三种水生植物内生真菌多样性及其抗真菌活性
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杨叶肖槿内生真菌多样性和抑菌活性研究宋静静;陆柳琳;黎俊杰;赵天义;彭春艳;曹宏明;邱清华;贾纪鑫;龚斌【期刊名称】《西南农业学报》【年(卷),期】2024(37)2【摘要】【目的】对半红树药用植物杨叶肖槿(Thespesia populnea)内生真菌的多样性及其抑菌活性进行研究,为开发生态友好型抗菌剂提供参考依据。
【方法】采用形态学和分子生物学相结合的方法,对广西北部湾沿海杨叶肖槿茎、叶和树皮组织中的内生真菌进行分离鉴定。
选用从柿树、核桃、荔枝中分离的炭疽菌(Colletotrichum)、香蕉枯萎病菌尖孢镰刀菌古巴专化型FOC1(Fusarium oxysporum f.sp.cubense 1)和FOC4(Fusarium oxysporum f.sp.cubense 4)、黄瓜瓜链格孢菌(Alternaria cucumerina)、白骨壤内生真菌链格孢菌(Alternaria alternata)和罗非鱼海豚链球菌(Streptococcus iniae)为指示菌,通过平板对峙法和滤纸片法对杨叶肖槿内生真菌提取物进行抗真菌和抗细菌活性筛选。
【结果】从杨叶肖槿中共分离纯化出60株内真生菌,分属于5个属25个种。
其中,炭疽菌属(Colletotrichum)和间座壳属(Diaporthe)为优势菌属,分离率为48.33%和26.67%;其余菌属分别是葡萄座腔霉属(Botryospha⁃eria)、亚隔孢壳属(Didymella)和小隐孢壳属(Cryptosporella),对应的分离率为15.00%、6.70%和3.33%。
从杨叶肖槿树皮组织分离到的菌株最多,共分离到4个属23株菌,占总分离量的38.33%;其次为叶片组织(31.67%)和茎组织(30.00%)。
发现12株内生真菌与NCBI数据库已公布ITS rDNA序列相似性低于95.00%,为潜在新种。
抑菌结果表明,炭疽菌J1⁃20对8种指示菌均有较强的抑菌活性,对柿树炭疽菌、核桃炭疽菌、荔枝炭疽菌、香蕉枯萎病菌FOC1和FOC4、黄瓜瓜链格孢菌、白骨壤链格孢菌的抑菌率分别为39.39%、25.00%、19.10%、32.43%、28.20%、89.00%和74.19%,对罗非鱼海豚链球菌的抑菌圈为21.00 mm。
《八种盐生植物根部内生真菌的分离鉴定及抗逆、促生作用研究》篇一一、引言盐生植物作为特殊的生物群体,能够在高盐、干旱等极端环境中生存,其适应环境的机制一直是植物生态学研究的热点。
近年来,越来越多的研究表明,盐生植物与其根部内生真菌之间存在着密切的共生关系,这些内生真菌对盐生植物的抗逆性和促生作用具有重要影响。
因此,本文选取了八种盐生植物,对其根部内生真菌进行了分离、鉴定及抗逆、促生作用的研究。
二、材料与方法1. 材料本研究选取了八种常见的盐生植物,包括碱蓬、碱茅、沙棘等。
在采集植物样品时,我们主要选择了生长在盐碱地、沙漠等极端环境中的健康植株。
2. 方法(1)内生真菌的分离与纯化对采集的盐生植物样品进行根部内生真菌的分离与纯化,采用常规的微生物分离技术,如组织印迹法、稀释涂布法等。
(2)内生真菌的鉴定对分离得到的内生真菌进行形态学观察、生理生化特性分析以及分子生物学鉴定(如ITS序列分析等)。
(3)抗逆、促生作用研究通过培养实验,研究内生真菌对盐生植物的抗逆性(如耐盐性、抗旱性等)和促生作用(如提高生物量、改善植物生长环境等)的影响。
三、结果与分析1. 内生真菌的分离与鉴定经过对八种盐生植物根部的内生真菌进行分离与纯化,我们成功获得了多种内生真菌菌株。
通过形态学观察、生理生化特性分析和分子生物学鉴定,我们将这些菌株归属于不同的属种。
其中,某属内生真菌在多株盐生植物中均有发现,表明其可能具有广泛的宿主范围和共生关系。
2. 抗逆性研究通过培养实验,我们发现某些内生真菌能够显著提高盐生植物的耐盐性和抗旱性。
例如,某株内生真菌能够显著降低盐胁迫下植物的丙二醛含量和脯氨酸积累,提高植物的抗氧化酶活性,从而增强植物的耐盐性。
此外,我们还发现某些内生真菌能够促进植物在干旱条件下的气孔调节和水分利用效率,提高植物的抗旱性。
3. 促生作用研究研究还发现,某些内生真菌能够显著促进盐生植物的生物量增加和生长环境改善。
例如,某株内生真菌能够产生植物激素类物质,如赤霉素、细胞分裂素等,促进植物的生长和发育。
水细菌的多样性和生态效应
水细菌是自然界中最丰富的微生物群体之一,它们广泛存在于人类环境,包括
淡水、海水、土壤和尘土中。它们在生态系统中起着至关重要的作用,包括氮循环、
碳循环、能量流等多个方面。
一、水细菌的多样性
水细菌是非常多样化的微生物群体,它们具有不同的形态、大小、颜色和生态
类型。其中主要的类群包括螺旋菌门、颜色不同的细菌、线虫菌门等。据估计,水
细菌的种类超过一百万种,这说明它们对于生态系统的稳定性、功能和多样性具有
至关重要的作用。
二、水细菌的生态效应
1. 氮循环
水细菌是氮循环微生物中的一个重要群体,它们通过固定氮、氧化氨、硝化、
还原等途径来参与生态系统的氮循环过程。对于海洋中的氮循环,水细菌扮演着至
关重要的角色。
2. 碳循环
水细菌通过呼吸、光合作用等途径参与生态系统的碳循环,从而影响着生态系
统的碳素平衡,包括碳素库的生长和分解,土壤微生物的活性等。
3. 能量流
作为微生物的一种,水细菌参与能量流的途径主要有三种方式:通过食物链将
能量传递给其它生物群体;通过光合作用修复太阳能;通过自噬代谢消耗自己的储
能产物。
三、水细菌的应用价值
水细菌的多样性和生态效应使其具有非常广泛的应用价值。目前学界和企业关
注的主要领域包括:环境监测、废水处理、土壤改良、生物能源等。
总之,水细菌在生态系统中具有至关重要的作用。有关水细菌的研究将为我们
深入理解生态系统的生态功能和演化机制,同时也为解决环境问题、推动生产方式
升级提供新的思路和方法。
《八种盐生植物根部内生真菌的分离鉴定及抗逆、促生作用研究》篇一一、引言盐生植物,作为一种能在高盐环境中生长的特殊植物,具有极高的生态价值和资源利用潜力。
近年来,随着对盐生植物研究的深入,其根部内生真菌逐渐成为研究的热点。
这些内生真菌不仅对盐生植物的生长和发育具有重要影响,还可能具有抗逆和促生等作用。
因此,本文选取了八种盐生植物,对其根部内生真菌进行了分离鉴定,并对其抗逆和促生作用进行了研究。
二、材料与方法1. 材料本研究所选用的八种盐生植物均采自我国不同盐碱地区。
2. 方法(1)内生真菌的分离与纯化对八种盐生植物的根部进行采样,采用常规的微生物分离方法进行内生真菌的分离与纯化。
(2)内生真菌的鉴定对纯化后的内生真菌进行形态学观察和分子生物学鉴定,确定其种类和特性。
(3)抗逆性研究通过将内生真菌接种到含有不同浓度盐分和不同pH值的培养基上,观察其生长情况,评估其抗逆性。
(4)促生作用研究采用盆栽实验,将内生真菌接种到盐生植物中,观察其对植物生长的影响,评估其促生作用。
三、结果与分析1. 内生真菌的分离与鉴定经过分离与纯化,我们成功获得了八种盐生植物根部的内生真菌。
