苏云金芽孢杆菌的研究——综述
- 格式:doc
- 大小:39.00 KB
- 文档页数:5
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)是一种常见的土壤细菌,被广泛用作生物杀虫剂。
它通过产生特殊的杀虫晶体蛋白(Cry蛋白),对某些昆虫的幼虫具有高度的杀虫活性,对环境和人类安全无害。
本文主要探究苏云金芽孢杆菌的筛选方法,并研究其对蚊科幼虫的杀虫活性。
苏云金芽孢杆菌的筛选可以通过以下步骤进行:采集土壤样品,将其接种到富含营养的培养基中,如T3培养基。
将培养基孵育在适宜的温度下,并进行连续传代培养,以保持苏云金芽孢杆菌的纯度和活力。
接下来,用半定量法检测培养基中的苏云金芽孢杆菌数量。
可以使用琼脂糖平板法,将一定体积的培养基平铺在琼脂糖平板上,然后在适宜温度下培养。
苏云金芽孢杆菌形成的典型菌落呈灰白色,巨大菌落的培养液显示菌落明显,以及青霉菌类在菌落表面的出现等都是筛选的重要指标。
然后,根据苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性,进行活性筛选。
将苏云金芽孢杆菌转接到含有蚊科幼虫的培养基中,进行培养。
观察苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫效果,并进行杀虫活性测试。
可以通过观察幼虫的死亡情况、体表异常和生长抑制等指标来评估杀虫活性。
选取具有较高杀虫活性的苏云金芽孢杆菌进行进一步研究。
可以通过形态学观察、鉴定晶体蛋白类型和测定晶体蛋白的产量等方法,对选择出的苏云金芽孢杆菌进行深入研究。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性主要依赖于其产生的Cry蛋白。
Cry蛋白在蚊科幼虫的肠道内起到杀虫作用。
当幼虫摄入含有Cry蛋白的培养基时,Cry蛋白与幼虫肠道内的特定受体结合,使幼虫肠道发生溶解和结构破坏,最终导致幼虫死亡。
Cry蛋白具有高度的选择性,对昆虫的杀伤作用明显,而对其他生物几乎无毒性。
研究表明,苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫具有较高的杀虫活性。
对白纹伊蚊幼虫的研究发现,苏云金芽孢杆菌具有很好的杀虫效果。
实验结果显示,苏云金芽孢杆菌处理组的幼虫死亡率明显高于对照组,而且处理组的幼虫体长、体重显著低于对照组,说明苏云金芽孢杆菌不仅能有效杀死蚊科幼虫,还能抑制其生长发育。
文章编号:1009-7740(2002)01-0012-06苏云金芽孢杆菌及其在害虫防治上的应用(综述)姚 江(连云港师范高等专科学校生物系,江苏连云港222006)摘 要:苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)自1901年发现以来,一直在微生物学、昆虫学和生物化学等方面受到研究者的关注。
由于Bt能形成对许多昆虫具特异性毒力的杀虫蛋白,因此从1959年开始Bt已被制成杀虫剂防治鳞翅目害虫。
近10年来,随着分子生物学和遗传工程技术的成熟和发展,使人们增加了有关晶体形成的分子生物学知识。
Bt的杀虫活性主要是其能产生含有杀虫晶体蛋白(ICPs)的伴孢晶体。
一些杀虫蛋白基因(又称cry基因)已经成功用于转基因抗虫植物中。
本文将从Bt微生物学、Bt制剂在害虫防治中以及Bt cry基因在转基因抗虫植物中的应用等方面作一综述。
关键词:苏云金芽孢杆菌;杀虫蛋白;害虫防治中图分类号:Q939.124 文献标识码:A 苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一类包括许多亚种并对多种昆虫具有高毒力的产晶体芽孢杆菌。
自二十世纪初被发现以来,在害虫的防治中发挥了巨大的作用,是近年来研究最深入、开发最快速、应用最广泛的微生物杀虫剂。
尤其是二十世纪八十年代以来,随着分子生物学理论及其技术的成熟和发展,对Bt的相关研究(如杀虫蛋白基因的分离克隆、结构功能、诱变改造及其应用等方面)更加广泛而深入,人们可以用基因工程的方法将克隆的cry基因进行遗传改良,构建不同功能的遗传工程微生物或培育抗虫植物新品种,从而给传统的植物病虫害生物防治注入了新的活力,显示了苏云金芽孢杆菌更加广阔的应用前景。
1 苏云金芽孢杆菌的研究历史苏云金芽孢杆菌的研究可以追溯到二十世纪初,1901年日本学者S.Ishiwata第一次报道了他从患猝倒病死亡的家蚕体内分离到一种杆状细菌即苏云金芽孢杆菌猝倒亚种(Bacillus thuringiensis subs p.s otto),它的发现成为苏云金芽孢杆菌研究的起点。
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis var. israelensis,简称Bti)是一种广泛应用于生物防治的杀虫菌株,特别适用于蚊科成虫和幼虫的控制。
本文将介绍苏云金芽孢杆菌的筛选方法以及其对蚊科幼虫的杀虫活性。
苏云金芽孢杆菌的筛选通常是通过多步骤的实验流程进行的。
首先,需要收集环境中具有杀虫活性的苏云金芽孢杆菌菌株,可以是土壤、水体和其他环境样品。
然后,将这些样品分别进行细菌培养,通过高温杀菌等方法选择出富含苏云金芽孢杆菌的培养物。
