植物内生菌抗菌杀虫活性总结
- 格式:docx
- 大小:1.70 MB
- 文档页数:43
植物天然产物抗菌活性研究及其应用随着人们生活水平的提高以及环境的改变,感染性疾病的发生频率逐渐增加。
抗生素的广泛使用,尤其是滥用和误用,使得细菌耐药性越来越严重,已经成为全球公共卫生面临的重大挑战。
传统中药对于疾病的防治有着悠久的历史,而且对抗菌、抗病毒等功效显著,因此越来越多的人开始关注植物天然产物的抗菌活性研究及其应用。
一、植物天然产物的抗菌性植物天然产物是指从植物中提取出来的有药用价值的生物化学物质,这些物质可用于治疗、预防或延迟疾病的发生。
植物天然产物的抗菌性已经得到了广泛的研究和应用,尤其对于那些药物抗菌失效的细菌或病毒具有很好的效果。
其中,一些化合物具有抗菌作用,如黄酮、酚酸、生物碱、皂甙等。
二、植物天然产物的应用随着科学技术的发展,植物天然产物的应用越来越广泛。
如今,植物天然产物不仅在传统医学领域得到广泛应用,还在食品、化妆品、日用品等领域发挥着重要作用。
比如,相对于合成药物,植物天然产物对人体无害,而且具有较强的生物活性,因此在预防和治疗疾病方面得到广泛应用,如蒲公英、黄杞和草莓等。
同时,植物生物化合物在美容护肤产品中也常被使用,如蜂蜜、芦荟和绿茶等。
三、植物天然产物的研究现状植物天然产物的研究目前已经取得了一些进展,但仍存在许多待解决的问题。
一方面,由于植物天然产物种类繁多、组分复杂,因此如何从中筛选出具有抗菌活性的化合物也成为了当前亟待解决的问题。
另一方面,植物天然产物的抗菌活性受到多个因素的影响,如抗菌物质的浓度、时间、温度、酸碱度等,因此研究它们的抑菌机制和作用机理也是重要的问题。
针对上述问题,最近的研究者们借助现代技术,如高通量筛选、微流控技术和合成植物等,提高了植物天然产物抗菌性的筛选效率,并且探究了一些化合物的作用机理。
特别是基于植物天然产物的合成技术,开发出抗菌化合物的研究也日益广泛。
综上,植物天然产物作为一种全新的抗菌材料,具有显著的抗菌作用和无毒性,且适合在广泛领域中应用。
具杀虫活性雷公藤内生菌的分离与筛选从医用植物中筛选与开发具有农用价值的内生菌资源已成为研究热点。
内生菌具有广泛性与多样性的特点,它们的代谢产物结构新颖、生物活性多样,已受到医药学、植物病理学和微生物学等多个领域的重视。
雷公藤是中国传统医用植物,已从其根皮中分离得到多种具有医用及农用活性的化合物。
本研究以雷公藤为植物材料,对其内生菌进行较为系统的分离,并进行杀虫活性的筛选,以期得到能够产生较高杀虫活性的物质的菌株。
主要过程和结果如下:1.从雷公藤植物材料中共分离得到内生菌183株,其中真菌111株,放线菌23株,细菌49株。
真菌比例最大,占总分离菌株数的60.65%,细菌占总分离株数的26.78%,放线菌占总分离株数的12.57%。
雷公藤植株的不同组织部位的内生菌数量有较大的差异,雷公藤根中分离得到的内生菌最多(89株),占总数的48.63%,叶部次之(72株),占总数的39.35%茎部分离得到的内生菌最少(22株),占总数的12.02%。
2.以卤虫和三龄淡色库蚊幼虫为试虫对183株内生菌的杀虫活性进行初步筛选,结果表明,卤虫24h 后死亡率在90%以上的菌株有11-3-8、11-3-37、11-6-58、11-6-76、11-6-73等34株菌株,占供试菌株的18.58%。
根部、茎部和叶部分别有19株、11株和3株,分别占活性菌株数的55.88%、32.35%和8.82%。
34株活性菌株中有33株真菌,1株放线菌;3龄蚊幼24h死亡率在70%以上的菌株有11-3-37、11-6-58、11-6-76、11-6-71等18株,占分离总株数的9.83%,其中根部和叶部有13和5株,分别占活性菌株的72.22%和27.78%,茎部无对三龄蚊幼有毒杀活性的菌株。
3.以蚜虫为试虫,采用浸虫浸液法对初筛得到的18株内生菌的杀虫活性进行复筛,筛选得到3株对蚜虫具有较高毒杀活性的菌株。
其中菌株11-6-76的胞内和胞外代谢物均具有较高的杀蚜活性,蚜虫的死亡率分别为78.64%和70.75%;菌株11-3-37和12-2-47的胞内代谢产物提取物对蚜虫的毒杀活性较高,蚜虫死亡率分别为82.74%和76.97%。
植物内生菌的生物防治应用近年来,随着人们环保意识的增强,生物防治作为一种绿色、可持续的植物病害防治方法,受到了广泛关注。
而其中,植物内生菌的生物防治应用更是备受期待。
植物内生菌是生态系统中常见的一类微生物,其种类繁多,具有丰富的生物活性物质和多样化的防治机制。
本文将从植物内生菌的分类与作用机制、生物防治实践及应用前景等几个方面,探讨植物内生菌在植物病害防治中的重要意义。
首先,植物内生菌的分类与作用机制。
植物内生菌主要包括根内菌根真菌、茎内细菌和茎内真菌等。
这些内生菌在自然界中广泛存在,并与植物形成共生关系。
内生菌通过与植物共生,能够释放出种种有益物质,如生长激素和抗生物质等,促进植物生长,并抵抗外来病原体。
例如,根内菌根真菌能够通过形成菌根,增加植物的吸收表面积,提供养分和水分的吸收能力,提高植物的抵抗力。
而茎内细菌则可以分泌抗菌物质,抑制病原菌的生长,降低植物感染的风险。
在这些共生关系中,植物和内生菌之间形成了微生态系统,相互依存、共同进化。
其次,植物内生菌在生物防治实践中的应用。
植物内生菌作为一种新型的生物防治策略,已被广泛应用于农业生产和生态修复领域。
在农业生产中,病害是影响农作物产量和质量的重要因素之一。
而利用植物内生菌进行生物防治,可以减少或替代化学农药的使用,从而降低环境污染和食品安全风险。
同时,植物内生菌还能发挥生物肥料的作用,提高土壤肥力,增加土壤活性有机质的含量,改善土壤结构,促进植物的生长发育。
在生态修复领域,植物内生菌的应用也具有重要意义。
例如,在油污染土壤的修复过程中,植物内生菌可利用植物的根系作为吸附剂,吸附和分解有害物质,加速油污染物的降解过程。
最后,植物内生菌在生物防治领域的应用前景。
随着人们对环境保护和食品安全的重视,生物防治作为一种绿色、可持续的植物病害防治方法,具有广阔的应用前景。
而植物内生菌作为一种重要的生物控制因子,其在农业生产和生态修复中的应用前景更是不可估量。
从柏科植物中分离具有抗肿瘤、抗真菌、抗菌活性的内生真菌摘要最近的研究可以看出柏科植物体内分离的内生真菌的生物勘探情况。
本篇文章主要探讨健康寄主植物如柏木属、杉属、侧柏属体内高活性的内生真菌菌种。
本文中,内生链格孢菌、链格孢菌、链格孢属是从健康的桧柏球体内分离出的。
内生真菌生物活性和生物多样性的恢复是一个生物地理学和主机标识。
我们同样研究了链格孢菌的代谢产物,突出了他们的抗增殖、抑制生长的能力以及对稻瘟、梨火疫病菌和丁香假单胞菌等模型目标菌的抗菌活性。
总之,自从链格孢菌被发现,它们总是作为致病性和致敏真菌被报道,我们的研究表明了它们在桧柏植物叶面组织的一个可能的其它生态位。
此外,在这项研究中,我们还报道了柏科植物家族之间内生链格孢属的显著的生物活性。
引言目前正在对从许多寄主植物中分离物种的生物多样性和植物内生菌的生物活性进行调查。
最近的研究强调,柏科植物中寄宿了许多种类的内生菌。
我们的研究进一步表明,柏科植物内生菌具有一定宽度范围的生物活性。
例如,抗真菌、抗细菌和抗增殖活动。
在最近几年,已经常证明寄主植物的内生菌可以产生与寄主植物相同的生物活性分子。
柏科植物家族的物种广泛被用于药材中。
因此,由桧柏球植株体内的内生微生物生产的代谢产物的生物活性可能与植物本身的代谢产物生物活性类似。
因此,一些药物发现的项目表明,可以利用柏科植物体内的一些内生真菌来生物合成抗癌因子。
因此,研究柏科植物中内生真菌的定植可能会发现除真菌多样性之外的其他生物活性分子来源。
链格孢属的真菌(座囊菌纲、子囊菌门)广泛分布在植物,土壤,食品,环境和室内空气中。
链格孢属物种作为植物病原菌、弱兼性寄生菌、腐生菌以及内生菌已经适应了各种各样的生活方式。
特别是在免疫功能低下的人群中一些链格孢属菌已成为人体的病原体,它们是人类常见的过敏原。
其中哮喘,暗色丝孢霉病,灰指甲,鼻窦炎,溃疡皮肤感染,角膜炎,内脏感染骨髓炎都是由链格孢属真菌引起的,其中链格孢是最常见的一种。
植物抗菌生物活性物质的鉴定与功能植物抗菌生物活性物质是指存在于植物体内的能够对抗细菌生长的化合物。
它们具有多种活性,如抗菌、抗病毒、抗癌、抗氧化等。
因此,植物抗菌生物活性物质的开发和利用具有很高的研究和应用价值。
一、植物抗菌生物活性物质的鉴定方法植物抗菌生物活性物质的鉴定方法主要包括化学方法、生物方法和生物技术方法。
其中,化学方法是最常用的鉴定方法之一,它包括色谱、质谱等方法。
例如,高效液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)可以分离和检测化合物,质谱(MS)则可以对分离得到的化合物进行结构鉴定。
生物方法主要是通过生物测定,如细菌试验、真菌试验、药物敏感试验等确定植物抗菌生物活性物质的活性。
生物技术方法主要是通过分子生物学技术,如转录组学、基因工程等进行研究。
二、植物抗菌生物活性物质的分类植物抗菌生物活性物质可以按照其化学结构分为多种类型,如次生代谢产物、化合物和酚类等。
其中,次生代谢产物包括黄酮类、萜类、生物碱、多糖类等,它们具有明显的抗菌活性。
化合物则是由亚硫基、硝基、羧基、酮基等所组成的化合物,具有较强的杀菌作用,如丙二酸二甲酯。
酚类生物活性物质包括酚类、多酚类和黄酮类,它们能够抑制细菌生长,如咖啡酸、绿原酸等。
三、植物抗菌生物活性物质的作用机制植物抗菌生物活性物质对抗细菌的作用机理主要有以下几种:1、破坏细胞壁:此类物质可以影响细胞膜的完整性,导致细胞壁的破坏,致使细胞死亡。
2、抑制细胞代谢:这类物质可以抑制蛋白质合成、酶的活性以及其他代谢路径,使得细菌不能正常运作。
3、影响DNA:这些物质可以干扰DNA及其复制,导致细胞的死亡。
4、抑制细胞分裂:这些物质可以影响细胞分裂的周期、方式和机制,从而抑制细菌的繁殖。
四、植物抗菌生物活性物质的应用前景植物抗菌生物活性物质具有广泛的应用前景。
它们可以作为天然药物用于疾病治疗,并可应用于食品防腐剂、医药抗菌剂、环境和农业杀菌剂等领域。
此外,植物抗菌生物活性物质还可以为制药、医疗、肥料等多个方面提供更为可持续、安全、环保的解决方法。
植物内生菌对植物生长和抗病性的影响植物内生菌是指共生于有机体内,与其长期共存的微生物,也称为共生菌或内生微生物。
它们广泛存在于植物体内,特别是根际土壤中,并与植物紧密关联,在植物生长和健康方面发挥着重要作用。
这些内生菌能够通过多种途径对植物进行协同作用,从而促进植物生长和提高植物的抗病性。
植物内生菌与植物健康的关系植物内生菌可以与植物形成良好的共生关系,从而在植物生长和发育过程中发挥重要作用。
它们能够帮助植物吸收养分,抵御有害的微生物,甚至影响植物的生长速度和产量。
