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云烟87内生真菌多样性及其促生作用评估

谢佳伟, 彭小祠, 陈小巧, 谭明华, 刘彦中, 郝冰

谢佳伟, 彭小祠, 陈小巧, 等. 云烟87内生真菌多样性及其促生作用评估[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2021, 36(6): 1000-1008. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202102024
引用本文: 谢佳伟, 彭小祠, 陈小巧, 等. 云烟87内生真菌多样性及其促生作用评估[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2021, 36(6): 1000-1008. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202102024
Jiawei XIE, Xiaoci PENG, Xiaoqiao CHEN, et al. Diversity of Endophytic Fungi from Yunyan87 and Evaluation of Growth-promoting[J]. JOURNAL OF YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(Natural Science), 2021, 36(6): 1000-1008. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202102024
Citation: Jiawei XIE, Xiaoci PENG, Xiaoqiao CHEN, et al. Diversity of Endophytic Fungi from Yunyan87 and Evaluation of Growth-promoting[J]. JOURNAL OF YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(Natural Science), 2021, 36(6): 1000-1008. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202102024

云烟87内生真菌多样性及其促生作用评估

基金项目: 云南中烟工业有限责任公司科技项目(滇烟工科[2013]494号)
详细信息
    作者简介:

    谢佳伟(1996—),男,天津人,在读硕士研究生,主要从事烟草内生真菌研究。E-mail:1452083099@qq.com

    通信作者:

    郝冰(1985—),男,内蒙古呼和浩特人,博士,讲师,主要从事烟草化学研究。E-mail:binghao09@163.com

摘要:
目的对云南省主栽烟草品种云烟87内生真菌进行分离和鉴定,阐明云烟87内生真菌的群落结构和多样性,并评估其对不同品种烟苗的促生作用。
方法采用表面消毒和组织分离法分离云烟87成熟烟株内生真菌,测定浇灌发酵液后云烟87、云烟97、K326和红花大金元烟苗的鲜质量、根鲜质量、地上部鲜质量、株高、最大叶长、最大叶宽和根长等指标以评估其促生作用。
结果共分离得到29属53种内生真菌。筛选出具有显著促进烟草生长的菌株3株,分别为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)、土曲霉(Aspergillus terreus)和朱黄篮状菌(Talaromyces minioluteus),3种内生真菌在云烟87中的菌群密集度较高。尖孢镰刀菌可提高云烟97烟苗的株高、鲜质量及地上部鲜质量,分别比对照增加107.64%、153.97%和167.09%;土曲霉对云烟87烟苗生物量的影响最为显著,鲜质量、根鲜质量和地上鲜质量分别比对照增长172.85%、209.57%和169.18%,还可使红花大金元根鲜质量增长121.47%;朱黄篮状菌可提高云烟87和K326烟苗的株高,比对照分别增长71.66%和50.55%。
结论云烟87具有丰富的内生真菌,且具有组织差异性。尖孢镰刀菌(001E-5)和土曲霉(001H-10)对云烟97、云烟87和K326的鲜质量提高均在91%以上。本研究为烟草促生菌剂的研发提供了一定的理论依据。

 

Diversity of Endophytic Fungi from Yunyan87 and Evaluation of Growth-promoting

Abstract:
PurposeThe endophytic fungi community and diversity of Yunyan87, main tobacco cultivar in Yunnan Province and the growth promoting effects on different tobacco seedings were elucidated after isolation and identification.
MethodThe endophytic fungi of mature tobacco plants were separated after surface disinfection and tissue separation. The effects of the growth promotion of endophytic fungi were evaluated by the fresh weight, root fresh weight, fresh weight of the aboveground, plant height, maximum leaf length, maximum leaf width and root length of the seedlings of Yunyan87, Yunyan97, K326 and Honghuadajinyuan after addition of the fermentation broth.
ResultsA total of 53 endophytic fungi belonging to 29 genera were isolated and identified. Fusarium oxysporum, Aspergillus terreus and Talaromyces minioluteus showed significant promoting effect of tobacco growth were screened out, and the concentration of these three endophytic fungi in Yunyan87 were relatively high. Compared with the control group, F. oxysporum could increase the plant height, fresh weight and aboveground fresh weight of Yunyan97 seedling by 107.64%, 153.97% and 167.09%, respectively. While A. terreus showed the most significant effect on increasing the biomass of Yunyan87 tobacco seedlings, the fresh weight, root fresh weight and aboveground fresh weight increased by 172.85%, 209.57% and 169.18%, respectively. T. minioluteus increased the height of Yunyan87 and K326 tobacco seedlings by 71.66% and 50.55%.
ConclusionThere were abundant endophytic fungi living in Yunyan87 which had organizational differences. F. oxysporum (001E-5) and A. terreus (001H-10) increased the fresh weight of Yunyan97, Yunyan87 and K326 by over 91%. This study provided a theoretical basis for the development of tobacco growth promoting agents.