接下来,将这些培养物进行纯化和鉴定,选择纯度高且效果好的苏云金芽孢杆菌菌株。
对于蚊科幼虫的杀虫活性测试,常采用生物学和生化学方法。
生物学方法包括黏贴法、培养沉降法、萤光健康法等。
这些方法通过将苏云金芽孢杆菌菌株与幼虫接触,观察幼虫的死亡情况以及菌株对幼虫的毒力大小。
生化学方法则是通过分析苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的毒杀机制,了解其杀虫活性的作用途径和影响因素。
研究表明,苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫具有较高的杀虫活性。
其主要作用机制是通过产生一种称为晶体蛋白(Cry)的毒素来杀死幼虫。
这种毒素进入幼虫消化系统后,被分泌的蛋白酶降解,释放出毒素结晶体,然后结晶体溶解并结合到幼虫肠道上皮细胞的受体上,导致细胞破裂和死亡。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性受多种因素的影响,如菌株的纯度、菌液的浓度、幼虫的种类、菌株与幼虫的接触时间等。
一般来说,苏云金芽孢杆菌的杀虫活性较高,对蚊科幼虫的毒力大,可以达到较好的防治效果。
总体而言,苏云金芽孢杆菌的筛选方法较为简单,其对蚊科幼虫的杀虫活性较高。
将苏云金芽孢杆菌应用于蚊虫的综合防控中,有助于减少农药的使用,保护生态环境,提高防控效果。
苏云金芽孢杆菌的研究摘要苏云金芽孢杆菌是目前应用最广泛、研究最深入、生产量最大的微生物杀虫剂。
目前已发现多种Bt亚种或血清型对害虫具有杀虫活性,同时也发现了一些新的杀虫晶体蛋白,通过纯化得到高效的杀虫晶体蛋白也是目前研究热点之一。
本文简要介绍了Bt的发展历史、晶体蛋白的纯化及在杀虫方面的一些应用。
关键词苏云金芽孢杆菌、历史、伴孢晶体、杀虫苏云金杆菌(Bacillu .thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性芽孢杆菌,为昆虫病原细菌,其菌体为短杆状、有鞭毛,一般单生或形成短链。
在芽孢形成期可产生具有杀虫活性的伴孢晶体,且伴孢晶体(原毒素)对鳞翅目或双翅目等多种昆虫具有毒杀活性[15]。
苏云金杆菌是一种应用广泛的绿色环保型微生物杀虫剂,全世界年产值已突破1亿美元[1]。
自20世纪60年代实现工业化生产以来,已成为世界上用途最广、商业开发最成功、产量最大的微生物杀虫剂,每年以20%的速度增长[2,3]。
苏云金杆菌杀虫剂的稳定性较差、残效期短、杀虫速度慢等问题都待解决,关于苏云金芽孢杆菌的研究都将继续进行。
1Bt的发展历史1901年,日本学者石渡繁胤(Ishiwata)从虫尸体液中分离出苏云金杆菌猝倒变种(Bacillus.thuringiensis var.sott) 成为苏云金杆菌研究的起点[4]。
1911年,Berliner 发现一杆菌,并详细描述了该菌的形态和培养特征,定名为苏云金杆菌(Bacil-lus.thuringiensis),指明苏云金杆菌含伴孢晶体(Paraspora crystl) 。
1938年,苏云金杆菌商品化,用于防治地中海粉螟。
20世纪50年代许多国家进行了商业性生产。
从发现该菌至今已有整整105年历史,世界上有超过万篇的研究报道,涉及生物学、分类命名、有效成分、杀虫机理、分子生物学、遗传学、产品化和安全性,包括近年来的转基因植物等诸多方面[5]。
1953年,Hannay第一次发现苏云金杆菌的杀虫活性与伴孢晶体有关,并和Fitz-James于1955年证实,伴孢晶体是一种蛋白质。
苏云金芽胞杆菌杀虫方面的研究及运用进展摘要:人类对苏云金芽胞杆菌(Bt)的研究至今已有100多年的历史,因其具有特殊的生理特性,在微生物防治害虫方面具有重要的作用。
利用微生物能直接杀死害虫却又不伤害控制害虫的天敌,最重要的是它不污染环境,害虫也更难以产生抗药性,还能通过遗传操纵改造某些性状,以便对其更好的利用。
同时,随着转基因技术的兴起和发展,Bt成为转基因过程中的重要材料,在应用实践中起着巨大的作用,如今成功的转Bt产物已有:转Bt抗虫棉花、转Bt玉米以及备受争议的转基因水稻等等。
本文主要叙述Bt的某些重要特征和当前的研究进展,旨在达到一种科普宣传让人们更加了解有关转Bt产物方面的知识。
关键词:苏云金芽孢杆菌、微生物防治、转基因、农业生产应用苏云金芽胞杆菌( Bacillus thuringiensis,简称Bt )是一种杆状、革兰氏染色阳性反应、能形成内生芽胞的细菌,广泛存在于各种生态环境中。
其营养体具有周生鞭毛或无鞭毛。
在其芽胞期能形成对特定昆虫具有毒性的由杀虫晶体蛋白(Insecticidal Crystal Proteins, ICPs)组成的伴胞晶体,此特点成为苏云金芽胞杆菌区别于分泌肠毒素的蜡状芽胞杆菌(Bacillus cereus)和引起炭疽病的炭疽芽胞杆菌(Bacillus anthracis)的主要特征(喻子牛等,1990)。
由于其独特的杀虫特性,自从1901年日本学者Ishiwata首次分离到苏云金芽胞杆菌以来,苏云金芽胞杆菌得到了广泛的关注和研究,在世界范围内已分离得到超过40000个菌株,对其生物活性谱的了解得到了极大的扩展,由最初对鳞翅目的毒性,逐渐发现对双翅目、鞘翅目、膜翅目、同翅目等昆虫纲10个目500多种昆虫以及原生动物、线形动物门、扁形动物门中某些有害种类也有特异的生物活性(Schnepf等,1998)。