许多研究表明,植物内生菌可以通过调节植物激素的代谢和分泌来调节植物的生长和发育。
而且,一些内生菌甚至可以提高植物的光合作用效率和根系发育,从而促进植物的生长和产量。
植物内生菌对植物抗病性的影响植物内生菌也可以增强植物对有害微生物和生物胁迫的抵抗力,从而提高植物的抗病性。
多种内生菌都有抑制病原体生长的作用,其中最常见的是枯草芽孢杆菌和假单胞菌。
这些内生菌可以直接竞争有害微生物的营养资源,或者通过产生抗生素等代谢产物来抵御有害微生物的侵袭。
此外,植物内生菌还可以显著促进植物的抗病素代谢,从而使植物对抗病原体的能力增强。
植物内生菌的应用由于植物内生菌具有多种生物学作用,因此这些菌株在植物健康管理中的应用前景非常广阔。
例如,在有机农业中,有机肥料和发酵堆肥的应用可以促进植物内生菌的繁殖。
而且,根据不同的植物类型和栽培条件,可以通过选择不同的内生菌菌株来提高植物产量和农作物的品质。
此外,以植物内生菌为基础的生物肥料也具有广阔的市场前景。
综上所述,植物内生菌是一种重要的微生物,在植物生长和健康方面发挥着重要作用。
植物内生菌可以通过调节植物的激素代谢和分泌,直接或间接地促进植物生长和发育。
同时,植物内生菌还可以通过促进植物的抗病素代谢和产生抗生素等代谢产物,提高植物的抗病性。
因此,植物内生菌的研究和应用前景非常广阔,将有助于提高植物的产量和质量,减少农作物病害的发生,从而为人类的健康和生活质量带来更多的贡献。
植物内生微生物杀线虫和抗菌活性筛选及活性成分的分离
鉴定的开题报告
一、题目
植物内生微生物杀线虫和抗菌活性筛选及活性成分的分离鉴定
二、研究背景
植物内生微生物是指生活在植物体内或根际土壤中与植物形成共生关系的微生物,其在植物生长和健康方面具有重要作用。
近年来,随着农业的发展和生态环境的恶化,植物病害和害虫问题日益严重,给农业生产带来了很大的危害。
因此,研究利用植物
内生微生物对抗植物病害和害虫的能力,具有重要的理论价值和应用前景。
在过去的研究中,已经有一些植物内生微生物对线虫和细菌等病害有着明显的杀灭和抑制作用。
但是,这些微生物的杀菌和杀线虫活性成分以及其作用机制还没有得
到很好的解析和研究。
因此,本研究旨在筛选和分离具有抗线虫和抗菌活性的植物内生微生物,并分离和鉴定其活性成分,从而为植物病害和害虫的防治提供新的思路和方法。
三、研究内容和方法
1. 筛选具有抗线虫和抗菌活性的植物内生微生物。
2. 通过培养基的优化,提高植物内生微生物的产量。
3. 对筛选到的植物内生微生物进行生物学特性鉴定和16S rRNA基因序列分析。
4. 对植物内生微生物菌株的代谢产物进行化学分离和纯化,并进行结构鉴定。
5. 对抗线虫和抗菌活性成分的生物活性进行初步研究和探讨。
四、研究意义
本研究通过筛选和分离具有抗线虫和抗菌活性的植物内生微生物,有望为植物病害和害虫的防治提供新的思路和方法。
同时,通过对活性成分的研究和探讨,有望为
生物农药的开发提供新的借鉴和启示。
三株植物内生真菌化学成分及生物活性探究摘要:内生真菌是与植物共生的一种微生物,既是真菌学中的热点探究对象,也是植物学领域的重要探究方向。
本探究选取三株植物内生真菌进行了化学成分及生物活性探究。
通过对内生真菌的提取、纯化和分析鉴定,得到了其中的化学成分,并通过一系列生物活性试验评估了这些化合物的活性。
试验结果显示,内生真菌提取物具有一定的抗氧化、抗菌、抗肿瘤和抗病毒活性,为开发新药和农药提供了科学依据。
关键词:内生真菌,化学成分,生物活性,抗氧化,抗菌,抗肿瘤,抗病毒一、引言内生真菌是一类共生于植物体内的微生物,与植物形成共生干系,通过互相交换物质实现共生进步。
内生真菌的化学成分一直是植物学领域的探究热点,其中的生物活性分子成为了抗菌、抗病毒和抗肿瘤等药物和农药的重要来源。
本探究旨在探究三株植物内生真菌的化学成分及其生物活性,为植物内生真菌的应用开发提供科学依据。
二、材料与方法2.1 植物内生真菌的筛选从不同植物根系中分离得到3株内生真菌,定名为F1、F2和F3。
2.2 内生真菌提取物的制备将F1、F2和F3培育在适合培育基上,接受乙醇浸提进行提取,蒸发浓缩得到3个内生真菌提取物。
2.3 化学成分的分离与鉴定接受色谱和质谱等技术对内生真菌提取物进行分离纯化,并通过红外光谱、核磁共振等技术对化合物进行结构鉴定。
2.4 生物活性评判接受一系列生物活性试验,包括抗氧化、抗菌、抗肿瘤和抗病毒等活性测试,评估内生真菌提取物的生物活性。
三、结果与谈论3.1 化学成分的分离与鉴定经过分离纯化和结构鉴定,得到了F1、F2和F3内生真菌提取物中的多种化合物。
其中,鉴定出了A、B、C三种化合物。
3.2 生物活性评判对内生真菌提取物进行一系列生物活性评判,结果显示:内生真菌提取物具有一定的抗氧化、抗菌、抗肿瘤和抗病毒活性。
其中活性最强的为F1内生真菌提取物,其具有较强的抗氧化活性和抗肿瘤活性。
3.3 活性物质的可能机制结合文献资料分析,F1内生真菌提取物中的活性物质可能通过抑止氧自由基的生成、改善细胞免疫功能、干扰肿瘤细胞生长以及抑止病毒复制等方式发挥生物活性。
技术推广植物内生菌在植物病害中的生物防治宋金秋田璨熙%(湘西民族职业技术学院,湖南吉首416000)摘要:植物内生菌种类丰富且在目前已知的所有高等植物中均有一定分布,植物内生菌在生存和繁殖的过程中会产生很多种次生物质,这些物质对于植物病害的防治具有显著作用,可以有效提升植物抵抗病害的能力,因此,植物内生菌也被叫做生防菌,本文对从植物内生菌的分类及其在植物病害生物防治中的作用和防病机制进行阐述,希望为植物内生菌的开发利用发挥借鉴作用。
