Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 32, br. 3-4, str. 189-195
Daucus carrota L. - klijavost semena i prirodna infekcija semena Fusarium spp. pod uticajem Pseudomonas spp.
aInstitut za zemljište, Beograd, Srbija
bInstitut za povrtarstvo, Smederevska Palanka, Srbija
cInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija

e-adresadragana.josic@yahoo.com
Projekat:
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)

Sažetak
Ispitivan je inhibitorni efekat autohtonih Pseudomonas sojeva na gljive Fusarium spp. izolovane sa semena šargarepe sorte 'Vizija' i njihov uticaj na klijavost semena. Pseudomonas spp. sojevi su primenjeni u vidu bakterijske suspenzije (kulture, 106 CFU mL-1) i supernatanta (CFSa -106 i CFSb -108 CFU mL-1) potapanjem semena, a potom inkubirani tokom 7 (I) i 14 (II) dana. Klijavost semena 'Vizije' u kontroli iznosila je 19% posle prvog i 40% posle drugog perioda inkubacije. P. chlororaphis Q16 soj je uzrokovao statistički značajno povećanje klijavosti semena pri primeni svih frakcija i tokom oba inkubaciona perioda, dostižući 43-62% i 55.5-91% klijavosti, što je povećanje od 24-43% i 15.5-51% u poređenju sa kontrolom, posle 7 i 14 dana inkubacije. P. chlororaphis K35 je uslovio manje, ali statistički značajne vrednosti klijavosti semena (38-67%) za sve varijante, osim za kulturu posle 7 dana. Pseudomonas sp. Ek1 je pokazao slabiji potencijal klijavosti, sa statistički značajnim povećanjem samo za CFSa,b (I) i CFSb (II) frakcije. Svi ispitani Pseudomonas sojevi su inhibirali tri vrste gljiva iz roda Fusarium koje su izolovane sa semena 'Vizije': F. solani, F. oxysporum i F. subglutinans. Prirodna infekcija semena je uočena kod 20% (I) i 54% (II) semena 'Vizije' u kontrolnoj varijanti. P. chlororaphis K35 je ispoljio najače antifungalno dejstvo, sa smanjenjem infekcije semena 97.5-100%, a zatim soj Q16 sa 95-100%, bez statističke značajnosti među njima. Pseudomonas sp. Ek1 je ispoljio slabiju antifungalnu aktivnost i redukovao infekciju semena 85-96.75%. Primena P. chlororaphis Q16 i K35, kao sojeva koji efikasno povećavaju klijavost semena šargarepe i inhibiraju rast patogena semena F. solani, F. oxysporum i F. subglutinans, biće dalje testirana u proizvodnji šargarepe kako bi se procenili ostali pozitivni efekti ovih sojeva.
Reference
Bloemberg, G.V., Lugtenberg, B.J.J. (2001) Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria. Curr. Opin. Plant Biol, 4, str. 343-350
Chin-A-Woeng, T.F. C., Bloemberg, G.V., Mulders, I.H. M., Dekkers, L.C., Lugtenberg, B.J. J. (2000) Root Colonization by Phenazine-1-Carboxamide-Producing Bacterium Pseudomonas chlororaphis PCL1391 Is Essential for Biocontrol of Tomato Foot and Root Rot. Molecular Plant-Microbe Interactions, 13(12): 1340-1345
Chin-A-Woeng, T.F. C., van den Broek, D., Lugtenberg, B.J. J., Bloemberg, G.V. (2005) The Pseudomonas chlororaphis PCL1391 Sigma Regulator psrA Represses the Production of the Antifungal Metabolite Phenazine-1-Carboxamide. Molecular Plant-Microbe Interactions, 18(3): 244-253
Egamberdieva, D., Jabborova, D., Hashem, A. (2015) Pseudomonas induces salinity tolerance in cotton (Gossypium hirsutum) and resistance to Fusarium root rot through the modulation of indole-3-acetic acid. Saudi journal of biological sciences, 22(6): 773-9
El-Sayed, W., El-Megeed, A.M., El-Razik, A.A.B., Soliman, K.H., Ibrahim, S.A. (2008) Isolation and identification of phenazine-1-carboxylic acid from different Pseudomonas isolates and its biological activity against Alternaria solani. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4(6): 892-901
