1982, Nature, 298, 485, 10.1038/298485a0

1989, Trends in Biotechnology, 7, 39, 10.1016/0167-7799(89)90057-7

2006, Plant-growth-promoting rhizobacteria as biofertilizers and biopesticides

1990, Canadian Journal of Microbiology, 36, 591, 10.1139/m90-105

10.1016/S0735-2689(98)00357-8

10.1128/JB.183.3.854-864.2001

1999, Molecular Plant-Microbe Interactions, 12, 1008, 10.1094/MPMI.1999.12.11.1008

10.1139/w02-100

10.1128/AEM.66.6.2658-2663.2000

10.1128/AEM.69.8.4396-4402.2003

10.1128/AEM.70.10.5891-5897.2004

10.1007/s00248-008-9407-6

10.1051/agro:2006011

2004, Pedosphere, 14, 85

2001, Functional Plant Biology, 28, 897, 10.1071/PP01093

10.1016/S0734-9750(99)00014-2

1991, Root excretions and their environmental effects: influence on availability of phosphorus

10.1007/s00114-004-0566-0

10.1016/S1002-0160(08)60042-9

10.1016/S0168-6496(01)00091-5

10.1080/07352680500196017

1994, Plant Physiology, 104, 815, 10.1104/pp.104.3.815

10.1094/MPMI-4-005

10.1039/b906679a

1981, Annual Review of Nutrition, 1, 27, 10.1146/annurev.nu.01.070181.000331

1988, Plant Physiology, 87, 685

1994, Journal of Plant Nutrition, 17, 2069, 10.1080/01904169409364866

1994, Soil Biology and Biochemistry, 26, 1681, 10.1016/0038-0717(94)90321-2

10.1111/j.1365-3040.2005.01468.x

10.1016/S0065-2113(08)00404-5

10.1023/A:1022984431626

1994, Soil Biology and Biochemistry, 26, 1023, 10.1016/0038-0717(94)90117-1

1996, Plant Physiology, 112, 1273, 10.1104/pp.112.3.1273

10.1016/S0038-0717(03)00119-6

10.1094/MPMI-20-4-0441

10.1016/j.soilbio.2004.07.033

10.1007/s11267-005-9022-1

1998, Applied and Environmental Microbiology, 64, 3663, 10.1128/AEM.64.10.3663-3668.1998

2000, Canadian Journal of Microbiology, 46, 237, 10.1139/w99-143

10.1023/A:1015188708612

10.1111/j.1574-6941.2006.00174.x

2004

10.1007/s10658-007-9162-4

2005, Role of cytokinins in plant growth promotion by rhizosphere bacteria

1989, Soil Biology and Biochemistry, 21, 967, 10.1016/0038-0717(89)90089-8

10.1139/cjm-47-5-404

1989, Applied and Environmental Microbiology, 55, 266, 10.1128/AEM.55.1.266-267.1989

1979, Applied and Environmental Microbiology, 37, 1016, 10.1128/AEM.37.5.1016-1024.1979