关键词:植物内生菌;植物病害;生物防治;防病机制基金项目:湖南湘西自治州重大科研项目(湘西自治州财企指[2016]9号)、湖南省科技厅科研项目(2018JJ5051)、湖南省科技厅“科教联合基金项目"(2019JJ70042)。
作者简介:宋金秋(1982-),女,硕士研究生,副教授,研究方向:微生物生态。
通讯作者:田璨熙(1986-),男,硕士研究生,讲师,研究方向:微生物生态。
基于当下数控技术在矿山机械制造中的应用过程中发现的问题,可以得出,要想在矿山机械制造中运用好数控技术,应满足如下需求:首先,在生产中,对各种类型机床的使用,要达到通用机床与数控技术的有机组合,以充分体现系统的可加工性,提高矿山机械制造的效率和质量,保证矿山机械的有序生产。
另外,采矿企业需要加强生产流程数字化,提高从业者的科学文化水平,引导其学会应用和创新新技术。
最后,要谨慎分析所需求的矿山机械的精度和性能,选取更符合要求的设备来确保生产过程的有序进行*3数控技术在矿山机械制造中应用未来的发展方向3.1智能化如何合理地将现代数控技术应用于矿山机械制造,并通过数控设备的智能化和准确性对矿山机械制造进行全面管理和控制,对于提高矿山机械的生产效率、安全性和可靠性,起着十分重要的作用*在采矿机的某些运行期间,使用数控技术通过中央控制系统来将各流程进行代码化处理,能够在一定程度上提高采矿机运行的准确性*这不仅满足了采矿作业的智能需求,而且能提高采矿机械的运行效率,缩减运行成本,从而带来更大的经济效益*不仅如此,在采矿作业时,数控技术的终端处理系统能够起到监测和警报作用,还可以自动处理出现的问题,以保障采矿作业的有序进行和采矿业的良性发展*3.2信息化由于网络信息技术的飞速发展,在矿山机械制造中运植物内生菌以植物体为宿主进行生存和繁衍,内生菌在生物代谢的过程中会形成各种各样的次生生物活性物质,这些次生生物活性物质具有类似于农药的作用,可以对植物体起到杀菌、杀虫、防病、固氮及促进生长等对植物生长有益的生物学作用,也正因此近年来被国内外所共同关注。
植物内生菌在农作物方面的应用探析作者:李晴柴霜冯千禧张小龙蔡婷来源:《种子科技》2021年第12期摘要:植物内生菌是植物的重要组成部分之一,有望以微生物农药、增产菌和生防载体菌形式普遍应用,成为生物防治中最具潜力的治疗手段之一。
分析了目前传统化肥与普通微生物肥料的局限性,并以内生菌剂的防治机理为基础,探讨了植物内生菌在农作物方面的应用及前景。
关键词:植物内生菌;农作物;应用文章编号: 1005-2690(2021)12-0008-02 中国图书分类号: Q948.122.3 文献标志码: A稻谷、玉米、高粱、小麦等是我国主要的粮食作物,其中小麦、玉米、稻谷的分布面积最为广泛,产量也较多,三者之和占全国粮食总量的80%以上。
农作物生长的整个阶段都会受到多种有害生物(植物病原、害虫、杂草等)的侵害,严重影响和降低农作物的产量与质量。
目前防治农作物病害的主要途径仍是施用化肥、农药等,这些物质不仅会对土壤和环境造成严重污染,而且会产生一系列问题,如病菌抗性增强、破坏生态平衡、残留毒害问题等。
随着人们生态意识的加强,微生物菌剂(主要包括微生物菌剂和复合微生物菌剂)越来越受到重视,但仍然存在价格昂贵、质量良莠不齐等问题,因此难以作为长效手段。
为了解决以上弊端,人们开始将目光转移至植物内生菌剂上。
植物内生菌剂指的是以植物体作为宿主进行生存、发育和繁衍的菌类,在生物的调节代谢过程中能够形成多种次生物质,这些次生物质可以对植物体起到抗菌、固氮、产生抗性、产生调节物质及促进生长等利于植物生长的作用。
此外,内生菌由于长期与植物体共生,并与其共同进化,在繁衍过程中形成了长期的互利共生关系[1]。
1 植物内生菌剂的防治机理1.1 产生抗菌物质——水解酶类真菌细胞壁主要由几丁质和葡聚糖组成。
水解酶通过降解细胞壁防治病害。
研究表明,有一种用来防治水稻稻瘟病的内生细菌(Pseudomonas fluorescens)能够产生几丁质酶和葡聚糖酶,且防病效果受其产生的几丁质酶和葡聚糖酶水平高低的影响。
植物内生真菌的抗菌活性研究
黄午阳
【期刊名称】《南京中医药大学学报》
【年(卷),期】2005(21)1
【摘要】目的研究植物内生真菌的抗菌活性.方法在紫金山和栖霞山采集的18种健康植物中共分离得到了1 838株内生真菌,分属于46个类群分别测定对发酵液乙酸乙酯提取物的抗菌活性,对药用植物络石活性菌株头孢菌Tj5R代谢产物进行富集与分离并进行活性追踪.结果在检测的233株内生真菌发酵液乙酸乙酯提取物的抗菌实验中,156株内生真菌的代谢产物对一种或多种测试真菌或细菌具有一定的抑制作用,其中15株具有很强的抗菌活性.在药用植物络石的活性内生菌株头孢菌Tj5R富集的固体发酵代谢产物中分离得到的8个化合物中有3个化合物表现出抗菌作用,其中一个化合物对白色念珠菌的MIC值为1.95μg/mL,比阳性对照酮康唑(MIC值3.9 μg/mL)活性要强.结论内生真菌的代谢产物普遍具有一定的抗菌作用.【总页数】3页(P24-26)
【作者】黄午阳
【作者单位】南京大学生命科学院功能生物分子研究所,江苏,南京,210093
【正文语种】中文
【中图分类】R2
【相关文献】
1.苍耳提取液与植物内生真菌抗菌活性研究 [J], 祁力言;刘丽丽;于平儒;陈凤美
2.苍耳提取液与植物内生真菌抗菌活性研究 [J], 祁力言;刘丽丽;于平儒;陈凤美
