植物病害生防菌株的研究进展
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生防菌对植物真菌病害的作用学院:生命科学学院专业班级:学生姓名:目录摘要 ............................................... 错误!未指定书签。
1植物真菌病害...................................... 错误!未指定书签。
2生防菌的种类及生防机制............................ 错误!未指定书签。
2.1生防菌的种类................................... 错误!未指定书签。
2.2生防菌的生防机制............................... 错误!未指定书签。
2。
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1竞争作用............................... 错误!未指定书签。
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2拮抗作用............................... 错误!未指定书签。
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3诱导抗性作用........................... 错误!未指定书签。
2.2。
4促生作用................................ 错误!未指定书签。
3生防菌的筛选与鉴定................................ 错误!未指定书签。
3。
1拮抗芽孢杆菌的分离............................ 错误!未指定书签。
3.2芽孢杆菌的分类鉴定............................. 错误!未指定书签。
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生防菌对植物真菌病害的作用摘要:真菌病害是造成作物产量损失的主要原因,作物病害的80%由病原真菌引起,利用微生物及其代谢产物对其进行生物防治,是目前研究的热点.可用于生物防治的微生物有真菌、细菌、放线菌、病原菌弱致病菌等。
生防菌的生防机制各不相同,主要有竞争作用、拮抗作用、诱导作物抗性和促进作物生长,间接提高作物抗性等作用,许多生防微生物还可通过几种不同机制之间的联合来发挥功能。
《葡萄根癌病生防菌Ag-5的分离鉴定及全基因组特征分析》一、引言葡萄根癌病是一种由根癌细菌引起的植物病害,严重威胁着葡萄产业的健康发展。
为了有效防治这一病害,本文针对一种具有生防潜力的细菌——Ag-5进行了深入的分离鉴定及全基因组特征分析。
该研究不仅有助于理解Ag-5的生物学特性,而且为开发新型的生物防治产品提供了理论依据。
二、材料与方法1. 材料本研究所用材料包括葡萄根癌病患处组织、土壤等。
实验所使用的试剂和仪器均符合相关标准。
2. 方法(1)Ag-5的分离与纯化:从葡萄根癌病患处组织及土壤中分离出潜在生防菌,经过纯化获得纯菌株Ag-5。
(2)形态学鉴定:通过显微镜观察Ag-5的形态特征,包括菌落形态、细胞形态等。
(3)生理生化鉴定:利用API等生化鉴定系统对Ag-5进行生理生化特性分析。
(4)分子生物学鉴定:通过16S rRNA基因序列分析对Ag-5进行分子生物学鉴定。
(5)全基因组特征分析:利用新一代测序技术对Ag-5进行全基因组测序,分析其基因组特征。
三、结果与分析1. Ag-5的分离与纯化结果通过分离与纯化,成功获得纯菌株Ag-5。
该菌株在葡萄根癌病患处组织及土壤中均有分布。
2. 形态学鉴定结果显微镜观察结果显示,Ag-5为短杆状细菌,菌落呈圆形,表面光滑,具有典型的生防菌形态特征。
3. 生理生化鉴定结果API等生化鉴定系统分析结果表明,Ag-5具有多种生理生化特性,如能够利用多种碳源、具有产酸产气能力等。
这些特性表明Ag-5具有较强的适应性和生存能力。
4. 分子生物学鉴定结果通过16S rRNA基因序列分析,确定Ag-5属于根癌菌属。
该结果进一步证实了Ag-5的生防潜力。
5. 全基因组特征分析结果通过对Ag-5进行全基因组测序,获得了其全基因组序列。