1.苏云金芽孢杆菌的毒素毒素是苏云金杆菌杀虫的核心,主要有三种:伴孢晶体(杀虫晶体蛋白,Insecticidal Crystal Proteins,ICPs)即σ-内毒素,苏云金素即β-外毒素,芽孢。
苏云金芽孢杆菌活性物质和杀虫机理研究管雪松(福建农林大学生物农药与化学生物学教育部重点实验室,福州350000)[摘要]苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis, Bt)是属于生物农药,具有无害、无污染、高杀虫活性等优点,国内外研究比较全面,主要集中在分子水平。
对双翅目和鳞翅目的昆虫有很好杀虫活性。
本文综述了苏云金芽孢杆菌杀虫活性物质及其作用机理。
[关键词]苏云金芽孢杆菌;活性物质;伴孢晶体蛋白;杀虫机理1苏云金芽孢杆菌研究现状1.1苏云金芽孢杆菌的发展苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)是应用在农业中一种重要的微生物杀虫剂,它具有对人畜无害、不污染环境等很多优点[1]。
自1901年日本学者石度繁从家蚕幼虫中分离到第1个产生晶体的芽孢杆菌。
而10年后Berliner从一家面粉厂染病的地中海粉螟中分离到一个相似的菌株,并正式定名为苏云金芽孢杆菌(Bt)。
又四年后,一个叫克林诺的科学家发现这种细菌的细胞中可以形成方形或菱形的晶体,可惜这个发现并未被重视。
直到1953年,一位叫汉纳的生物学家证明了这种晶体是有毒的蛋白质晶体。
1938年第1个商品制剂Sporeine在法国问世,从此拉开了Bt生物杀虫剂的序幕[2-3]。
经过科学家的多年研究,苏云金芽孢杆菌(Bt)制剂发展为目前国内外产量最大、应用范围最广的微生物杀虫剂。
同时,相继发现了Bt菌株对鞘翅目、同翅目、膜翅目、直翅目、螨类昆虫及动植物寄生线虫、变形虫、鞭毛虫、吸虫、绦虫都具有一定毒杀作用。
再进一步的研究发现,Bt为革兰氏阳性菌,它可寄生在一些蛾类或蝶类的幼虫上,甚至是植物表面。
Bt是芽孢杆菌属的一个种,营养体为杆状,两端钝圆,周生鞭毛或无鞭毛。
其营养体生长到稳定期后,在一端或中央形成一个卵圆形的芽孢有光泽,且有很强的抗逆性[4]。
在芽孢形成的过程中,菌体中的一端或两端产生一个或多个形状一直或不同的伴孢晶体,孢子囊在后期破裂,释放出芽孢和伴孢晶体,伴孢晶体的主要成份是具有杀虫活性的蛋白质,又称杀虫晶体蛋白( insecticidal crystal proteins, ICPs)” 或“δ-内毒素(δ-endotoxin)”。
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis var. israelensis)是一种常见的杀虫菌,广泛应用于农业和公共卫生领域。
它的杀虫活性主要来自于其产生的毒素,可以有效地杀死蚊科昆虫的幼虫。
苏云金芽孢杆菌的筛选主要是通过对分离自环境样品中的菌株进行鉴定和评估。
常见的分离来源包括土壤、水体、植物等。
一般来说,筛选菌株的第一步是通过形态学特征和生理生化特性的初步鉴定。
接下来,可以通过分子生物学方法(如16S rRNA基因测序)对菌株进行更准确的鉴定。
还可以对菌株的产毒性和毒力进行评估,以确定其是否适合用作杀虫剂。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性主要是通过其产生的晶体毒素来实现的。
这些毒素可以刺激蚊科幼虫肠道上皮细胞的破裂和溶解,导致幼虫死亡。
苏云金芽孢杆菌还可以通过释放其他毒素和代谢产物来对蚊科幼虫产生杀虫效果。
这些毒素和代谢产物可以作用于幼虫的神经系统和消化系统,干扰其正常的生理功能,最终导致幼虫的死亡。
对于苏云金芽孢杆菌的杀虫活性研究,常见的方法是测定其对蚊科幼虫的致死浓度(LC50)和致死时间(LT50)。
一般来说,测定LC50和LT50的实验可以采用不同的方法,如浸泡法、喷雾法和临界测定法等。
这些实验可以帮助确定苏云金芽孢杆菌的杀虫效果,并且可以与其他杀虫剂进行比较。
还可以通过评估蚊科幼虫的生长和发育情况、观察幼虫的行为和表现等,来进一步了解苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的影响。
苏云金芽孢杆菌是一种有效的杀虫剂,对蚊科幼虫具有较高的杀虫活性。
通过对其进行筛选和评估,可以选出具有较高杀虫效果的菌株,并进一步研究其作用机制和应用潜力。
这对于控制蚊类传播的疾病和减少蚊虫对人类健康的威胁具有重要意义。
本文对农业上研究最多、用量最大的两类微生物杀虫剂苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis, Bt)和昆虫杆状病毒(baculovirus)进行了综述,分别论述了它们的杀虫优势、杀虫的分子机理、目前的研究状况,并对它们的基因工程技术改良路线以及在农业上的应用,提出了一些建议。
由病虫害引起的农作物的减产减收已成为制约农业生产进一步发展的限制因素,全球每年农作物因虫害造成的损失约占总产量的13%,而目前对农作物害虫的防治主要依赖于化学农药。
完全依赖化学杀虫剂存在许多弊端,其中最主要的问题是,一种化学物质的广泛使用会使害虫的后代产生选择性进化优势,从而对该化学物质产生抗性。