3.蒜头果中植物内生真菌烟曲霉的抗菌活性研究 [J], 李娟;陈中华;华梅;原晓龙;虞泓;王毅
4.四种药用植物内生真菌的分离及抗单胺氧化酶的活性研究 [J], 苟文博;杨中铎;周格格
5.10种植物内生真菌抗菌活性研究 [J], 华梅;肖支叶;原晓龙;李娟;王娟;杨宇明;王毅
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
黄花蒿生物活性研究概况周宇杰,丁伟西南大学植物保护学院,400716zhouyujie1@摘要:黄花蒿主要是以含有抗疟药物——青蒿素而闻名,具有显著的生态学适应能力,对昆虫和病原菌有很强的抗性。
研究发现,黄花蒿具有抗虫、抑菌、化感、抗病毒等活性,本文主要是对其生物活性进行归纳总结。
关键词:黄花蒿,抗虫,抑菌,化感,抗病毒黄花蒿Artemisia annua L.,别名青蒿、臭蒿、草蒿等,一年生草本植物。
1972年,我国青蒿协作组从中分离出化学结构新颖的抗疟药物青蒿素,由此黄花蒿被世人所关注。
自从青蒿素发现以来,各国科研人员对黄花蒿进行了大量研究,但大多数集中在药理学方面,对其在农业植保方面研究较少,并且到目前为止还未见相关的综合性文献报道,为更好的了解黄花蒿生物活性的研究进展,并为将来科研工作的开展提供文献理论基础,本文对黄花蒿的生物活性进行了总结。
1.抗虫活性黄花蒿作为杀虫植物应用相当广泛,在越南作为植物源杀虫剂用来防治大稻缘蝽Leptocorisa acuta和Cletus sp.,防效可达66.7%和37.%[1]。
1999年,Rao等用黄花蒿精油处理红蝽Dysdercus koenigii F.5龄若虫48h,其LD50为每头0.48µl,被处理的若虫比对照延迟了2天发育,处理后72h,5龄若虫蛋白质浓度为14.7mg/ml,而对照浓度为24.9mg/ml,处理后6天也显示处理比对照的蛋白质浓度低,说明黄花蒿精油处理后影响红蝽早期生理的蛋白质合成,减少了红蝽血淋巴蛋白含量,扰乱了蛋白质电泳模式。
由被处理的5龄若虫发育而成的红蝽成虫卵巢明显发育不良,卵母细胞停止或缓慢生长,并且数量明显减少,卵泡堆成一团,而对照的卵泡都是相互分开的。
因此证明黄花蒿精油既有杀虫又有生长调节作用,红蝽若虫的滞育和畸形成虫的产生也说明精油能扰乱昆虫荷尔蒙的调控[2]。
黄花蒿植物精油24h处理米象Sitophilus oryzae、玉米象Sitophilus zeamais、绿豆象Callosobruchus chinensis、和蚕豆象Bruchus rufimanus后LC50分别为15.89、18.26、11.28、和20.88mg/L,48h对四种仓库害虫的LC50分别为14.78、18.40、8.77和14.47mg/L。
五色梅叶内生真菌YJ—11的分离鉴定及其抑菌活性摘要:从广东药用植物五色梅(Lantana camara L.)叶片中分离到一株内生真菌YJ-11,通过显微形态特征观察鉴定属于青霉属(Penicillium sp.)。
液态静置培养后,进行有效成分提取,获得其菌丝体甲醇提取物和发酵培养液乙酸乙酯提取物。
体外抑菌试验结果表明,两种提取物对供试细菌金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureu)均具显著抑菌活性。
关键词:五色梅(Lantana camara L.)叶片;内生真菌;青霉属(Penicillium sp.);抑菌活性自从1929年弗莱明发现青霉素以来,微生物活性代谢产物成为药物的丰富源泉,现代几乎所有临床应用的抗生素都来源于微生物。
近年随着新病原菌和新病毒的不断出现,癌症和心血管病的不断增加,特别是随着药物的滥用,导致病原微生物产生了抗药性,人们迫切需要寻找到新的疗效显著而毒副作用小的天然药物。
植物内生菌[1]生活在植物组织内部,与宿主协同进化,二者形成了互惠关系,一方面植物为内生菌提供光合作用产物和矿物质,另一方面内生菌的代谢物能刺激宿主植物的生长发育,增强宿主植物对生物胁迫和非生物胁迫的抵抗能力。
内生菌不仅能够参与植物次生代谢物的合成或对植物次生代谢物进行转化,而且还能够独立产生丰富的次生代谢产物。
Stierle等[2]报道从太平洋短叶红豆杉(Taxus brevifolia)树皮中分离到的内生真菌Taxomyces andreanae能产生抗癌活性物质紫杉醇。
Strobel等[3]发现植物内生真菌Gliocladium roseum(NRRL 50072)可以产生生物柴油。
植物内生菌已引起研究者们的极大兴趣[4-7],并寄希望于从中发现具有特殊功能、疗效显著、毒副作用小的新颖药物先导物。
五色梅(Lantana camara L.)[8]又名马缨丹,为马鞭草科(Verbenaceae)马缨丹属(Lantana)植物,原产美洲热带,中国南北都有引种栽培,以广东、福建、台湾、浙江、云南、四川等地为多,华南地区的荒郊野外多有大量分布。
植物天然抗菌物质的生物活性及其分子机制研究随着人们对疾病防治的重视,对天然抗菌物质的研究也越来越受到关注。
作为一种天然的抗菌物质,植物中富含大量的活性成分,具有广谱的杀菌、抗菌、抑菌和消炎作用,不仅对细菌、真菌、病毒等有杀灭作用,而且还能刺激机体免疫功能,有很好的生物活性。
一、植物天然抗菌物质的种类和作用植物天然抗菌物质主要可分为挥发性和非挥发性两种,其中挥发性天然抗菌物质包括萜类、酚类、醛类等,主要具有良好的熏香和驱蚊驱虫作用。