分析结果显示,Ag-5基因组具有丰富的功能基因,包括抗逆性、生物防治、代谢等相关基因。
这些基因的发现为进一步研究Ag-5的生物防治机制提供了重要依据。
植物病毒病检测及防治的研究进展摘要:植物病毒病又称植物癌,给农作物及经济作物带来了严重危害,降低了农作物产量和质量,每年仅在我国因病毒感染农作物造成的损失就可达200亿美元,植物病毒病造成的损失是世界人口生存的威胁之一。
关键词:植物病毒病;检测;防治一、植物病毒病的检测技术病毒有两种,以DNA为遗传物质的病毒称为DNA病毒,以RNA为遗传物质的病毒称为RNA病毒,90%的植物病毒是RNA病毒。
早期RNA植物病毒病的检测一般采用传统的生物学方法(指示植物检测法),即通过汁液摩擦接种或嫁接传染方式,将待测带毒植株汁液接种到一株或多株指示植物上,从而观察其在指示植物上的症状。
指示植物是对某一种或某几种病毒和类病毒敏感的植物,感染后可迅速出现明显症状。
传统生物学方法鉴定谱广,操作简单,但需培育大量指示植物,检测速度慢,易受外界环境影响。
随着电子显微镜的出现,病毒的真实形态才得以展现。
电子显微镜观察结果直观、准确,还能观察病毒引起的寄主细胞病变及内含体特征,是深入研究病毒病机理的重要手段之一。
但仪器设备昂贵,制片及操作技术复杂,难以掌握,对操作人员技术水平要求高。
由于每一种植物病毒产生的抗血清各有特性,人们研发一种利用抗原抗体外特异性免疫反应检测植物病毒的方法。
酶联免疫吸附法(ELISA)是通过酶催化颜色反应将抗原抗体结合起来的一种方法,其具有灵敏、快速、特异性强、分析率高、成本低等优点,可用于大规模样品检测,是血清学中应用最广泛的方法,已成为检测植物病毒的关键技术。
随着生物体遗传物质研究的逐步深入,人们发现通过核酸能准确、快速地鉴定植物、动物和微生物的物种和种群。
基于核酸检测的分子生物学方法比血清学方法具有更宽的检测范围、更高的灵敏度、更强的特异性,适用于大批量样本检测,在植物病毒检测中得到了迅速而广泛的应用。
包括核酸杂交技术(Nucleic acid hybridiza-tion)、反转录PCR技术(RT-PCR)、荧光定量PCR技术(real-timePCR)、DNA微阵列技术(DNA microarray)。
枯草芽孢杆菌在抑制植物病原菌中的研究进展黄曦;许兰兰;黄荣韶;黄庶识【摘要】枯草芽孢杆菌是芽孢杆菌中比较具应用潜力的菌种之一.近年来国内外对于芽孢杆菌各方面应用的研究日益增多,枯草芽孢杆菌作为一种生防细菌越来越引起人们的关注.主要综述了枯草芽孢杆菌在抑制植物病原菌生物防治领域的研究进展,阐述了枯草芽孢杆菌的控病作用机制,包括竞争作用、拮抗作用、溶茵作用、诱导植物产生抗性及促进植物生长5个方面.简要介绍了枯草芽孢杆菌及其制剂在国内外的应用情况及在植物病害防治应用中存在的问题、解决措施及发展前景.【期刊名称】《生物技术通报》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】6页(P24-29)【关键词】枯草芽孢杆菌;生物防治;作用机制【作者】黄曦;许兰兰;黄荣韶;黄庶识【作者单位】广西大学农学院,南宁,530005广西科学院生物物理实验室,南宁,530003;广西科学院生物物理实验室,南宁,530003;昆明理工大学生物工程技术研究中心,昆明,650024;广西大学农学院,南宁,530005;广西科学院生物物理实验室,南宁,530003;昆明理工大学生物工程技术研究中心,昆明,650024【正文语种】中文植物病害是影响农业生产的主要因素之一,然而,目前世界各国对植物病害的防治主要是使用化学药剂,由于化学药剂长期使用后,会给地球带来残留、污染、有害生物产生抗药性、伤害非靶标生物甚至破坏生态平衡等一系列严重的问题,促使人们探寻一种对人类和环境无害并具良好防治效果的新的植物病虫害防治策略[1]。
利用有益微生物防治植物病害始于1921年Hartely利用真菌防治猝倒病(Pythium debaryanumdamping-off)[2]。
80多年来植物病害生防微生物已涉及真菌、放线菌、细菌乃至病毒(噬菌体)等种群。
目前,应用较多的生防细菌主要有芽孢杆菌(Bacillus)、假单胞杆菌(Pseudom onas)、土壤放射杆菌(Agrobacterium radiobacter)等[3]。