 

  • 蠋蝽[Arma chinensis (Fallou)],又名蠋敌、茶色广喙蝽,属半翅目(Hemiptera) 蝽总科(Pentatomidea) 蝽科(Pentatomidae) 蠋蝽属(Arma)[1]。在中国多个省份均有分布,蠋蝽是农林业上一种重要的捕食性天敌昆虫[2],其幼虫和成虫均可捕食鳞翅目、鞘翅目和膜翅目等植食性昆虫的卵、幼虫、蛹和成虫等多个虫态[3],特别对鳞翅目幼虫有较强的捕食能力[4]。在棉铃虫[Helicoverpa armigera (Hübner)]、双斑长跗萤叶甲[Monolepta hieroglyphica (Motschulsky)]和甜菜夜蛾[Spodoptera exigua (Hübner)]等40余种主要的农林害虫的生物防治中具有广泛的应用前景[5]。ZHANG等[6]通过扫描电镜观察蠋蝽的触角感受器,在蠋蝽触角上发现4种类型的感受器,并对其功能进行讨论分析。

    在昆虫长期的协同进化过程中,对寄主选择进化出相应的各种感受器,感受周围环境中的信息。感受器是昆虫体壁特化的一部分表皮,是对周围环境和内部各种刺激产生反应的重要结构,它们和神经系统一起控制和调节昆虫的行为,是昆虫机体感知内外环境、进行化学通讯的信息接收装置[7]。不同昆虫的感受器形状各不相同,不同形状的感受器具有不同的功能,即使同种昆虫雌性和雄性的感受器也有差异。感受器超微结构形态越来越多地应用于昆虫物种鉴定。目前对感受器的研究主要包括电子显微技术、触角电位技术、单细胞记录技术、表面接触记录技术、单感器记录技术以及免疫电镜技术[8]。本研究通过扫描电镜观察分析蠋蝽雌雄虫生殖器及胸足感受器类型与形态。

    蠋蝽为在室内用黏虫饲养建立的室内种群。

    取实验室饲养的健康蠋蝽雌雄成虫各3只,用镊子和解剖针分别将蠋蝽雌虫产卵器、雄虫交配器以及雌雄虫的前足、中足和后足从基部分离,写好标签后将取下的生殖器和足按雌雄分开,分别浸入70%乙醇溶液中,超声波清洗15 s,除去组织表面黏附的多余的组织和黏附物。处理完后用2.5%的戊二醛固定24 h,然后用75%、80%、85%、90%、95%和100%的乙醇溶液进行梯度脱水,每个梯度脱水5 min,最后用100%乙酸异戊二酯浸泡,放在4 ℃保存备用[9]

    电镜观察前将样品进行二氧化碳临界点干燥,再将干燥好的样品用导电银胶粘在样品台上,用真空喷吐仪喷金后在FlexSEM-1000型扫描电子显微镜下观察,拍照。

    图片处理选用Adobe Photoshop CC 2018软件和Adobe Illustrator CC软件,感受器长度量取选用ImageJ软件,长度统计及标准误计算用Excel 2010。

    蠋蝽的生殖器主要分为雌虫的产卵器(图1a)和雄虫的交配器(图2a),在蠋蝽的生殖行为中,产卵器和交配器起主要作用,生殖器上存在种类多样的感受器,有利于蠋蝽雌雄虫的相互感知,为蠋蝽的交配行为研究提供了更有利的条件。