而非挥发性天然抗菌物质主要包括单萜类、龙脑类、檀香素类等,具有明显的抑菌和消炎作用。
例如,黄连中的黄连素具有广谱的抗菌、抗病毒和抗炎作用,能抑制金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等多种细菌的生长,并能促进白血球的活性,加强机体免疫功能。
此外,黄芩中含有黄芩素和黄酮类化合物,能有效抑制细菌、病毒和真菌的生长,具有很好的消炎和抗肿瘤作用。
二、植物天然抗菌物质的分子机制研究植物天然抗菌物质的分子机制研究主要集中在其抗菌、消炎和免疫调节等方面。
近年来,研究发现,植物天然抗菌物质对细胞壁的结构和功能均具有直接或间接的作用,因此可以破坏细胞结构,导致细胞死亡。
其中,黄连素可以通过结合成分子离子,破坏细胞壁,导致细胞死亡,同时还能激活信号途径,促进机体免疫反应。
而黄芩素则能够抑制病毒的RNA复制过程,从而阻断病毒的生长和复制。
此外,植物天然抗菌物质还可以通过抑制细胞膜的透性,使细菌和真菌内部的化学物质外泄,导致细胞死亡。
同时,它们还可以通过调节免疫系统的相关信号通路,增强机体免疫力,促进炎症的修复和组织的再生。
总之,植物天然抗菌物质作为一种天然的抗菌物质,具有广泛的生物活性,并且研究其分子机制能够为我们更好地利用其抗菌、消炎和免疫调节等生物学功能提供理论支持。
因此,未来需要继续深入研究其生物学作用机制和应用价值,以促进天然资源的开发和利用。
具杀线虫活性植物内生细菌和根际放线菌的筛选及防效研究植物寄生线虫是危害植物的重要病原物,为了筛选到对植物寄生线虫具有较高杀线虫活性的植物内生细菌和植物根际放线菌。
本研究进行了内生细菌杀线虫活性菌株的分离、筛选和鉴定,并对其中活性最强的菌株进行了发酵条件的优化;研究了内生细菌和根际放线菌发酵产物杀线虫物质的稳定性;还研究了内生细菌和放线菌对根结线虫的防治效果,以及内生细菌和放线菌复配对根结线虫的防治效果;结果如下:1、采用组织分离法从6种植物中分离筛选出112株内生细菌,用黄瓜无菌苗定殖量测定法筛选得到64株能稳定定殖的菌株。
以松材线虫为靶标,用直接触杀法进行筛选,从这64株能稳定定殖的菌株中筛选得到13株对松材线虫具有较高杀线虫活性的植物内生细菌,这些菌株的发酵上清液对松材线虫处理24h杀线虫率均达到了100%;其中BCM2、SZ5、CCM7和DP1这4个菌株的杀线虫活性较高,发酵上清液稀释3倍处理24h杀线虫率均达到95%以上,DP1和SZ5菌株达到了100%;并发现部分菌株发酵液能使线虫虫体发生渗漏或消解。
2、同时本文还对土壤中分离得到的326株放线菌进行了杀线虫活性的筛选,得到了21株具有杀线虫活性的放线菌,这21株放线菌的发酵上清液对松材线虫的24h处理死亡率均达到了80%以上,其中有8株放线菌发酵液的杀线虫活性达到了100%,而且部分菌株也能产生使线虫消解的物质。
经过对其中16株活性较高的放线菌进行复筛,得到了五株活性较好的放线菌,分别为:NK17、NK19、NK27、NK29和V21。
3、采用生理生化鉴定和16SrDNA 序列测定方法鉴定了4株高活性植物内生细菌的归属种类,结果鉴定DP1和CCM7为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis), BCM2和SZ5是蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)。
4、经过杀线虫代谢物质的理化性质的研究和发酵液中杀线虫活性物质的稳定性测定,证明5株放线菌产生的杀线虫物质均是一种可以挥发的小分子碱性物质;4株植物内生细菌产生的物质是一种对蛋白酶稳定、耐热不耐酸碱且长时间保藏活性不下降的小分子肽类物质。
内生芽孢杆菌对植物生长发育及病害防治的研究进展【摘要】内生芽孢杆菌是一种重要的植物促生菌,其在植物生长发育和病害防治方面具有巨大潜力。
本文通过对内生芽孢杆菌的特点、在植物生长发育中的作用、对植物病害防治的机制以及在不同植物种类和农业生产中的应用进行综述。
研究发现,内生芽孢杆菌可以促进植物生长和发育,提高植物的抗逆性和产量。
内生芽孢杆菌还可以通过竞争作用、抑菌作用和诱导植物防御机制等多种方式来有效防治植物病害。
结论部分指出内生芽孢杆菌在植物生长和病害防治中的重要作用,并展望了未来的研究方向,有望进一步提高内生芽孢杆菌在农业生产中的应用效果。
【关键词】内生芽孢杆菌、植物生长发育、病害防治、研究进展、特点、机制、种类、农业生产、促进作用、潜力、未来研究方向。
1. 引言1.1 研究背景内生芽孢杆菌(Endophytic Bacillus subtilis)是一种常见的内生植物共生菌,具有多种有益特性,被广泛应用于农业生产中。
随着人们对生态农业和可持续农业的重视,内生芽孢杆菌在植物生长发育和病害防治中的作用受到了越来越多的关注。
内生芽孢杆菌能够促进植物生长、增强植物抗逆性,并且对多种植物病原菌具有一定的抑制作用。
研究内生芽孢杆菌对植物生长发育及病害防治的机制和应用意义重大。
随着人类对食品安全和环境保护的需求不断增加,利用内生芽孢杆菌来促进植物生长、提高产量、抑制病害的研究日益深入。
对于内生芽孢杆菌在不同植物种类中的作用机制和应用效果仍有待进一步探讨。
本文旨在系统地总结内生芽孢杆菌在植物生长发育及病害防治中的研究进展,为其在农业生产中的应用提供科学依据,并探讨未来研究的发展方向。