植物病毒病生物防治研究进展作者:肖钦之邓斌邹海露滕凯唐前君周志成来源:《南方农业·上旬》2021年第12期摘要植物病毒病是仅次于植物真菌病害的第二大类植物病害,其专化性强、危害大,较难防治。
生物防治是利用物种间的相互作用来防治植物病害,具有高度的选择性,可开发资源丰富,生产成本低,对环境友好且无药物残留,已成为当前国内外植物病害防治研究热点。
从弱毒疫苗防治、植物源活性物质防治、微生物源活性物质防治(细菌源活性物质、真菌源活性物质、放线菌源活性物质)等方面综述了植物病毒病生物防治研究进展,展望从海洋微生物、海洋动物等生物中发现新的具有抗病毒活性的物质,或者将现已发现的生物源活性物质作为先导物,结合少量化学药剂制成高效抗病毒剂来发掘更多的植物病毒病生物防治资源。
关键词植物病毒病;生物防治;弱毒疫苗;植物源活性物质;微生物源活性物质中图分类号:S476 文献标志码:C DOI:10.19415/ki.1673-890x.2021.34.014植物病害影响植物正常的生长发育,进而影响农作物经济效益和生态效益。
植物病害可分为两大类:侵染性病害和非侵染性病害。
植物病毒病属于侵染性病害,大多由昆虫传播,如昆虫取食染病的植物后再取食易感植物就会传播植物病毒病。
病毒是专性寄生物,自身无法代谢和增殖,只能依靠宿主核酸和蛋白质进行复制,而植物本身没有完整的免疫代谢系统,导致植物病毒病的防治变得更加困难[1]。
植物病毒病,又称“植物癌症”,是第二大植物病害,每年在全世界造成的经济损失高达600亿美元,其中仅粮食作物就损失高达200亿美元。
植物病毒病每年给我国带来难以计量的损失,如在20世纪七八十年代,我国北方地区的小麦因土传花叶病、小麦丛矮病的流行导致减产20%~30%,严重时甚至绝产;南方水稻病毒病的流行,致使水稻减产20%~30%;近年来黄瓜花叶病毒病、烟草花叶病毒病的流行已导致多种蔬菜减产[2]。
目前防治植物病毒病的方法主要有:農业防治,如种苗脱毒、合理轮作、选用抗病品种等;化学农药防治常见防治农药的有效成分为盐酸吗啉胍、混合脂肪酸·硫酸铜、三氮唑类化合物等[3]。
《基于贝莱斯芽孢杆菌生防制剂的研制及其示范应用》一、引言随着现代农业的快速发展,植物病害的防治问题日益突出。
传统的化学农药虽然能在一定程度上控制病害,但长期使用会带来环境污染、病虫害抗药性增强等负面影响。
因此,寻找环保、高效、持久的生物防治方法成为当前研究的热点。
贝莱斯芽孢杆菌作为一种具有广泛生物活性的微生物,其在植物病害防治方面具有巨大的应用潜力。
本文旨在介绍基于贝莱斯芽孢杆菌生防制剂的研制及其示范应用。
二、贝莱斯芽孢杆菌简介贝莱斯芽孢杆菌是一种革兰氏阳性菌,具有多种生物活性。
其产生的抗菌物质能够抑制多种植物病原菌的生长,且对环境友好,不产生污染。
此外,贝莱斯芽孢杆菌还能够诱导植物产生抗病性,提高植物的抗逆能力。
三、生防制剂的研制1. 菌种选育与鉴定:从自然环境中筛选出具有高抗菌活性的贝莱斯芽孢杆菌菌株,并进行鉴定,确保其安全性和有效性。
2. 发酵工艺优化:通过优化发酵条件,提高贝莱斯芽孢杆菌的生长速度和抗菌物质的产量,为生防制剂的制备提供充足的原料。
3. 制剂研制:将发酵得到的贝莱斯芽孢杆菌进行浓缩、干燥等处理,制备成生防制剂。
同时,根据需要添加适量的助剂,以提高制剂的稳定性和效果。
四、示范应用1. 示范区域选择:选择具有代表性的农田进行示范应用,以验证生防制剂的实际效果。
2. 施用方法:将生防制剂按照一定比例与水混合,均匀喷洒在植物叶面或土壤中。
根据实际情况,可进行多次施用。
3. 效果评估:通过观察植物的生长情况、病害发生率等指标,评估生防制剂的防治效果。
同时,对环境进行监测,评估生防制剂对环境的影响。
五、结果与讨论1. 防治效果:经过示范应用,基于贝莱斯芽孢杆菌的生防制剂对多种植物病害具有显著的防治效果,如蔬菜的软腐病、果树的腐烂病等。
与传统的化学农药相比,生防制剂具有更高的防治效果和更低的残留量。
2. 环境影响:生防制剂对环境友好,不产生污染。
长期使用可降低土壤和水源中的农药残留,保护生态环境。
植物内生菌及其应用研究摘要:植物内生菌是一种新型的微生物资源,具有重大的研究意义和潜在的应用价值。
本文从植物内生菌概念、起源、内生菌生物学功能及其应用等不同方面对植物内生菌在国内外的研究历史和现状进行了综述,以期更好的研究和了解植物内生菌。
