当前位置: X-MOL 学术Egypt. J. Biol. Pest Control › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
Biocontrol potential of Streptomyces sp. CACIS-1.5CA against phytopathogenic fungi causing postharvest fruit diseases
Egyptian Journal of Biological Pest Control ( IF 2.1 ) Pub Date : 2020-09-16 , DOI: 10.1186/s41938-020-00319-9
Zahaed Evangelista-Martínez , Erika Anahí Contreras-Leal , Luis Fernando Corona-Pedraza , Élida Gastélum-Martínez

Fungi are one of the microorganisms that cause most damage to fruits worldwide, affecting their quality and consumption. Chemical controls with pesticides are used to diminish postharvest losses of fruits. However, biological control with microorganisms or natural compounds is an increasing alternative to protect fruits and vegetables. In this study, the antifungal effect of Streptomyces sp. CACIS-1.5CA on phytopathogenic fungi that cause postharvest tropical fruit rot was investigated. Antagonistic activity was evaluated in vitro by the dual confrontation over fungal isolates obtained from grape, mango, tomato, habanero pepper, papaya, sweet orange, and banana. The results showed that antagonistic activity of the isolate CACIS-1.5CA was similar to the commercial strain Streptomyces lydicus WYEC 108 against the pathogenic fungi Colletotrichum sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., Botrytis sp., Rhizoctonia sp., and Rhizopus sp. with percentages ranging from 30 to 63%. The bioactive extract obtained from CACIS-1.5 showed a strong inhibition of fungal spore germination, with percentages ranging from 92 to 100%. Morphological effects as irregular membrane border, deformation, shrinkage, and collapsed conidia were observed on the conidia. Molecularly, the biosynthetic clusters of genes for the polyketide synthase (PKS) type I, PKS type II, and NRPS were detected in the genome of Streptomyces sp. CACIS-1.5CA. This study presented a novel Streptomyces strain as a natural alternative to the use of synthetic fungicides or other commercial products having antagonistic microorganisms that were used in the postharvest control of phytopathogenic fungi affecting fruits.

中文翻译:

链霉菌的生物防治潜力。CACIS-1.5CA对抗引起果实采后病害的植物病原真菌

真菌是对全球水果造成最大损害的微生物之一,影响其质量和食用量。使用农药进行化学控制可减少水果收获后的损失。然而,用微生物或天然化合物进行生物防治是保护水果和蔬菜的一种日益增长的替代方法。在这项研究中,链霉菌的抗真菌作用。CACIS-1.5CA对引起收获后热带水果腐烂的植物病原真菌的研究。通过从葡萄,芒果,番茄,哈瓦那胡椒,木瓜,甜橙和香蕉中获得的真菌分离物的双重对抗,在体外评估拮抗活性。结果表明,分离株CACIS-1.5CA的商业活性菌株lydicus lydicus WYEC 108具有相似的拮抗活性,对致病性真菌Colletotrichum sp。,链格孢属,曲霉属,葡萄孢属,根瘤菌属和根霉属。百分比从30%到63%不等。从CACIS-1.5获得的生物活性提取物显示出对真菌孢子萌发的强抑制作用,其百分含量为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。Botrytis sp。,Rhizoctonia sp。和Rhizopus sp。百分比从30%到63%不等。从CACIS-1.5获得的生物活性提取物显示出对真菌孢子萌发的强抑制作用,其百分含量为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。Botrytis sp。,Rhizoctonia sp。和Rhizopus sp。百分比从30%到63%不等。从CACIS-1.5获得的生物活性提取物显示出对真菌孢子萌发的强抑制作用,其百分含量为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。百分比从30%到63%不等。从CACIS-1.5获得的生物活性提取物显示出对真菌孢子萌发的强抑制作用,其百分含量为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。百分比从30%到63%不等。从CACIS-1.5获得的生物活性提取物显示出对真菌孢子萌发的强抑制作用,其百分含量为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。图5显示出对真菌孢子萌发的强烈抑制,百分比范围为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。图5显示出对真菌孢子萌发的强烈抑制,百分比范围为92%至100%。在分生孢子上观察到形态学影响,如不规则的膜边界,变形,收缩和分生孢子。在分子上,在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。在Streptomyces sp的基因组中检测到了I型,PKS II型和NRPS型聚酮化合物合酶基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。在链霉菌属(Streptomyces sp)的基因组中检测到了I型聚酮合酶(PKS),II型PKS和NRPS的基因的生物合成簇。CACIS-1.5CA。这项研究提出了一种新颖的链霉菌菌株,可以自然替代使用合成杀真菌剂或其他具有拮抗性微生物的商品化产品,这些产品被用于收获后控制影响水果的植物致病真菌。
更新日期:2020-09-16
down
wechat
bug