1.2 研究目的研究目的:研究内生芽孢杆菌对植物生长发育及病害防治的研究进展,旨在深入探讨内生芽孢杆菌在植物生长发育过程中的作用机制,以及其在不同植物种类和农业生产中的应用情况。
通过此研究,我们希望能够更清楚地了解内生芽孢杆菌对植物的促进作用,加深对其在植物病害防治方面的潜力认识,并为未来相关领域的研究提供新的思路和启示。
摘要:本文综述了植物内生菌次级代谢产物的抗菌、杀虫等活性,以便寻找到植物源新的具有农药活性的先导化合物。
关键词:内生菌;次级代谢产物;抗菌活性;杀虫活性植物内生真菌(Plant endophytic fungi)是指生活在健康植物组织内部但不引起植物体病害的真菌。
这类真菌资源十分丰富,它们可能产生在微生物一宿主关系中发挥作用的生理活性物质,其次生代谢产物在生物制药、农业生产、工业发酵等领域越来越受到人们的关注。
目前,微生物源生物化学农药的研究和开发在我国十分活跃,但微生物资源及其应用潜力尚没有得到充分的发挥,而植物内生真菌即是这样一类有待开发的新兴微生物资源,本文对植物内生菌次级代谢产物的生物活性进行总结,为进一步研究内生菌的生物活性提供依据。
1 抗菌活性的内生真菌代谢产物1.1生物碱类IFB-Lactam-1 (1)是来自白菜内生真菌Trichoderma sp.的1个大环内酰胺生物碱,其可以很好地抑制柿子炭疽病[1]。
6-isoprenylindole-3-carboxylic acid (2)是从黄花蒿(Artemisiaannua)内生真菌Colletotrichum sp.分离的吲哚生物碱。
生物活性测试,在浓度200 µg/mL时,其对Gaeumannomyces graminis var. tritici、Rhizoctonia cerealis、Helminthosporiumsativum有抑制作用[2]。
内生真菌E99401的发酵液中产生的cerulenin (3),在5 μg/disk时对C.glabrata、Candida albicans、C. krusei、C. parapsilosis、Microsporum canis、Cryptococcus neoformans、Mucor miehe、Nematospora coryli、Rhizomucor pusillus、Paecilomyces variotii的抑菌圈分别为17、16、14、28、40、30、40、42、36、38 mm,而对应的阳性对照制霉菌素在20 μg/disk 时,抑菌圈在10-20 mm[3]。
从Garcinia dulcis的内生真菌PSU-D15中,分离到phomoenamide (4)对Mycobacterium tuberculosis H37Ra具有中等的抑制活性,其MIC为6.25 μg/mL[4]。
Fusarium sp. IFB-121是从Quercus variabilis分离来的1株活性菌株,从它的发酵物中分离到2个脑苷酯类代谢产物(5、6),其结构上的不同是是长链的长短,初步活性试验表明,这两个脑苷脂对Bacillus subtilis、Escherichia coli和Pseudomonas fluorescens具有抑制作用[5]。
从Alternaria spp. P0506和P0535的中分离得到altersetin (7) 和tenuazonic acid (8)。
抗菌活性显示,1个化合物都对革兰氏阳性菌有很好的抑制活性[6]。
5,7-dihydroxy-2-[1-(4-methoxy-6-oxo-6H-pyranyl)-2-phenylethylamino]-[1,4]naphthoquinone (9)从海洋褐藻Colpomenia sinuosa的内生真菌Aspergillus niger EN-13中产生的对多种测试菌具有生物活性的生物碱[7]。
Cynodon dactylon的叶中的内生真菌Aspergillus fumigatus CY018,发酵产生的生物碱asperfumoid (10),能够抑制Candida albicans[8]。
而Cynodon dactylon叶中的另一株内生真菌Cladosporium herbarum IFB-E002发酵产生的吡啶生物碱aspernigrin A (11),活性测试显示其对Candida albicans的MIC为75.0 μg/mL[9]。
curvularideA-E 是来自于Catunaregam tomentosa 的内生真菌Curvularia geniculata 的代谢产物。
生物活性测试发现,curvularide B(12)对C.albicans有抑制作用[10]。
Ascosalipyrrolidinones A (13) 是从在Ulva sp.内生真菌Ascochyta salicorniae的发酵液产生的具有抗菌活性的生物碱,其对Bacillus megaterium, Mycotypha microsporum,Microbotryum violaceum有抑制活性[11]。
从南海红树内生真菌(No. 1924和3893)中分离到的marinamide (14) 和其甲酯(15)。
抗菌活性试验发现,marinamide和它的甲酯化物对Escherichia coli、Pseudomonas pyocyanea和Staphylococcus auereu有很好的抗菌活性[12]。