关键词:植物内生菌生物多样性活性物质应用1833年,人们发现从小麦叶片中可长出一种性质不明的锈状物,经过研究得知,这种锈状物为真菌,即现在所说的锈菌夏孢子。
而内生菌(Endophyte)一词真正的提出是在1866年由De Bary首先提出,它是指在健康植物寄主中度过全部或近乎全部生活周期而不使寄主表现任何症状的一类微生物(主要为真菌和细菌),它生活在植物的各种组织和器官内部, 是植物微生态系统中的天然组成成分。
内生菌长期生活在植物体内的特殊环境中,并与寄主协同进化,在演化过程中两者形成了互惠共生关系。
一方面内生菌可从寄主中吸取营养供自己生长所需,另一方面内生菌在寄主的生长发育和系统演化过程中起重要的作用。
有资料显示,一些植物内生微生物与宿主发生关系时,可促进植物对恶劣环境的适应, 加强系统的生态平衡,明显增强宿主的抗病性,提高植物的生产力。
因此它的广泛的生物学作用及其在农业上的应用潜力已引起了人们的兴趣和关注,合理利用植物内生菌是有重要的理论意义和实用价值。
本文主要综述了近年来内生菌在农业上应用的研究进展。
1、植物内生菌的起源与种类自从1886年Bary提出内生菌概念以后的大约100年间,内生菌的研究进展缓慢。
直到1993年, 美国蒙大拿州立大学Strobel从短叶红豆杉的韧皮部分离到一株产新型抗癌物质紫杉醇的内生真菌, 从而启发了人们可以从植物内生菌寻找植物产生的相同或相似的化合物, 进而刺激了植物内生菌的研究。
关于内生菌的起源问题有着多种假说。
大致分为三类: 有人认为内生菌是通过植物种子传递给植物的;有人认为内生菌最初可能是通过对植物细胞纤维素的降解,破坏植物细胞壁,从而进入植物体内;还有人认为有的根际菌可以通过植物侧根的裂缝进入植物当中,经过长期的协同进化,与植物建立了一种和谐的内生关系, 成为内生菌。
Advances in Microbiology 微生物前沿, 2017, 6(2), 35-43Published Online June 2017 in Hans. /journal/ambhttps:///10.12677/amb.2017.62005Research Development of MicrobialAntagonists against Plant DiseaseJiamin Chen1,2, Weixuan Guan3, Jieqian Zhu1,2, Mi Wei1*, Benzhong Fu1, Guoyuan Li11Hubei Key Laboratory of Quality Control of Characteristic Fruits and Vegetables, College of Life Science and Technology, Hubei Engineering University, Xiaogan Hubei2School of Life Science, Hubei University, Wuhan Hubei3College of Chemistry and Materials, Hubei Engineering University, Xiaogan HubeiReceived: May 22rd, 2017; accepted: Jun. 9th, 2017; published: Jun. 12th, 2017AbstractThe microbial biocontrol agents are rich in natural resources, and ecofriendly in application, it is an important factor in plant diseases management. The recent development of microbial antagon-ists against plant disease pathogens were reviewed in this paper, including the origins, species, and antimicrobial substances of the microbes, as well as the biocontrol mechanisms were dis-cussed. Furthermore, we afforded that the genetic breeding and modification, and