通过形态学观察和分子生物学鉴定,我们确定了这些内生真菌的种类和特性。
其中,有五种为已知菌种,三种为新菌种。
2. 抗逆性研究我们将内生真菌接种到含有不同浓度盐分和不同pH值的培养基上,观察其生长情况。
结果显示,这些内生真菌具有较强的抗逆性,能够在高盐和极端pH值环境下生长。
其中,某些菌种在高盐环境下的生长情况明显优于其他菌种。
3. 促生作用研究我们采用盆栽实验,将内生真菌接种到盐生植物中。
结果显示,这些内生真菌对盐生植物的生长具有明显的促进作用。
其中,某些菌种能够显著提高植物的生物量和叶绿素含量,增强植物的抗逆能力。
四、讨论本研究成功分离鉴定了八种盐生植物根部的内生真菌,并对其抗逆和促生作用进行了研究。
结果显示,这些内生真菌具有较强的抗逆性和促生作用,对盐生植物的生长和发育具有重要影响。
水生生态系统中微生物的多样性与功能研究水生生态系统是地球上最为广泛和重要的生态系统之一,其中微生物在维持水生生态系统平衡和功能上起着至关重要的作用。
微生物的多样性与功能研究对于水生生态系统的保护与管理具有重要意义。
本文将从不同方面探讨水生生态系统中微生物的多样性与功能研究。
一、微生物多样性的研究水生生态系统中的微生物多样性非常丰富,包括了细菌、真菌、病毒等多种微生物。
研究人员通过采集不同水域的水样、沉积物以及生物样本,利用分子生物学技术如16S rRNA基因测序和高通量测序等,对水生生态系统中的微生物进行多样性研究。
通过这些方法,我们可以了解到水生生态系统中微生物的物种组成、丰度分布和多样性指数等。
微生物多样性研究不仅可以帮助我们更好地了解水生生态系统的生物多样性水平,还可以揭示微生物之间的相互作用和生态功能。
例如,研究发现,水生细菌在水生生态系统中起着重要的氮循环、有机物降解和能量流动等关键功能。
通过研究微生物的多样性,我们可以更好地预测水生生态系统的稳定性和健康状况。
二、微生物功能的研究水生生态系统中微生物的功能研究是了解微生物在生态系统中的作用的重要手段。
微生物通过多样的代谢途径和功能基因组来发挥其在水生生态系统中的重要功能。
其中一些功能包括氮循环、有机物降解、藻类生长调控和病原体控制等。
氮循环是水生生态系统中微生物的重要功能之一。
水生细菌通过氮固定、硝化、反硝化和氨化等过程,促进了水生生态系统中氮的循环。
这些过程对于维持水体中的氮平衡、降解有机废弃物以及支持藻类生长具有积极作用。
另外,微生物在水生生态系统中的有机物降解过程中也起到了重要作用。
水生细菌和真菌通过分泌酶类降解和分解大量有机物质,从而维持水生生态系统中的营养循环。
这些有机物降解过程对于水生生态系统的健康与稳定性极为重要。
此外,微生物还可以通过对藻类的生长调控来维持水生生态系统的平衡。
某些微生物可以抑制藻类的生长,从而预防水体富营养化和藻类大面积繁殖等问题。
《八种盐生植物根部内生真菌的分离鉴定及抗逆、促生作用研究》篇一一、引言盐生植物作为特殊生态系统中重要的生物资源,具有极强的抗逆性及独特的生物学特性。
其根部内生真菌是植物生长过程中的重要共生微生物,对于植物的生长、抗逆性等方面起着重要作用。
本文旨在分离并鉴定八种盐生植物根部内生真菌,探讨其抗逆性和促生作用,以期为利用和保护这些特殊生态资源提供科学依据。
二、材料与方法1. 实验材料本实验选用了八种具有代表性的盐生植物作为实验材料。
实验所用盐生植物采自我国西北地区和内蒙古地区的盐碱地。
2. 实验方法(1)根部内生真菌的分离与纯化取样、表面消毒、菌体分离与纯化等步骤进行盐生植物根部内生真菌的分离与纯化。
(2)内生真菌的鉴定通过形态学观察、分子生物学技术等方法对分离得到的内生真菌进行鉴定。
