АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ

Автор(и)

  • О. А. Дрегваль Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • А. О. Єременко Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • Н. В. Черевач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • А. І. Вінніков Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.1(37).96323

Ключові слова:

антагоністичні властивості, стрептоміцети, фітопатогенні бактерії, гриби

Анотація

Мета. Виділення з ґрунту активних ізолятів стрептоміцетів-антагоністів, перспективних для розробки біопрепарату для захисту рослин від збудників грибних та бактеріальних хвороб. Методи. Стрептоміцети виділяли із зразків ґрунту на мінеральному середовищі Гаузе. Антагоністичну активність виділених штамів та колекційного штаму стрептоміцету Streptomyces recifensis ІМВ Ас-5018 щодо фітопатогенних бактерій та грибів перевіряли методом дифузії в агар; антифунгальну активність культуральної рідини та супернатанту культуральної рідини визначали за рівнем пригнічення росту фітопатогена на щільному середовищі з метаболітами стептаміцета. Ідентифікацію найактивніших виділених штамів до роду здійснювали за морфологічними та культуральними ознаками. Результати. Із 35 проаналізованих штамів ґрунтових мікроорганізмів високий рівень та широкий спектр антагоністичної дії проявили штами Streptomyces sp. 31 та Streptomyces sp. 35. Штам 35 активно пригнічував ріст фітопатогенних грибів (Fusarium culmorum 50716, Cladosporium herbarum 16878, Fusarium moniliforme 23, Alternaria alternata 16, Aspergillus niger 25, F. oxysporum 12), зони пригнічення росту 15,0–24,5 мм. Штам 31 активно пригнічував ріст фітопатогенних грибів (Fusarium culmorum 50716, Fusarium oxysporum 54201, Oidium thuckeri 11, Alternaria alternata 16) та фітопатогенних бактерій (Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 8254, Pseudomonas syringae pv. lachrymans 7595, Xanthomonas campestris 8003), зони пригнічення росту 14,0–19,5 мм та 15,0–18,7 мм, відповідно. Встановлено пригнічення росту Fusarium culmorum 50716 культуральною рідиною та супернатантом культуральної рідини S. recifensis ІМВ Ас-5018, штамів 31 та 35 (76,0–80,2 % та 16,9–24,3%, відповідно). Висновки. Досліджені штами можна розглядати як перспективні агенти мікробного препарату для захисту рослин від грибних та бактеріальних хвороб.

Посилання

Belyavskaya LA, Efimenko TA, Efremenkova OV, Kozyritskaya VE, Iutynska GA. Identification and antagonistic properties of the soil streptomycete Streptomyces sp. 100. Mikrobiologichny zhurnal. 2016; 78 (2): 61–73.

Bioregulation of microbial-plant systems. Eds. Iutynska GO, Ponomarenko SP. Kyiv: Nichlava, 2010. 472 p.

Bolorma Ch, Abdul Ahmad N, Kadyirova GD, Pankova AV, Evtyugin VG, Alimova FK. Biodiversity of actinomycetes of the genus Streptomyces isolated from soil in the republic of Tatarstan and their enzyme activity. Uchyonyie zapiski Kazanskogo universiteta. 2013; 155 (1): 148–157.

Valagurova EV, Kozyritskaya VE, Iutinskaya GA. Actinomycetes of Streptomyces genus. Description of species and computer program of their identification. Keiv: Naukova dumka, 2003. 645 p.

Hromyko O. Antagonistic properties of actinomycetes isolated from the rhizosphere Chelidone chelidonium majus L. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya byolohychna. 2014; (64): 279–286.

Egorov NS. Fundamentals of the doctrine of antibiotics: Textbook. 6th ed., Revised and supplemented. Moskva: Nauka. 2004. 528 p.

Ershov YuV. 2-C-methylerythritol phosphate pathway of isoprenoid biosynthesis as a target in the search for new antibiotics, herbicides and immunomodulators. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2007; 43 (2): 133–154.

Zhernosekova IV, Chernogor NP, Tymchuk AA, Vinnikov AI. Methods of experiment planning for optimizing the nutrient medium for streptomycetes. Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu. Biologiya. Ekologiya. 2010; 18 (1): 20–28.

Zhernosekova IV, Tymchuk OA, Tkachenko VP, Vinnikov AI. Effect of metabolic products of Streptomyces recifensis var. lyticus on the vegetables sprouts growth. Mikrobiologiya i biotehnologiya. 2014; 1 (25): 79 – 90.

Gauze GF, Preobrazhenskaya TP, Sveshnikova MA, Terehova LP, Maksimova TS. The determinant of actinomycetes. Moskva: Nauka. 1983. 248 р.

Smirnov OV, Grishechkina SD. Study antifungal activity Bacillus thuringinsis preparations. Vestnik zashchity rasteniy. 2010; (1): 27–35.

Abd-Allah EF. Streptomyces plicatus as a model biocontrol agent. Folia Microbiol (Praga). 2002; 44 (4): 309–314.

Doumbou CL, Hamby Salove MK, Crawford DL, Beaulieu C. Actinomycetes, promising tools to control plant diseases and to promote plant growth. Phytoprotection. 2002; 82 (3): 85–102.

Sharifi F, Farrokhi PR, Sh. Вonjar GH. Biological control of Pythium aphanidermatum, the causal agent of damping off disease of greenhouse cucurbits in Kerman Province of Iran. Res. J. Biological Sci. 2007; 2 (2): 188–191.

Dhanasekaran D, Sivamani P, Panneerselvam A, Thajuddin N, Rajakumar G, Selvamani S. Biological control of tomato seedling damping off with Streptomyces sp. Plant Pathol. J. 2005; 4 (2): 91–95.

Cheah LH, Kent G, Gowers S. Brassica crops and a Streptomyces sp. аs potential biocontrol for clubroot of brassicas. New Zealand Plant Protection. 2001; (54): 80–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