Ghosh, S.K., Ray, S.K., Hasan, M.A. (2014) In vitro study of antagonistic potential of some fungi and bacteria against fusarium moniliforme var. Subglutinans, causal organism of mango panicle malformation. Acta Horticulturae, (1024): 287-294
Hanif, R., Iqbal, Z., Iqbal, M., Hanif, S., Rasheed, M. (2006) Use of vegetables as nutritional food: Role in human health. Journal of Agricultural and Biological Science, 1(1): 18-22
Jošić, D., Pavlović, S., Starović, M., Stojanović, S., Stanojković-Sebić, A., Pivić, R. (2012) Biocontrol of Alternaria tenuissima originated from Ocimum basilicum L using indigenous Pseudomonas spp. strains. u: 7th CMAPSEEC Proceedings, Subotica, Serbia, Belgrade, Serbia: Institute for Medicinal Plant Research Dr Josif Pančić, 195-200
Jošić, D., Protolipac, K., Starović, M., Stojanović, S., Pavlović, S., Miladinović, M., Radović, S. (2012) Phenazines producing pseudomonas isolates decrease Alternaria tenuissima growth, pathogenicity and disease incidence on cardoon. Archives of Biological Sciences, vol. 64, br. 4, str. 1495-1503
Lopez-Reyes, J.G., Gilardi, G., Garibaldi, A., Gullino, M.L. (2015) In vivo Evaluation of Essential Oils and Biocontrol Agents Combined with Hot Water Treatments on Carrot Seeds Against Alternaria radicina. Journal of Phytopathology, 164(2): 131-135
Mezaache-Aichour, S., Haichour, N., Nicklin, J., Zerroug, M. (2016) Antimicrobial Activity of Potato Rhizospheric Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens from Sétif Algeria. Annual Research & Review in Biology, 11(5): 1-7
Moretti, A.N. (2009) Taksonomija roda Fusarium - stalna borba među taksonomistima. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 117, str. 7-13
Nirenberg, H. (1976) Untersuchungen uber die morphologische und biologische Differenzierung in der Fusarium-Sektion Liseola. Mitteilungenaus der Biologischen Bundesanstalt fur Land und Forstwirtschaft, 169(1), 117
Postma, J., Clematis, F., Nijhuis, E.H., Someus, E. (2013) Efficacy of four phosphate-mobilizing bacteria applied with an animal bone charcoal formulation in controlling Pythium aphanidermatum and Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici in tomato. Biological Control, 67(2): 284-291
Sharma, K.D., Karki, S., Thakur, N.S., Attri, S. (2012) Chemical composition, functional properties and processing of carrot-a review. Journal of Food Science and Technology, 49(1): 22-32
Stanković, I., Milojević, K., Vučurović, A., Nikolić, D., Krstić, B., Bulajić, A. (2015) First Report of Fusarium Root Rot of Stored Carrot Caused by Fusarium avenaceum in Serbia. Plant Disease, 99(2): 286-286
Tziros, G., Lagopodi, A., Tzavella-Klonari, K. (2007) Reduction of Fusarium wilt in watermelon by Pseudomonas chlororaphis PCL1391 and P. fluorescens WCS365. Phytopathologia Mediterranea, 320-323; 46
Zadernowski, R., Piłat, B., Czaplicki, S., Ogrodowska, D. (2010) Charakterystyka marchwi czarnej (Daucus Carota ssp. Sativus var. Atrorubens alef). Polish Journal of Natural Science, 25(4): 438-443
Zhang, X. Y., Hu, J., Zhou, H. Y., Hao, J. J., Xue, Y. F., Chen, H., Wang, B. G. (2014) First Report of Fusarium oxysporum and F. solani Causing Fusarium Dry Rot of Carrot in China. Plant Disease, 98(9): 1273-1273
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/PIF1704189J
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka