生物的防除への利用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/27 07:48 UTC 版)
「シュードモナス・プチダ」の記事における「生物的防除への利用」の解説
P. putidaは、Pythium属やFusarium属のような植物の立ち枯れ病の病原菌に対する拮抗菌として働き、生物的防除に利用できることが実証されている。例えば、P. putidaを接種したバーミキュライトで栽培したキュウリの生長と収量は、病原菌のFusarium oxysporum f.sp. cucurbitacearumを接種されたものよりも有意に高かった。 17土壌サンプルから単離された合計216株の根圏微生物の、Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Forl)が引き起こす、トマトのすそ腐れおよび根腐れ[ 英: Tomato foot and root rot:TFFR ]を抑制する生物防除効果を評価する研究結果が2006年に発表された。リボソームRNA解析および根の先端におけるコロニー形成能力のアッセイにより、強力な根のコロニー形成株とされるPseudomonas fluorescens WCS365よりも競争力が高く、かつ、TRFFを抑制する効果がある7つの菌株が発見された。これら7つの菌株は、P putida 3菌株、およびP. chlororaphis、P. rhodesiae、Delftia tsuruhatensis、Paenibacillus amylolyticusの各1株であった。
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生物的防除への利用
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「Pseudomonas protegens」の記事における「生物的防除への利用」の解説
多くの植物病原菌に対して効果的な抗生物質であるピオルテオリン[ 英: pyoluteorin ]や2,4-ジアセチルフロログルシノール[ 英: 2,4-diacetylphloroglucinol(英語版) ](DAPG)を産生する。このため、植物病原微生物に対する生物的防除へのCHA0株やPf-5株などの利用が研究開発されている。 虫に対する毒性タンパク質であるFitDを産生し、経口摂取や血中のリンパ球へ注射されることにより「「害虫」」に対して毒性を示す。FitDは、Photorhabdus luminescensが産生することで知られているMcf[ 英: Makes caterpillars floppy(英語版) ]に類似している。
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生物的防除への利用
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「シュードモナス・クロロラフィス」の記事における「生物的防除への利用」の解説
農業や園芸に用いられる。植物の病原菌である特定の真菌に対して生物的防除効果がある。有効な病原性真菌には、Pythium aphanidermatum(温室で栽培する唐辛子の生長を阻害する真菌)やErwinia carotovora(タバコの葉の軟腐病[ 英: soft-rot ]の原因菌)がいる。 この細菌の抗真菌活性はフェナジンタイプの抗生物質の産生と、真菌の生長に必須の鉄分の固定による。フェナジンはきゅうり、唐辛子、トマトなどの多くの農作物の根腐れに対して効果がある抗生物質である。また、P. chlororaphisはサイトカイニンなどの植物生長促進および真菌抵抗性向上物質も産生する。 米国環境保護庁(EPA)によると、P. chlororaphisのいくつかの株が効果的な抗真菌剤として働くことがin situで見出されており、土壌に接種したときにもこの効果が利用できる。この細菌は、播種前に穀物の種子に接種することができ、ヨーロッパの11カ国以上で生物的防除剤として利用されている。P. chlororaphisの生物的防除活性は株により異なり、Lantmännen BioAgri AB社(スウェーデン)などは株の育種や接種方法の開発などの研究を行っている。
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