multiple mi-crobes, would be the prospective techniques to improving the efficiency of them in research and application in the future.KeywordsMicrobial Biocontrol, Origin, Species, Active Substance, Biocontrol Mechanism植物病害生防菌株的研究进展陈嘉敏1,2,管维轩3,朱洁倩1,2,魏蜜1*,傅本重1,李国元11湖北工程学院,生命科学技术学院/特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室,湖北孝感2湖北大学,生命科学学院,湖北武汉3湖北工程学院,化学与材料科学学院,湖北孝感收稿日期:2017年5月22日;录用日期:2017年6月9日;发布日期:2017年6月12日摘要生防菌株资源丰富,具有对环境友好的优点,在植物病害绿色防治上具有重要作用。
本文简要介绍了近*通讯作者。
文章引用: 陈嘉敏, 管维轩, 朱洁倩, 魏蜜, 傅本重, 李国元. 植物病害生防菌株的研究进展[J]. 微生物前沿,2017,陈嘉敏等年来植物病害通过生防菌进行生物防治的国内外研究进展,包括生防菌株的来源、种类、抑菌物质以及对植物病害的生防机制,提出了对生防菌株进行基因改造、诱变育种和菌剂复配可能成为今后技术研究的重点。
关键词生防菌株,来源,种类,抑菌物质,生防机制Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/1. 引言目前,生产上大量使用化学药剂防治病害,其效果明显,但也存在一系列问题,如污染环境、农药残留和产生抗药性等。
生物防治是用微生物代替化学药剂通过生物之间的相互作用来抑制病原菌的生长,从而达到防治效果。
这种方法对人畜无害、可再生性强,符合当前我国农业和环境可持续发展的要求。
因此,研究生物防治技术不仅可以减少化学防治带来的污染问题,而且能满足人们对绿色食品安全生产的要求。
国内外很多学者对生防菌株已经展开大量的研究,如刘畅[1]等从根际土中筛选出一株哈茨木霉YCG-2对烟草疫霉的防治效果最高可达84.34%。
李宛泽[2]等从发病土壤中筛选出7株有防治效果的细菌菌株,其中菌株G3对玉米茎腐病的防治效果达78.3%。
Chen等[3]发现生防菌株B579的无菌培养液可导致黄瓜枯萎病菌菌丝畸形,抑制孢子萌发,B579培养液灌根接种防治效果可达73.6%。
然而,对于生防菌株的来源,分类和防治机制目前尚未有全面的总结,尤其针对生防菌株的抑菌物质还缺乏较为系统的归纳报道,本研究基于前人的研究进展,从下述几个方面进行综述,以期为进一步开展生防菌的研究提供参考。
2. 生防菌株2.1. 生防菌株的来源2.1.1. 植物内生菌植物内生菌是存在于在健康的植物组织或器官内的真菌或细菌,在宿主植物组织内部广泛分布,可与病菌直接作用,且内生菌生活在植物内部,不会受外界环境影响,生态环境较稳定,还会产生与宿主植物代谢物质相同或相似的活性物质,因此能够更有效地提高植物的抗病性。
除此之外,还有专一性的特点,只对宿主植物内的病原微生物起防治作用。
因此具有作为生物农药开发的优良特性。
自1898年Vogl从黑麦草种子内分离出第一株内生真菌以后,从植物中寻找和发现新的微生物资源就引起了研究学者的广泛关注。
国内外大量研究表明植物内生菌是植物土传病害防治的天然有效菌。
如Ma [4]等从石榴树中分离的一株内生枯草芽孢杆菌NS03对石榴干腐病有很强的拮抗作用,抑制率达到99.5%。
Hahm [5]等也从白菜组织中分离出一株黄杆菌属内生细菌EPB-C313,对根肿病有一定的抑制作用。
2.1.2. 植物根际微生物植物根际微生物是植物生防菌的主要来源,它是指紧密环绕植物根系的区域范围内生长繁殖的微生陈嘉敏等物,其中能够防治植物病虫害、促进作物生长、增加产量的微生物被称作促生根际菌,可合成对植物生长发育有促进作用的物质或促进植物对土壤中的营养物质的吸收利用,对有些病原微生物有抑制作用或减轻某些植物病害。
土壤中存在多种多样的微生物,这为我们从土壤中筛选生防菌株提供了保证,取样时应在发病地中找无发病症状或发病症状轻的植株的根际土壤,以加大筛选出生防菌的成功率。