10.1016/S0038-0717(99)00113-3

10.1007/BF02376799

10.1007/BF00393076

2005, Journal of Microbiology, 43, 510

10.1007/s10529-008-9867-2

10.1034/j.1399-3054.2001.1120316.x

1990, Canadian Journal of Microbiology, 36, 10, 10.1139/m90-003

1996, Canadian Journal of Microbiology, 42, 207, 10.1139/m96-032

10.1111/j.1574-6976.2007.00072.x

2011, Cold Spring Harbor perspectives in biology, 3

10.1134/S0003683806020013

10.1104/pp.83.1.33

10.1128/AEM.68.8.3795-3801.2002

10.1007/s002849900012

1999, Journal of Plant Growth Regulation, 18, 49, 10.1007/PL00007047

1991, Ethylene in root growth and development

10.1007/BF02025280

10.1007/BF02041989

10.1046/j.1365-313X.1998.00090.x

1994, Plant and Cell Physiology, 35, 1261, 10.1093/oxfordjournals.pcp.a078722

1992

10.1034/j.1399-3054.1997.1000325.x

2000, Plant Physiology, 123, 81, 10.1104/pp.123.1.81

10.1271/bbb1961.42.1825

10.1111/j.1574-6941.2006.00082.x

10.1080/07352680701572966

10.1006/jtbi.1997.0532

10.1139/cjm-47-4-368

10.1016/j.plantsci.2008.01.020

10.1016/j.micres.2004.08.004

1996, Israel Journal of Plant Sciences, 44, 37, 10.1080/07929978.1996.10676631

10.1007/s11104-011-1025-2

2008, Pakistan Journal of Botany, 40, 1231

10.1128/AEM.01240-09

10.1139/cjm-44-9-833

10.1111/j.1472-765X.2005.01827.x

10.1111/j.1472-765X.2012.03251.x

10.1111/j.1574-6941.2008.00485.x

10.1128/AEM.71.9.4951-4959.2005

10.1146/annurev.phyto.41.052002.095656

10.1038/ismej.2009.33

10.1094/PHI-A-2006-1117-02

10.1023/A:1020501420831

2001, Journal of Experimental Botany, 52, 487, 10.1093/jexbot/52.suppl_1.487

10.1007/s002030100347

10.1007/s10658-007-9227-4

1988, Phytopathol, 78, 84

1999, Phytopathology, 89, 92, 10.1094/PHYTO.1999.89.1.92

1996, Iron regulation in plant-associated Pseudomonas fluorescens M114: implications for biological control

10.1038/286885a0

10.1146/annurev.py.25.090187.002011

1992, Microbiological Reviews, 56, 662, 10.1128/MMBR.56.4.662-676.1992

1991, Siderophores of Pseudomonas putida as an iron source for dicot and monocot plants

1993, Plant, Cell & Environment, 16, 579, 10.1111/j.1365-3040.1993.tb00906.x

1996, Applied and Environmental Microbiology, 62, 865, 10.1128/AEM.62.3.865-871.1996

1994, Microbiological Research, 149, 371, 10.1016/S0944-5013(11)80084-4

1992, Canadian Journal of Microbiology, 38, 241, 10.1139/m92-041

10.1128/AEM.00133-11

10.1016/S0734-9750(97)00004-9

10.1139/W07-099

10.1139/w11-006

2011, American Journal of Applied Sciences, 8, 1073, 10.3844/ajassp.2011.1073.1080

10.1111/j.1365-3059.2010.02326.x

2000, Canadian Journal of Microbiology, 46, 898, 10.1139/cjm-46-10-898

10.1105/tpc.10.3.371

10.1046/j.1364-3703.2001.00060.x

10.1038/nchembio.164

2004, Molecular Plant-Microbe Interactions, 17, 895, 10.1094/MPMI.2004.17.8.895

10.1094/PHYTO-97-2-0239

10.1016/S0065-2164(04)56009-4

10.1016/S0038-0717(97)00026-6

10.1016/S0981-9428(00)01212-2

10.1016/j.plantsci.2003.10.025

2008, Journal of Microbiology and Biotechnology, 18, 958

10.1186/1477-5956-7-18

10.1007/s11104-006-9119-y

10.1016/S0981-9428(02)01375-X

10.1139/w05-094

10.1007/s00284-005-4584-8

10.1007/s00374-005-0024-y

10.1016/j.plaphy.2011.10.011

10.1139/w11-044

10.1139/W07-050

10.1016/j.apsoil.2011.10.006

10.1111/j.1365-2672.2009.04414.x

10.1016/j.jplph.2008.08.004

10.1016/j.plaphy.2004.05.009

10.1139/W07-081

2011, Anals of University of Oradea, 18, 120

10.1111/j.1365-2672.2006.03179.x

10.4014/jmb.1007.07011

10.1016/j.plaphy.2011.01.015

10.1007/s11104-007-9327-0

10.1021/es801540h

10.1016/j.envpol.2003.09.031

10.1016/j.microc.2005.01.009

10.1093/jxb/erp140

10.1128/AEM.02756-09

10.1007/s00248-010-9713-7

10.1007/s11738-009-0297-0

10.1016/j.chemosphere.2005.04.117

10.1016/j.chemosphere.2006.01.051

10.1016/j.chemosphere.2007.07.028

10.1007/s00244-007-9097-y

10.1007/s00374-009-0366-y

2010, Bacterial ACC deaminase and IAA: interactions and consequences for plant growth in polluted environments

10.1007/s00253-009-2116-3

2007, Response of canola plants at the transcriptional level to expression of a bacterial ACC deaminase in the roots

10.1016/j.tplants.2004.04.003

10.1094/MPMI-08-11-0213

10.1073/pnas.0709453104

10.1111/j.1574-6968.2009.01614.x

10.1094/MPMI-21-7-0958

1986, Biotechnology Advances, 4, 261, 10.1016/0734-9750(86)90312-5

10.1006/cryo.1993.1031

1995, Canadian Journal of Microbiology, 41, 776, 10.1139/m95-107

10.1139/cjm-44-1-64

10.1042/BJ20071372

10.1016/j.femsle.2005.02.022

2004, Microbiology, 150, 171, 10.1099/mic.0.26610-0

2007, Cryo-Letters, 28, 39

10.1128/JB.186.17.5661-5671.2004

10.1111/j.1574-6941.2007.00345.x