(3)抗逆性研究通过不同浓度盐分胁迫实验,观察内生真菌对盐分胁迫的耐受能力。
(4)促生作用研究通过盆栽实验,观察内生真菌对盐生植物生长的促进作用。
三、结果与分析1. 内生真菌的分离与鉴定经过一系列实验操作,成功分离并纯化了八种盐生植物根部内生真菌。
通过形态学观察和分子生物学技术鉴定,确定了各菌株的种类和特性。
2. 抗逆性研究结果在不同浓度盐分胁迫下,各内生真菌表现出不同程度的耐受能力。
其中,某些菌株在较高浓度的盐分胁迫下仍能保持较好的生长状态,说明其具有较强的抗逆性。
3. 促生作用研究结果盆栽实验结果表明,接种内生真菌的盐生植物生长状况明显优于未接种组。
内生真菌通过分泌多种生物活性物质,促进植物的生长和发育,提高植物的抗逆性。
同时,内生真菌还能改善土壤环境,为植物提供更好的生长条件。
四、讨论本研究成功分离并鉴定了八种盐生植物根部内生真菌,探讨了其抗逆性和促生作用。
结果表明,这些内生真菌具有较强的抗逆性和促生作用,对于保护和利用盐生植物资源具有重要意义。
首先,这些内生真菌的抗逆性有助于盐生植物在极端环境中生存和繁衍,维持生态系统的稳定性。
水生真菌在生态系统中的作用水生真菌是一类生长在水中的真菌,它们在水生生态系统中扮演着重要的角色。
水生真菌通过各种方式影响着水域生态系统的稳定性和功能,对水生生物的生长和繁衍起着至关重要的作用。
本文将探讨水生真菌在生态系统中的作用,以及它们对水域生态环境的重要性。
首先,水生真菌在水域生态系统中起着分解有机物的重要作用。
在水中,有机物质是生物体生长和繁殖的重要营养来源,但这些有机物质往往难以直接被水生生物利用。
水生真菌通过分泌各种酶类物质,能够将有机物质降解为小分子有机物,使之更容易被水生微生物和植物吸收利用。
这种分解作用有助于循环利用有机物质,维持水域生态系统的营养循环。
其次,水生真菌在水域生态系统中具有生物防治作用。
一些水生真菌具有抑制水生植物和微生物病原体生长的能力,可以有效地控制水生生物病害的发生。
通过竞争营养资源、产生抗生素等机制,水生真菌可以减少水生植物和动物的疾病发生率,维护水域生态系统的稳定性。
此外,水生真菌还在水域生态系统中扮演着重要的生态工程角色。
一些水生真菌能够附着在水生植物表面,形成一种保护膜,有助于减少水生植物叶片表面的蒸发和气体交换,提高水生植物的生长效率。
同时,水生真菌还可以促进水生植物的根系生长,增强水生植物对水体中营养物质的吸收能力,有助于改善水域生态系统的水质。
此外,水生真菌还在水域生态系统中扮演着重要的生态工程角色。
一些水生真菌能够附着在水生植物表面,形成一种保护膜,有助于减少水生植物叶片表面的蒸发和气体交换,提高水生植物的生长效率。
同时,水生真菌还可以促进水生植物的根系生长,增强水生植物对水体中营养物质的吸收能力,有助于改善水域生态系统的水质。
总的来说,水生真菌在水域生态系统中扮演着不可或缺的角色。
它们通过分解有机物质、生物防治、生态工程等多种方式,维持着水域生态系统的稳定性和功能。
保护水生真菌的多样性和数量,对于维护水域生态系统的健康至关重要。
希望未来能够加强对水生真菌的研究和保护,更好地发挥它们在生态系统中的作用,实现水域生态系统的可持续发展。
《四株植物内生真菌的化学成分及其生物活性研究》一、引言随着微生物生态学的发展,内生真菌的研究日益受到科学家的关注。
这些内生真菌与宿主植物形成共生关系,具有独特的生物活性和化学成分。
本文旨在研究四株植物内生真菌的化学成分及其生物活性,以期为进一步了解其生态学特性和开发潜在应用提供科学依据。