    图  1  蠋蝽雌虫产卵器上感受器的扫描电镜观察
    注:a) 雌虫产卵器;b) SC. 刺形感受器,STⅠ. 毛形感受器Ⅰ型,STⅡ. 毛形感受器Ⅱ型;c) SC. 刺形感受器;d) SBⅠ. 锥形感受器Ⅰ型,Cas. 腔锥形感受器。
    Figure  1.  Scanning electron microscopic observation of ovipositor of female A. chinensis
    Note: a) female ovipositors; b) SC. sensilla cheatica, STⅠ. sensilla trichodeaⅠ, STⅡ. sensilla trichodeaⅡ; c) SC. sensilla cheatica; d) SBⅠ. sensilla basiconicaⅠ, Cas. sensilla coeloconica.
    图  2  蠋蝽雄虫交配器上感受器的扫描电镜观察
    注:a) 雄虫交配器;b) STⅠ. 毛形感受器Ⅰ型,STⅡ. 毛形感受Ⅱ型;c) SC. 刺形感受器;d) SBⅡ. 锥形感受器Ⅱ型,Cas. 腔锥形感受器。
    Figure  2.  Scanning electron microscopic observation of mating apparatus of male A. chinensis
    Note: a) male pictures of male mating apparatus; b) STⅠ. sensilla trichodea Ⅰ, STⅡ. sensilla trichodeaⅡ; c) SC. sensilla cheatica; d) SBⅡ. sensilla basiconicaⅡ, Cas. sensilla coeloconica.

    刺形感受器(SC):刺形感受器外形如刺,直立于生殖器表面,明显高于其他感受器。雌雄虫生殖器上的刺形感受器形状相同,但是在长度上差异明显,雌性产卵器上的刺形感受器大于雄虫交配器上的刺形感受器,雌虫刺形感受器长度为(213.59±1.27) μm,雄虫刺形感受器长度为(101.57±6.54) μm。

    毛形感受器(ST):毛形感受器根据长度和形态可分为Ⅰ型和Ⅱ型,其整体特征是一般呈毛状,基部具基窝,与着生部位呈锐角,顶部弯曲。雌虫和雄虫的生殖器上都有Ⅰ型和Ⅱ型毛形感受器,Ⅰ型感受器比Ⅱ型感受器长且细,雌虫产卵器上的毛形感受器比雄虫交配器上的长,但是数量明显少于雄虫,雌虫产卵器Ⅰ型感受器长度为(127.91±13.67) μm,Ⅱ型感受器长度为(50.84±1.78) μm;雄虫交配器Ⅰ型感受器长度为(42.69±2.75) μm,Ⅱ型感受器长度为(27.30±3.78) μm。

    锥形感受器(SB):蠋蝽生殖器上锥形感受器根据形态差异可分为Ⅰ型和Ⅱ型,锥形感受器比刺形感受器短,顶部钝圆,有臼窝状。蠋蝽雌虫产卵器上的锥形感受器为Ⅰ型(图1d),基部具有深基窝,基窝中间有锥状凸起,分布密集,雄虫交配器上的锥形感受器为Ⅱ型(图2d),基部基窝浅,锥状凸起比Ⅰ型粗。

    腔锥形感受器(Cas):具孔感觉堆,位于表皮凹陷处,表皮下凹成圆腔,在蠋蝽雌雄虫生殖器上均存在此生殖器,但雌虫产卵器上的腔锥形感受器比雄虫交配器上的要稍大一些。

    蠋蝽的足分为前足、中足和后足,3个部分均为步行足。而每只足又由基节、转节、腿节、胫节、跗节和前跗节组成。蠋蝽雌雄虫的前、中、后足上都存在类型丰富的感受器,而雌虫足上的感受器主要分布于跗节上,雄虫足上感受器主要分布于跗节和胫节上。这对蠋蝽自身的行为调控起到积极作用。