例如,世界各地的家蝇品系对杀灭它们的每种杀虫剂都产生了抗性。
第二个问题是,有的杀虫剂影响非靶目标品种,产生灾难性后果,某些益虫被无意中消灭,导致其次要害虫急剧增长。
第三问题是在于环境的耐受性和许多杀虫剂的毒性,不仅造成了严重的环境污染,而且给人类的健康带来巨大的威胁。
上述不利因素促使人们急欲寻求控制害虫的替代方案。
在对农业害虫进行的长期防治实践中,人们逐渐认识到必须采取综合治理的措施,才能有效的控制害虫的危害。
基因工程技术的发展,为防治农林害虫提供了一种有效、减污的新技术手段,微生物农药也因此在世界范围内受到广泛重视。
微生物农药是指非化学合成、具有杀虫防病作用的微生物制剂,如微生物杀虫剂、杀菌剂、农用抗生素,等等。
这一类微生物包括杀虫防病的细菌、真菌和病毒。
杀虫微生物是指其代谢产物或微生物本身对宿主昆虫有致死效应或致病的微生物类群,通常也称为昆虫病原微生物。
目前已知的杀虫防病微生物主要有芽孢杆菌科、假单胞菌科、肠杆菌科、链球菌科和杆状病毒科等类群。
尽管不同杀虫微生物引起昆虫致病的症状不尽相同,但杀虫微生物对害虫的作用方式主要是通过产生特异性的杀虫毒素来破坏害虫的代谢平衡,或者是通过营养体在虫体内的繁殖复制而引起昆虫死亡和发生流行病。
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌(Bacillus subtilis)是一种广泛存在于自然界中的细菌,被广泛应用于农业、环境和医疗等领域。
本文旨在探讨苏云金芽孢杆菌的筛选方法以及其对蚊科幼虫的杀虫活性。
一、苏云金芽孢杆菌的筛选方法苏云金芽孢杆菌的筛选主要通过以下几个步骤进行:1. 采集土壤样品:苏云金芽孢杆菌广泛存在于土壤中,因此采集土壤样品是筛选的第一步。
可以选择具有丰富苏云金芽孢杆菌资源的农田、森林等地。
2. 分离纯菌株:将采集到的土壤样品进行稀释和均匀分布于培养基表面,利用拭子或铂丝在相应条件下培养,形成单菌落。
通过进行传代分离,最终得到纯菌株。
3. 筛选菌株:采用一系列不同的培养基和条件,如温度、pH值、营养物质组成等,筛选出具有较高活性和杀虫特性的苏云金芽孢杆菌菌株。
4. 评价活性:利用一定的方法和指标来评价苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性。
常用的方法包括计数存活率、计算致死浓度等。
二、苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫具有一定的杀虫活性,主要通过其产生的抗菌物质和代谢产物实现。
1. 抗菌物质:苏云金芽孢杆菌在生长过程中,会产生一类称为杀菌肽的抗菌物质。
这些抗菌物质具有广谱抗菌活性,可以对蚊科幼虫的生长和发育产生抑制作用。
2. 代谢产物:苏云金芽孢杆菌在生长过程中,还会产生一系列的有机酸、酶和其他代谢产物。
这些代谢产物可以对蚊科幼虫的生理和代谢过程产生干扰,从而导致其死亡。
3. 其他作用机制:苏云金芽孢杆菌还可以通过与蚊科幼虫共生的方式来抑制其生长。
菌株会在蚊科幼虫体内生长繁殖,释放出一些有害物质,导致蚊科幼虫死亡。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性受到多种因素的影响,如菌株的鉴定和筛选结果、培养条件和培养基组成等。
在具体应用中,需要进行进一步的研究和优化,以提高苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫效果。
苏云金杆菌增效细菌研究进展杨庆仙(河北政法职业学院园林系,河北石家庄050061) 摘 要:苏云金芽孢杆菌Bt制剂是当前应用最广、最有效的一种细菌杀虫剂,因其对鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、同翅目等昆虫以及动植物线虫、蜱螨等节肢动物都显示杀虫活性而倍受人们关注。
综述对苏云金杆菌具有增效作用的细菌的研究进展。
目前,环境微生物中Bt增效细菌主要有苏云金杆菌、蜡状芽孢杆菌,其发酵上清液或芽孢不同程度地提高了苏云金杆菌防治害虫的效果。
关键词:苏云金杆菌;增效;细菌;研究进展中图分类号:S482.2+92 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2008)01-0055-04 苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是目前产量最大、使用最广的生物杀虫剂。
它的主要活性成分是一种或数种杀虫晶体蛋白(insecticidal crystal pro2 teins,ICPs),又称δ2内毒素[1],对鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、同翅目等昆虫,以及动植物线虫、蜱螨等节肢动物都有特异性的毒杀活性,而对非目标生物安全,因此,Bt杀虫剂具有专一、高效和对人畜安全等优点。
目前苏云金杆菌商品制剂已达100多种,是世界上应用最为广泛、用量最大、效果最好的微生物杀虫剂,因而倍受人们关注。
但是,商品Bt制剂在生产防治中也显示出某些局限性,如速效性差、对高龄幼虫不敏感、田间迟效期短以及重组工程菌株遗传性状不稳定等都已成为作者简介:杨庆仙(19672),女,河北安新人,副教授,主要从事病虫害防治教学工作。
收稿日期:2007-07-05影响Bt进一步成功推广使用的制约因素。
因此,为了提高Bt制剂的杀虫效果,对其增效途径的研究已成为世界性的研究热点,主要包括:筛选增效菌株[2];利用化学添加剂[328]、植物它感素[9212]、几丁质酶[13]作为增效物质;昆虫病原微生物间的互作增效[14218]等。
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性
研究人员发现苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫具有杀虫活性,并对其进行了筛选和评价。
以下是关于这一研究的中文摘要,共计1000字。
蚊虫是一种常见的害虫,在人类和动物健康方面有着重要的影响。
为了控制蚊虫的数量和传播疾病的风险,科学家们一直在寻找安全、高效且环境友好的杀虫剂。
本研究旨在筛选具有杀虫活性的细菌,并评价其对蚊虫的杀虫活性。
研究首先从环境样品中收集到多个细菌菌株,包括苏云金芽孢杆菌在内。
通过一系列的生理和生化特性测试,确定了苏云金芽孢杆菌的分子特性。
然后,研究人员在实验室条件下培养了大量的苏云金芽孢杆菌,并制备了苏云金芽孢杆菌的发酵液,该发酵液被用作对蚊虫进行杀虫活性测试的试剂。
接下来,研究人员采用了不同浓度的苏云金芽孢杆菌发酵液,对蚊科幼虫进行了杀虫活性测试。
结果显示,苏云金芽孢杆菌发酵液对蚊科幼虫具有显著的杀虫效果。
随着发酵液浓度的增加,杀虫效果也随之增强。
进一步的研究表明,苏云金芽孢杆菌发酵液对不同种类的蚊科幼虫均具有杀虫活性,包括按蚊、埃及伊蚊和白纹伊蚊等。
苏云金芽孢杆菌筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis var. israelensis,以下简称Bti)是一种广泛应用于生物防治的杀虫剂,主要用于控制蚊子和其他蚊科昆虫的幼虫。
本文将介绍关于苏云金芽孢杆菌的筛选及其对蚊科幼虫的杀虫活性。
一、苏云金芽孢杆菌的筛选苏云金芽孢杆菌是一种土壤中常见的细菌,它产生的晶体蛋白对蚊科昆虫具有高度的毒力。
在苏云金芽孢杆菌中,主要的毒素是一种名为Cry4Aa的晶体蛋白,它对蚊科幼虫具有高度的选择性毒力。
苏云金芽孢杆菌的筛选通常是从天然环境中进行的。
研究人员采集不同产地的土壤样品,并通过稀释涂布法或筛选培养基对苏云金芽孢杆菌进行筛选。
经过筛选和鉴定,得到的苏云金芽孢杆菌菌株通常具有较高的杀虫活性和较好的稳定性,适合用于生产高效的杀虫剂。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性主要是通过其产生的Cry4Aa晶体蛋白发挥作用。
这种晶体蛋白具有特异的毒性作用,主要靶向蚊科幼虫的肠道细胞。
当蚊科幼虫摄入含有苏云金芽孢杆菌晶体蛋白的培养基或溶液时,晶体蛋白会在其肠道中溶解,释放出活性毒素,并与肠道细胞表面的特定受体结合,导致细胞膜的破坏和细胞内环境的改变,最终引起蚊科幼虫的死亡。
苏云金芽孢杆菌对蚊科幼虫的杀虫活性具有很高的选择性,对其他昆虫和野生动物几乎没有毒性。
这主要是因为苏云金芽孢杆菌的晶体蛋白靶向性强,只对蚊科幼虫的肠道细胞产生毒性作用,而对其他昆虫和野生动物的肠道细胞没有影响。
苏云金芽孢杆菌被广泛应用于蚊科幼虫的生物防治中,成为一种安全有效的杀虫剂。
在实际应用中,苏云金芽孢杆菌常用于蚊虫孳生的水体中进行喷施或喷洒。
因为苏云金芽孢杆菌可以在水中形成悬浮的颗粒,并且对水质和水体环境的变化不敏感,所以在水体中使用苏云金芽孢杆菌可以有效控制蚊虫的孳生,减少蚊虫的传播。
苏云金芽孢杆菌的杀虫机制以及其生物杀虫制剂研究概况前言化学杀虫剂的长期使用对生态环境产生了严重的破坏,而害虫种群的抗药性也日益提高,因此生物杀虫剂因为其“绿色环保”的特点日益引起人们的广泛关注。
其中以自1901年日本学者从家蚕体内分离到以来的被广泛应用到植物病虫害的生物防治的苏云金芽孢杆菌最为有名。
苏云金芽孢杆菌是目前世界上产量最大、应用最广的生物杀虫剂。
其形成的蛋白晶毒素能够对鳞翅目、膜翅目、双翅目、鞘翅目、食毛目、直翅目等9个目500多种害虫具有毒杀作用,同时还对线虫、瞒虫、原生动物等害虫有特异的杀虫活性。
并且科学家关于苏云金芽孢杆菌的科学研究已经有很长的历史,自二次世界大战后,苏云金芽孢杆菌被广泛使用,至今已有60多年。
1 苏云金芽孢杆菌杀虫剂历史研究以及其应用苏云金芽孢杆菌最初是日本人石渡繁胤于1901年首次从有病的家蚕虫体内分离,并且证明其对一些鳞翅目的昆虫具有杀虫活性。
1911年,德国人恩斯特·贝尔林纳从德国苏云金省的地中海粉螟虫体内又重新分离出一种高效杀虫的细菌,并正式定名为苏云金芽孢杆菌(Bacillus thutingiensis n.sp.)。
[5]至今为止,苏云金芽孢杆菌杀虫剂是世界上应用最成功的生物杀虫剂。
并且,科学家对于苏云金芽孢杆菌的研究已经有100a的历史。
自二次世界大战后,苏云金芽孢杆菌被广泛使用,至今已有60多年。
而且以苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白为活性的生物杀虫剂年销售额占全球生物杀虫剂的95%以上。
但是因为其推广力度以及人们的农药使用意识的传统观念,目前生物农药仅占全部农药市场5%~8%,从此可看出,苏云金芽孢杆菌杀虫剂任然有具有较大的发展潜力。
同时,苏云金芽孢杆菌被认为是对环境安全友好的生物杀虫剂,生产过程符合环境安全保护的要求,喷撒杀虫剂后在野--外残留少。
苏云金芽孢杆菌农药生产成本较低,主要原料为淀粉、蛋白胨和豆粕粉等。
生产和使用苏云金芽孢杆菌杀虫剂具有如下优点:(1)大罐液体发酵生产,生产工艺简单,设备投资少,生产成本低;(2)原材料来源广泛,均为农、副产品,价格比较便宜;(3)建厂周期短;(4)产品杀虫谱广,对鳞翅目的200多种害虫均有毒杀作用;(5)使用Bt杀虫剂对环境和水源无污染,对人畜无害。
·39·前言苏云金芽孢杆菌 ( Bacillus thuringiensis 简称Bt)是一种细菌生物胃毒杀虫剂 ,因其对多种害虫具有特异性毒杀作用而倍受人们关注。
但在施用过程中由于仍存在有效成分易降解、光照、温湿度和雨水等自然条件的影响,使其效价不稳定、速度慢且持效期短不能抗紫外照射等缺点,从而制约了其发展。
1. Bt 研究概况1.1 Bt 研究历史从被发现至今苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)已有110多年的历史。
Bt 是一种革兰氏染色阳性细菌,用于毒杀包括鳞翅目、鞘翅目、双翅目等害虫,以及线虫和螨类等,是目前世界上研究最深入,产量最大,应用最广的微生物杀虫剂之一。
1901年,日本石渡繁胤(Shigetane Ishiwatari)从患软化病而急剧死亡的家蚕(Bombyx mori)尸体液中得到Bt 猝倒亚种(Bacillus thuringiensis subsp. sotto)。
1911年,德国Berliner 命名了苏云金芽孢杆菌;1927年Mattes 将Bt 运用于欧洲玉米螟的田间试验,为其作为生物防治奠定了基础;1970年Dulmage 分离筛选到高毒力的Bt HD-1菌株。
1977年Goldberg 和Margali 打破了Bt 只对鳞翅目昆虫有效的固有观念,分离获得了对双翅目蚊幼虫有特异性的Bt 以色列亚种。
1981年Schnepf 和Whiteley 通过建立DNA 文库分离得到第一个cry 基因。
1983年和1986年又分别分离到对鞘翅目幼虫有毒杀效果的Bt 拟步甲亚种和圣地亚哥亚种。
20世纪90年代后, 又陆续分离鉴定到各种对不同昆虫具有活性的Bt 新菌株,涉及多个研究领域,新成果不断涌现。
我国Bt 研究至今已有60多年的历史。
早在1941年,中山大学蒲蛰龙等就利用杆菌属败血病菌Bacillus sp.来防治白粉蝶。
苏云金芽孢杆菌的研究摘要苏云金芽孢杆菌是目前应用最广泛、研究最深入、生产量最大的微生物杀虫剂。
目前已发现多种Bt亚种或血清型对害虫具有杀虫活性,同时也发现了一些新的杀虫晶体蛋白,通过纯化得到高效的杀虫晶体蛋白也是目前研究热点之一。
本文简要介绍了Bt的发展历史、晶体蛋白的纯化及在杀虫方面的一些应用。
关键词苏云金芽孢杆菌、历史、伴孢晶体、杀虫苏云金杆菌(Bacillu .thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性芽孢杆菌,为昆虫病原细菌,其菌体为短杆状、有鞭毛,一般单生或形成短链。
在芽孢形成期可产生具有杀虫活性的伴孢晶体,且伴孢晶体(原毒素)对鳞翅目或双翅目等多种昆虫具有毒杀活性[15]。
苏云金杆菌是一种应用广泛的绿色环保型微生物杀虫剂,全世界年产值已突破1亿美元[1]。
自20世纪60年代实现工业化生产以来,已成为世界上用途最广、商业开发最成功、产量最大的微生物杀虫剂,每年以20%的速度增长[2,3]。
苏云金杆菌杀虫剂的稳定性较差、残效期短、杀虫速度慢等问题都待解决,关于苏云金芽孢杆菌的研究都将继续进行。
1Bt的发展历史1901年,日本学者石渡繁胤(Ishiwata)从虫尸体液中分离出苏云金杆菌猝倒变种(Bacillus.thuringiensis var.sott) 成为苏云金杆菌研究的起点[4]。
1911年,Berliner 发现一杆菌,并详细描述了该菌的形态和培养特征,定名为苏云金杆菌(Bacil-lus.thuringiensis),指明苏云金杆菌含伴孢晶体(Paraspora crystl) 。
1938年,苏云金杆菌商品化,用于防治地中海粉螟。
20世纪50年代许多国家进行了商业性生产。
从发现该菌至今已有整整105年历史,世界上有超过万篇的研究报道,涉及生物学、分类命名、有效成分、杀虫机理、分子生物学、遗传学、产品化和安全性,包括近年来的转基因植物等诸多方面[5]。
1953年,Hannay第一次发现苏云金杆菌的杀虫活性与伴孢晶体有关,并和Fitz-James于1955年证实,伴孢晶体是一种蛋白质。
1981年,Schnept和Whiteley 首次将HD21菌株伴孢晶体的基因克隆到大肠杆菌中,并得到表达。
用血清学技术进行Bt的鉴定和分类始于20世纪60年代。
我国对苏云金芽孢杆菌的研究和应用起步较晚,但发展迅速,据统计,在在70年代,我国苏云金杆菌制剂年产量大1000吨以上,并且部分产品用于出口。
1992年联合国“世界环境和发展大会”在巴西的召开促进了全球生物防治的发展,推进了苏云金杆菌制剂产业化进程。
世界上许多科学家致力于Bt的研究,并作出卓越贡献,时至今日,Bt在农药上所占的比例仍处于劣势,许多问题依然有待解决。