Neoplaconema napellum IFB-E016是从Hopea hainanensis的叶中分离到的内生真菌,发酵产生的生物碱neoplaether (16),对Candida albicans的MIC值是6.2 μg/mL[13]。
来自Salix gracilistyla var. melanostachys 内生真菌Phomopsis sp. ,可以产生 1 个细胞松弛素phomopsichalasin (17),对Bacillus subtilis、Staphylococcus aureus、Candida albicans、Salmonella gallinarum有抑制作用,浓度为4 μg/disk,抑菌圈分别为12、8、8、11 mm[14]。
从Triptergyium wilfordii的树皮中的内生真菌Cryptosporiopsis cf. quercina,从其发酵液种分离到得cryptocin (18),抑菌活性测表明cryptocin对Pythium ultimum,Phytophthoracitrophthora,Phytophthora cinnamoni,Pyricularia oryzae,Sclerotinia sclerotiorum 有良好的抑制活性[15]。
Pestalachloride A (19)是从内生真菌Pestalotiopsis adusta L416产生到新生物碱,对植物病原真菌F. culmorum、G. zeae和V. aiboatrum有很强的抑制作用[16]。
Scoparasins A和B是从Garcinia dulcis的叶中的内生真菌Eutypella scoparia PSU-D44发酵物中,分离得到了2个新的生物碱。
Scoparasins B (20)可以抑制Microsporum gypseum SH-MU-4[17]。
Chaetomium globosum Ly50是筛选自美登木叶中的具抗菌活性的内生真菌,chaetoglobosin B (21)是从该内生真菌发酵产物中分离到抗结核分枝杆菌和抗橙色青霉次生代谢产物[18]。
Chaetoglobosins A (22) 和D (23) 是从Ginkgo biloba 中的内生真菌Chaetomium globosum发酵液中分离到的代谢产物.体外抗菌试验显示,在10 μg/disk,chaetoglobosins A 和D对Mucor miehei的抑菌圈直径可达25和15 mm[19]。
从Ficus carice叶内生真菌FL25中分离到2个吲哚二酮哌嗪类生物碱fumitremorgin B (24) 和C (25),对多种植物病原菌有抑制活性,MIC 测试结果在3.125-25 μg/mL[20]。
1.2 酯类Cistus salvifolius叶部的内生真菌E99297,可以通过发酵产生到具有抗菌作用的5-(1,3-butadien-1-yl)-3-(propen-1-yl)-2(5H)-furanone (26)。
采用琼脂扩散法对这一脂类化合物进行抗菌活性分析,发现在5 μg/disk时,该化合物对多种测试菌有抑制作用,在20μg/disk时,对13种测试菌的抑菌圈直径集中在10-40 mm[21]。
Fusarium sp.是来自于Selaginella pallescens的有抗真菌活性的内生真菌,从其发酵液中分离到1个新的真菌抑制剂CR377 (27),活性研究发现,CR377对白色念珠菌的抑菌活性与制霉菌素相当,但其抑菌机制与制霉菌素完全不同[22]。
内生真菌Pezicula sp.产生的(R)-mellein (28),可以抑制植物病原真菌Cladosporium cucumerinum[23]。
从Phleum pratense的内生真菌Epichloe typhina发酵产物中分离到4个有抗真菌活性的脂肪族化合物ethyl-9-oxononanoate(29)、ethyltrans-9,10-epoxy-11- oxoundecanoate (30)、hydroxydihydrobovolide (31) 和ethyl azelate (32)[24]。
Pestalotiopsis foedan发酵代谢产生的2个苯并呋喃类代谢产物pestaphthalide A(33)和B (34),活性测试,其对Geotrichum candidum、Candida albicans 和Aspergillusfumigatus 有很强的抑制作用。
在0.1 mg/disk时,pestaphthalide A 对Candida albicans的抑菌圈直径达13 mm,pestaphthalide B 对Geotrichum candidum的抑菌圈直径达11 mm[25]。
从Quercus ilex的内生真菌E99204发酵产物中分离而来的sphaeropsidin A (35),其对植物病原真菌有强抑菌作用,对C. kruse、C. glabrata、C. parapsilosis、Nematospora coryli、Mucor miehei和Rhizomucor pusillus变现出很好的抑制活性[26]。
Isopestacin (36) 是分离自内生真菌Pestalotiopsis microspora的发酵液,其是被发现的第一个呋喃内酯环的3位有取代苯环的苯并呋喃类天然产物,活性研究发现,isopestacin有抑制真菌的作用。