有学者从种植商品品种且无根肿病症状的土壤中分离得到25株对根肿菌有抑制作用的木霉属生防菌株[6]。
苏婷等[7]也从不同地区土壤中分离出生防菌株596株。
2.1.3. 特殊环境微生物极端环境微生物是指在高碱、高盐、高酸、极端高低温、高压、强辐射等极端条件中生存的微生物。
它们在适应极端生存环境时,通过环境淘汰和自身进化,使结构强且稳定,并形成了自身独有的生物活性物质、合成或代谢途径、调控机制和遗传基因等。
这些微生物为在极端恶劣的环境生存而产生的特殊生物活性物质(抗生素和极端酶等)能够在植物病害生物防治过程中起到有效的防治作用,成为生物菌肥和生物农药研发与应用的重要菌株资源。
1972年Okazaki等首次从海洋分离到一株产生抗生素的嗜盐放线菌[8],谢永丽[9]等在青海昆仑山口冻土荒漠区获得7株能在4℃和10℃低温的条件下生长的菌株,对油菜菌核病原菌及水稻白叶枯病原菌具有显著拮抗效果。
2.2. 生防菌株的种类2.2.1. 生防真菌生防真菌主要包括木霉菌、毛壳菌、淡紫拟青霉菌以及厚壁孢子轮枝菌、菌根真菌、酵母菌等(见表1)。
木霉菌在根际土壤,植物表面广泛存在,是生物防治研究、利用最多的生防真菌,应用前景广阔。
毛壳菌对立枯丝核菌、镰刀菌、毛盘孢属、拟茎点霉属、交链孢属及葡萄孢属病原菌引起的枯萎病、根腐病、猝倒病以及斑点病等病害有明显的抑制作用[10]。
其中淡紫拟青霉是拟青霉中研究最广泛的,可有效防治植物寄生线虫,还能够有效防治根结线虫和胞囊线虫等[11] [12]。
2.2.2. 生防细菌生防细菌主要包括芽孢杆菌属、假单胞菌属、土壤杆菌属、沙雷氏菌、巴斯德菌属等(见表2)。
生防细菌中研究最多的是芽孢杆菌属,其抑菌广谱性好,对植物根、茎、叶、花和果等部位发生的病害都有抑制植作用,范围非常广,是理想的生防菌株。
2.2.3. 生防放线菌放线菌是人们最早研究发现具有生防效果的微生物并应用到生产中,其生防作用主要靠菌株产生生物活性物质,这种微生物资源在生物防治上用途广泛,实际应用性好。
其中链霉菌属和其相似类群在植物病害生物防治中是最主要的资源。
而链霉菌是抗生素产生菌的主要来源,其中约80%的活性物质产生的抗生素应用在农业生产上。
链霉菌制成的可用菌剂已有多种被应用于实际生产,如链霉素、井岗霉素、农抗120、多效霉素、S-921等。
可抑制多种病原菌,如葡萄孢菌、杨树腐烂病菌、灰霉病菌以及白菜软腐病菌等[29]。
2.2.4. 病毒的弱毒株系病毒的弱毒株系可通过人工诱变进行筛选,其生防原理是将没受病毒侵染的植株接种弱毒株系,植株没有不好的症状表现,而且还能对受侵害的强株系产生抗性,使之不会受病毒侵害或症状减轻,达到防治作用。
使用病毒的弱毒株系来抑制病毒病已有研究并用于实践,如曹赐生[30]研究发现防治稻白叶枯病的弱毒株75-1。
陈嘉敏等Table 1. Main biocontrol fungi and control objects表1. 主要生防真菌及防治对象主要真菌防治对象参考文献木霉菌番茄、观赏百合、黄瓜的立枯病、猝倒病、根腐病、灰霉病、霜霉病以及小麦的纹枯病等[13]毛壳菌苹果炭疽病、杨树腐烂病、苹果树腐烂病、玉米大斑病等[14]淡紫拟青霉菌以及厚壁孢子轮枝菌南方根结线虫、番茄根结线虫、大豆孢囊线虫等[12][15] [16]酵母菌苹果和草莓灰霉病、青霉病、梨毛霉病菌等[17] [18] 菌根真菌根结线虫病、翠菊黄化植原体等[19] [20] Table 2. Main biocontrol bacteria and control objects表2. 主要生防细菌及防治对象主要细菌防治对象参考文献芽孢杆菌番茄枯萎病、黄瓜枯萎病、西瓜枯萎病、青椒枯萎病、辣椒疫霉病、番茄青枯病、苹果腐烂病等[21]假单胞菌香蕉枯萎病、烟草花叶病、番茄灰霉病等[22] [23]土壤杆菌桃、樱桃、玫瑰等果树根癌病、香石竹萎焉病、小麦全蚀病等[24]沙雷氏菌向日葵菌核病、生姜青枯病、烟草花叶病毒等[25] [26] [27]巴斯德菌根结线虫[28]2.2.5. 噬菌体噬菌体是可以感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒,噬菌体的特异性强,只对宿主菌进行裂解,且不会破坏一些正常菌群;噬菌体可产生大量的子代噬菌体,但增殖周期较短,可快速、有效的治疗疾病;在噬菌体将病原菌裂解之后形成空斑,噬菌体会随着病原菌的死亡而自动消除,不会对宿主造成危害[31]。