    刺形感受器(SC):刺形感受器外形如刺,直立于生殖器表面,明显高于其他感受器。雌虫前足(图3a)与雄虫前足刺形感受器形状长度差异不大,且均分布于前足跗节。雌虫中足和后足的刺形感受器长度均大于雄虫,雌虫中后足上的刺形感受器均分布于跗节上,而雄虫中足上的刺形感受器分布于胫节,后足上的刺形感受器分布于跗节。雌虫前足刺形感受器长度为(298.99±10.51) μm,中足刺形感受器长度为(273.57±16.31) μm,后足刺形感受器长度为(279.90±12.04) μm;雄虫前足刺形感受器长度为(301.88±10.73) μm,中足刺形感受器长度为(162.95±2.50) μm,后足刺形感受器长度为(204.30±1.08) μm。

    图  3  蠋蝽雌虫胸足感受器的扫描电镜观察
    注:a) 雌虫前足;b) 雌虫中足;c) 雌虫后足:SC. 刺形感受器,STⅠ. 毛形感受器Ⅰ型, STⅡ. 毛形感受器Ⅱ型,SBⅢ. 锥形感受器Ⅲ型,Cas. 腔锥形感受器,BB. Böhm氏鬃毛感受器。
    Figure  3.  Scanning electron microscopic observation of female feet of A. chinensis
    Note: a) female forefoot; b) female midfoot; c) female hindfoot: SC. sensilla cheatica, STⅠ. ensilla trichodea Ⅰ, STⅡ. ensilla trichodea II, SBⅢ. ensilla basiconica. Ⅲ, Cas. ensilla coeloconica, BB. Böhm’s bristle sensilla.

    毛形感受器(ST):毛形感受器整体特征一般呈毛状,基部具基窝,一般与着生部位呈锐角,顶部弯曲,毛形感受器根据长度和形态可分为Ⅰ型和Ⅱ型,长且细的为Ⅰ型,短且粗的为Ⅱ型。

    Ⅰ型:雌虫和雄虫的足上都有Ⅰ型毛形感受器,雌雄虫前、中足的Ⅰ型毛形感受器长度相差不大,但雌虫前、中足的Ⅰ型毛形感受器均分布于跗节,雄虫前足上的Ⅰ型毛形感受器分布于跗节,中足上的Ⅰ型毛形感受器分布于胫节。后足Ⅰ型毛形感受器长度雌性大于雄性,且均分布于后足跗节。雌虫前足Ⅰ型感受器长度为(88.71±3.28) μm,中足Ⅰ型感受器长度为(120.79±2.04) μm,后足Ⅰ型感受器长度为(234.70±13.07) μm;雄虫前足Ⅰ型感受器长度为(84.91±5.15) μm,中足Ⅰ型感受器长度为(100.72±1.68) μm,后足Ⅰ型感受器长度为(142.26±14.69) μm。

    Ⅱ型:雌雄虫前足均无Ⅱ型毛形感受器,雌性中足有Ⅱ型毛形感受器,分布于雌虫中足跗节上,其长度为(82.64±4.01) μm,雄虫中足无Ⅱ型毛形感受器,雌雄虫后足上均有Ⅱ型毛形感受器,雌虫后足Ⅱ型感受器长度大于雄虫,且均分布于后足跗节。雌虫后足Ⅱ型感受器长度为(128.31±6.52) μm,雄虫后足Ⅱ型感受器长度为(50.16±4.59) μm。

    Böhm氏鬃毛(BB):比刺形感受器短,长度和Ⅰ型毛形感受器相近,顶端不弯曲,比锥形感受器细,基部不具基窝。雌虫前中后足上均有鬃毛且均分布于足的跗节上;雄虫中足无鬃毛,前足和中足上有鬃且分布于跗节上。前足上雄虫鬃毛长度大于雌虫,后足上雌虫鬃毛长度大于雄虫。雌虫鬃毛前足长度为(31.56±3.13) μm,中足长度为(93.36±10.87) μm,后足长度为(79.05±3.79) μm;雄虫鬃毛前足长度为(93.361±10.87) μm,后足长度为(69.90±2.71) μm。