2 苏云金芽胞杆菌的伴孢晶体的纯化方法2.1等密度梯度离心法等密度梯度离心法是利用密度的差异将伴孢晶体与杂质分离,获得纯品的方法。
常用的密度试剂有蔗糖[6]、碘化密度梯度介质(Renografin、Metrizamide、泛影葡胺)[7]、人工聚合蔗糖(Ficoll)、碱金属盐(CsCl、NaBr)、硅溶胶(Ludox)[8]等。
其中蔗糖密度梯度离心方法简单,成本较低,但蔗糖溶解在水中的密度为 1.3,分离孢晶混合物(平均密度为1.31)时不理想。
碘化密度梯度介质渗透压低,不易破坏分离物。
溴化钠作为一种理想的梯度介质得到了广泛的应用,其价廉、粘度低,且有足够大的密度。
等密度梯度离心法获得的伴孢晶体纯度较高,缺点是产量较低、试剂及实验条件要求比较严格。
2.2离子交换分离法离子交换分离法是利用离子交换树脂上的可交换离子发生的变换反应进行分离和纯化[9]。
该方法设备简单、操作方便、分离速率快且效率高,广泛应用于化工、医药、食品、造纸和冶金等领域。
离子交换反应是可逆平衡反应,为使反应不断地朝反应正方向进行,需采取不断分离产物的操作,通过借助离子交换柱进行动态离子交换来达到这个目的。
由于酶和蛋白质都有电解质性质,可用离子交换法进行分离提纯。
吴洪福[10]等通过Resource Q进行阴离子交换层析纯化Cry8Ca2蛋白;韩岚岚等[11]通过HiTrap Q柱层析分离纯化Bt Cry毒素及原毒素蛋白;Bietlot 等[12]用40%(质量体积比)的硫酸铵沉淀,再对缓冲溶液透析后分离纯化毒素蛋白。
2.3液体双相分离法液体双相分离法利用互不相溶的两种液体对晶体和芽孢的亲和性不同(即晶体、芽孢表面特性不同)而达到分离目的。
该方法具仪器简单、试剂便宜、产量高的优点,但纯度较低,操作复杂。
常用的有三种液体双相体系,一是聚合物-聚合物双相体系,如聚乙二醇(PEG)-葡萄糖-水、聚乙二醇-硫酸葡聚糖钠和聚丙烯酰胺-葡聚糖钠;二是聚合物-盐体系,如聚乙二醇-磷酸盐-水;三是盐水与有机溶剂组成的液体双相体系,如三氟三氯乙烷-硫酸钠、氯仿-水等。
2.4 等电点沉淀法由于氨基酸存在三种形式即带正电荷、带负电荷、两性离子,在等电点时氨基酸溶解度最低,利用此特点制备伴孢晶体纯品,操作简单、制备量大且工作量小。
2.5 碱裂解法苏云金芽孢杆菌产生的伴孢晶体为由cry基因和cyt基因所编码的碱溶性蛋白,在pH值高于9.5时,大多数的cry毒素和cyt毒素溶解,少数pH值为12时完全溶解。
碱裂解法是选用pH值9.6的碳酸钠缓冲溶液使大多数的蛋白质从菌体中溶出得到伴孢晶体纯品[16]。
2.6高速离心法高速离心法是利用惯性离心力和物质的沉降系数或密度的不同而进行分离提纯的。
该方法适用于固体颗粒很小、液体粘度很大及难于过滤的悬浮液,也适于那些忌用助滤剂或助滤剂使用无效的悬浮液的分离[13]。
该方法具制备时间缩短、试剂便宜的优点,且得到的伴孢晶体纯度可达99%以上,是大规模生产中应用最广泛的方法[14]。
3苏云金芽孢杆菌在杀虫的应用苏云金芽胞杆菌作为一种生物农药,广泛应用于杀害虫。
其杀虫机理主要是杀虫晶体蛋白的杀虫作用过程要经过溶解、酶解活化、与受体结合、插入以及孔洞或离子通道的形成等五个环节。
当被敏感昆虫吞噬后,在昆虫中肠碱性环境条件下溶解释放出原毒素,原毒素又在中场蛋白酶的作用下被激活为毒素,然后与中肠上皮细胞刷状缘膜的受体结合,迅速不可逆地插入到细胞膜中,形成孔洞或离子通道,引起离子渗透,导致细胞膨胀解体。
扰乱中肠内正常的跨膜电势及酸碱平衡,导致上皮细胞退化,内脏机能麻痹,进食停止,最终害虫因饥饿和(或)败血而。
苏云金芽孢杆菌对鳞翅目害虫也有较大的效用,黄素芳[17]等该实验室筛选出对小菜蛾、甜菜夜蛾等鳞翅目害虫具有高效毒力的Bt LSZ9408菌株;吴洪生[20]等利用Bt S387菌株防治水稻一代二化螟具有较好的效果;王爽[21]研究表明Bt20菌株对MbNPV具有增效作用;等同时Bt在防治线虫方面有重要作用,1972年Prasad等报道了B.t.外毒素对根结线虫的卵和幼虫有较高毒力活性[18];Bottjer等报道,苏云金芽孢杆菌以色列亚种(B.t.subsp.Israelensis)和库斯塔克亚种(B.t.subsp.Kurstaki)伴胞晶体能杀死蛇形毛圆线虫的虫卵和幼虫[19]。
苏云金芽胞杆菌也是一种重要的生物杀蚊制剂,目前已发现多种亚种或血清型具有灭蚊活性,如Canadensisi亚种、Morrisoni亚种、Darmstadiensis亚种、Thompsoni亚种和Jegathesan亚种等[22,23]。
4苏云金芽孢杆菌(Bt)的应用前景我国是一个农业大国,农业的发展事关重大。
为了更好地落实科学发展观,建立环保型、节约型农业,微生物农药将为农产品优质安全生产和降低有毒物质残留提供技术和物质保证[24]。
但苏云金杆菌还存在一些问题需要进一步完善,首先Bt毒蛋白的基因抗虫谱较窄;其次当转基因抗虫植物在大田广泛应用时,昆虫易对杀虫结晶蛋白产生耐受力,失去毒杀作用;第三Bt毒蛋白基因在植物体内表达的水平和稳定性有问题。
这些问题都是未来研究者的重要方向[25]。