二、材料与方法1. 实验材料本实验选取了四株具有代表性的植物内生真菌,分别来自不同植物种类。
这些真菌菌株在实验室条件下进行了纯培养和繁殖。
2. 实验方法(1)化学成分提取采用不同的提取方法,如乙醇提取法、水提取法等,从四株内生真菌中提取化学成分。
(2)生物活性检测通过体外实验和体内实验,检测各化学成分的生物活性,如抗菌、抗肿瘤、抗氧化等。
(3)化学成分分析利用现代分析技术,如光谱分析、质谱分析等,对提取的化学成分进行结构鉴定和纯度分析。
三、实验结果1. 化学成分提取结果通过不同的提取方法,成功从四株内生真菌中提取出多种化学成分。
这些化学成分包括多糖、蛋白质、生物碱、黄酮类化合物等。
2. 生物活性检测结果(1)抗菌活性:四株内生真菌的化学成分均表现出一定的抗菌活性,对多种病原菌有抑制作用。
其中,某株真菌的提取物对某类病原菌的抑制作用尤为显著。
(2)抗肿瘤活性:部分内生真菌的化学成分具有抗肿瘤活性,能够抑制肿瘤细胞的生长和扩散。
具体机制需进一步研究。
(3)抗氧化活性:所有内生真菌的提取物均具有一定的抗氧化活性,能够清除自由基,减轻氧化应激对机体的损害。
3. 化学成分分析结果通过现代分析技术,成功鉴定了各化学成分的结构和纯度。
其中,某株真菌的提取物中含有的某种多糖具有较高的纯度和生物活性。
四、讨论本实验研究了四株植物内生真菌的化学成分及其生物活性,发现这些内生真菌具有多种生物活性成分,如多糖、蛋白质、生物碱、黄酮类化合物等。
这些成分在抗菌、抗肿瘤、抗氧化等方面表现出显著的生物活性。
尤其是某株真菌的提取物中含有的某种多糖,具有较高的纯度和生物活性,值得进一步研究和开发。
水生生态系统中微生物群体多样性及生态学意义研究水是地球上最重要的资源之一,而水生生态系统是维持地球生态平衡的重要组成部分,其中微生物群体多样性及其生态学意义备受研究者关注。
一、水生生态系统中微生物群体多样性水生生态系统中微生物群体多样性指水中微生物群体的种类与数量。
水生生态系统中的微生物种类主要有细菌、真菌、古菌、原生生物等。
它们的数量与种类多样化程度决定了生态系统的健康状况。
微生物群体多样性受到各种因素的影响,如温度、ph值、光照强度、氧气含量等。
这些环境因素可以影响微生物的生存、繁殖和代谢,从而间接决定微生物群体多样性。
二、水生生态系统中微生物群体多样性的生态学意义水生生态系统中微生物群体多样性的生态学意义很大,主要表现在以下几个方面:1. 水的净化能力微生物是分解和转化许多微小有机物和无机物的重要生物。
这些无机物和有机物中包括许多水中的污染物。
微生物群体多样性越高,水体中的污染物分解转化能力就越强,相应的水的净化能力就越强。
2. 维持生态系统平衡水生生态系统中存在着许多种类的生物,这些生物之间相互依存,一种生物的变化会影响到其他生物。
微生物群体多样性高可以支持更高层次的生态系统的平衡,从而维持生态系统的健康运转。
3. 生物多样性的维持水生生态系统中存在着许多生物,其中微生物是占比例比较大的类别。
微生物是各种有机物分解的关键环节,对整个生态系统的健康和稳定性具有重要意义。
微生物群体多样性高可以为其他生物创造更优良的生存环境,从而维持着水生生态系统的生物多样性。
三、微生物群体多样性与环境变化水生生态系统中微生物群体多样性与环境变化之间存在着密切的关系。
生态系统中的环境变化,如气候变化、人类活动的影响等会对微生物群体多样性产生千差万别的影响。
环境因素改变会使特定微生物种群的生境变得更加有利或不利,从而影响微生物群体多样性。
例如:气候变化不仅对陆地上生态系统有影响,还会对水生生态系统造成严重的影响。