    锥形感受器(SB):蠋蝽足上锥形感受器根据形态差异可分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,锥形感受器比刺形感受器短,顶部钝圆,有臼窝状。Ⅰ型基部具有深基窝,基窝中间有短锥状凸起;Ⅱ型基部基窝浅,锥状凸起比Ⅰ型粗;Ⅲ型基部有浅的基窝,锥状凸起长,顶端钝圆。

    Ⅰ型(SBⅠ):雌虫足上无此类型感觉器,雄虫后足跗节上存在这个类型的感觉器(图4c2)。

    图  4  蠋蝽雄虫胸足感受器的扫描电镜观察
    注:a) 雄虫前足;b) 雄虫中足;c) 雄虫后足:SC. 刺形感受器,STⅠ. 毛形感受器Ⅰ型,STⅡ. 毛形感受器Ⅱ型,SBⅢ. 锥形感受器Ⅲ型,Cas. 腔锥形感受器,BB. Böhm氏鬃毛感受器。
    Figure  4.  Scanning electron microscopic observation of male feet of A. chinensis
    Note: a) male forefoot; b) male midfoot; c) male hindfoot: SC. sensilla cheatica, STⅠ. ensilla trichodea Ⅰ, STⅡ. ensilla trichodea Ⅱ, SBⅢ. ensilla basiconica. Ⅲ, Cas. ensilla coeloconica, BB. Böhm’s bristle sensilla.

    Ⅱ型(SBⅡ):雌虫仅后足跗节上有这个类型的感觉器(图3c2),雄虫前足和后足都有这个类型的感觉器,且均分布于跗节上(图4a2)。

    Ⅲ型(SBⅢ):雌虫仅前足跗节上有这个类型的感觉器(图3a2),雄虫仅中足胫节上有这个类型的感觉器(图4a2)。

    腔锥形感受器(Cas):具孔感觉堆,位于表皮凹陷处,表皮下凹成圆腔,蠋蝽仅雌虫中足跗节上有这个类型的感受器(图3b13b2),雄虫前中后足上均有这个类型的感受器(图4)。

    昆虫不同类型感受器的功能不尽相同,而同类感受器也可能具有不同的功能。毛形感受器是昆虫各个部位分布最广的一种感受器类型,毛形感受器内存在毛原细胞和感觉细胞,可感受渗入的化学物质,具有触觉、嗅觉和机械感受的功能[10];刺形感受器具有感受机械和化学刺激的功能,它对机械震动有反应,对选择环境、求偶微环境和适宜场所有作用;锥形感受器具嗅觉功能[11],有时也兼具机械感受功能,对外界普通气味(如植物气味、天敌发出的气味等)的刺激起作用[12];腔锥形感受器具有感受二氧化碳、湿度和化学气味等作用[13],Böhm氏鬃毛具有感受重力的作用,当遇到机械刺激时,能够缓冲重力的作用力[14]。本研究发现捕食性天敌昆虫蠋蝽生殖器上有毛形感受器、刺形感受器、腔锥形感受器和锥形感受器,但对于各感受器在触觉、嗅觉和机械感受、化学刺激及外界气味感受中的功能还值得进一步探究。

    寄生蜂类昆虫生殖器上感受器的研究较多。章玉萍等[15]对桔小实蝇本地寄生蜂长尾全裂茧蜂雌成虫产卵器上的感受器进行扫描电镜观察,观察到长尾全裂茧蜂雌成虫产卵器上有7种类型的感受器;赵海燕等[16]对蝇蛹金小蜂(Pachycrepoideus vindemmiae Rondani)雌虫产卵器上的感受器进行观察,观察到蝇蛹金小蜂雌虫产卵器上有4种不同类型的感受器;高宇等[17]观察了白蜡吉丁啮小蜂产卵器上的感受器,观察到白蜡吉丁啮小蜂产卵器上有3种类型的感受器;谷小红等[18]应用扫描电镜对桔小实蝇的4种寄生蜂(阿里山潜蝇茧蜂、切割潜蝇茧蜂、长尾潜蝇茧蜂和布氏潜蝇茧蜂)的产卵器和腹部感受器的形态和超微结构进行了观察和研究,共发现8种感受器类型。本研究发现蠋蝽雌雄虫生殖器的感受器种类少于桔小实蝇等害虫寄生蜂的感受器,究其原因可能与天敌种类、食性不同有关,如寄生蜂类属于寄生性天敌,而蠋蝽是一种捕食性天敌。此外,蠋蝽生殖器上发现有4种类型的感受器,这4种感受器在蠋蝽求偶、交配以及性激素识别中可能发挥着重要作用,但具体作用还有待进一步研究。