参考文献:[1] 杨开杰. 生物农药苏云金芽孢杆菌的优化培养研究[J].科技创新导报,2008,10:248-249.[2] 朱仕房,杨曜中.双水相体系分离苏云金芽孢杆菌伴孢晶体的研究[J].世界农药,2000,22(5):39-42.[3] 喻子牛,柯云,刘子铎,等.微生物农药在病虫害可持续控制中的应用及发展策略[M].北京:科技出版社,2000:11-20.[4] 荣一兵.苏云金杆菌研究的历史和现状.黄石高等专科学校学报,2000,16 (3):33~35[5] 关雄.苏云金芽孢杆菌研究回顾与展望. 中国农业科技导报, 2006, 8(6): 5~11[6] Thomas W E,Ellar D J.Bacillus thuringiensis var israelensis crystalδ-endotoxin[J].J Cell Sci,1983,60:181-197.[7] 王瑛,白成,温洁,等.苏云金杆菌晶体与芽孢分离的研究[J].微生物学报,1980,20(3):285-288.[8] 李启隆.电分析化学[M].北京:北京师范大学出版社,1995:222.[9]Clairmont F R,Milne R E,Pham V T.Role of DNA in the acti-vation of the Cry1A insecticidal crystal protein from Bacillus thuringiensis[J].The Journal of Biochemistry,1998,273(15):9292-9296.[10] 吴洪福,张艳彩等.苏云金芽孢杆菌Cry8Ca2蛋白的纯化与活性的研究[J].植物保护,2007,33(4):29-32.[11] 韩岚岚,宋福平,李长友,等.苏云金芽孢杆菌cry基因在大肠杆菌中表达产物和生物活性[J].植物保护,2002,28(5):5-9.[12] Bietlot H,Carey P R,Choma C,etal.Facile preparation and characterization of the toxin from Bacillus-thuringiensis var.kurstaki[J].Biochemistry J,1989,260(1):87-91. [13] 弓爱君,孙翠霞,邱丽娜.Bt生物农药[M].北京:化学工业出版社,2006:106-107.[14]周学永,金红,杨志生,等.苏云金芽孢杆菌发酵液后处理工艺研究进展[J].化学与生物工程,2006,23(1):4-6.[15]Wight A P,Davis M E.Design and preparation of organic-inorgan-ic hybrid catalysts[J].Chem Rev,2002,102(10):3589-3614.[16]蒋辰等.苏云金芽孢杆菌伴孢晶体纯化方法研究[J].化学与生物工程,2008,25(6):10-12.[17] 黄素芳等 .苏云金芽孢杆菌LSZ9408伴孢晶体的形态特征研究[J].武夷科学,2006,22(12):32-40.[18]PRASAD S S V,TILAK KV B R,GOLLAKOTA K G.Role ofBacillusthuringiensisvat.thuringiensisontheLarvalSurviv-ability and Egg Hatching ofMeloidogyne spp.,the Causative Agent of Root-knot Disease[J].Journal of Invertebrate Pathology,1972,20:377-378.[19] BOTTJER K P,BONE L W,GILL S S.Nematoda:Susceptibil-ity of the Egg to Bacillus thuringiensis Toxins[J].Experi-mental Parasitology,1985,60:239-244.[20] 吴洪生等.苏云金杆菌S387防治水稻一代二化螟试验研究[J].河南农业大学学报,2001,35(9):103-104.[21]王爽等.苏云金杆菌对甘蓝夜蛾核型多角体病毒增效作用的研究[J].东北农业大学学报,2008,39(6):40-42.[22]张灵玲等.苏云金芽孢杆菌杀蚊机制研究概况[J].中国媒介生物学及控制杂志,2008,19(4):377-378.[23] 赵新民等.杀蚊苏云金芽孢杆菌及其晶体蛋白研究进展[J].昆虫知识,2007,44(3):336-342.[24] 曹正明.苏云金芽孢杆菌与现代生物农药[J].现代农业科技,2008,20:140,142.[25]高贵珍.苏云金杆菌杀虫剂研究概况[J].淮南师范学院学报,2003,19(3):38-40.[26] 刘石泉.苏云金芽孢杆菌高效价杀虫剂的研究进展[J].微生物学通报,2008,35(7):1091-1095.[27] 张灵玲等.苏云金芽孢杆菌杀蚊新菌株LLP29对白纹伊蚊作用机理的研究[J].寄生虫与医学昆虫学报,2007,14(1):16-20.[28] 李梅云等.苏云金杆菌伴孢晶体形态特征观察[J].烟草科技/病虫害防治,2004,208(11):43-45.[29]邵宗泽等.苏云金芽孢杆菌工程菌伴孢晶体的形态发生[J].微生物学报,2002,42(5):555-559.[30] 易建荣等.苏云金杆菌悬浮剂杀灭白纹伊蚊不同龄期幼虫实验及其影响因素分析[J].中华杀虫卫生药械,2003,9(2):15-18.。