    高倩等[19]对群居型东亚飞蝗后足股节和胫节外侧的感受器数量和分布进行初步研究,结果表明:群居型东亚飞蝗雌雄成虫股节和胫节外侧均有3种类型感受器,雌雄虫各感受器的类型和分布差异不显著;王洪亮[20]采用扫描电镜技术,对黄粉虫足感受器超微结构进行了观察,结果表明: 黄粉虫成虫的足上均分布有毛形、刺形、锥形、腔锥形、乳突形和鸡皮形感受器,雌雄成虫之间感受器类型和分布形式相似;王争艳等[21]对雌家蝇产卵器和足上感受器的形态学进行研究,结果表明:雌家蝇的产卵器和足上存在6种形态的感受器,包括感受鬃、刺形感受器、毛形感受器、锥形感受器、腔形感受器和腔锥形感受器;王政等[9]对茶角盲蝽触角和前足感受器进行扫描电镜观察,结果表明:茶角盲蝽触角及前足上均有5种感受器,雌、雄成虫的触角感受器存在性二型现象,但雌、雄虫足感受器类型无差异。本研究发现蠋蝽的胸足上有5种类型的感受器,雌雄成虫的感受器类型均无明显差异,但在刺形感受器和毛形感受器的长度上存在差异,蠋蝽为捕食性天敌昆虫,胸足上的感受器可能与蠋蝽寻找猎物有关,具体功能还有待进一步研究。

    通过扫描电镜对蠋蝽生殖器及胸足感受器进行了观察,结果表明:蠋蝽雄虫交配器和雌虫产卵器上的感受器均有4种,分别为毛形感受器、刺形感受器、腔锥形感受器和锥形感受器,但雌虫产卵器上的刺形感受器和毛形感受器长度长于雄虫交配器;雌虫和雄虫胸足上的感受器有5种,分别为毛形感受器、刺形感受器、腔锥形感受器、锥形感受器以及Böhm氏鬃毛感受器。但雌雄虫胸足上的感受器大小存在一定差异:雌虫中后足上的刺形感受器长度长于雄虫,雌虫后足上的毛形感受器(Ⅰ型和Ⅱ型)长度长于雄虫,雄虫前足上的Böhm氏鬃毛感受器长度长于雌虫。

  • 图  1   云烟87内生真菌系统发育树

    Figure  1.   Phylogenetic tree of endophytic fungi in Yunyan87

    图  2   不同部位内生真菌的种数和差异

    Figure  2.   Species and differences of endophytic fungi in different parts

    图  3   3种促生菌株对不同品种烟苗的促生效果

    注:A. CK,不浇施菌液;B. 001E-5;C. 001H-10;D. 001I-26。每盘从左到右分别种植云烟97、云烟87、K326和红花大金元。

    Figure  3.   Promotion effect of three plant-promoting fungi on toabcco seedlings

    Note: A. CK, without fungi solution; B. 001E-5; C. 001H-10; D. 001I-26. Each plate planted Yunyan97, Yunyan87, K326 and Honghuadajinyuan from left to right.

    图  4   促生菌株的系统发育树及形态特征

    Figure  4.   Phylogenetic tree and morphological characteristics of growth-promoting fungi

    表  1   云烟87不同部位烟草内生菌种类

    Table  1   Endophytic fungi in different parts of Yunyan87

    器官 organ部位 part内生菌 endophytic
    叶 leaf上部叶
    upper leaf
    Aspergillus lentulus,球毛壳菌 Chaetomium globosum Ciboria aestivalis Cladosporium anthropophilumCladosporium uredinicola,白假鬼伞菌 Coprinellus disseminatus,尖孢镰刀菌 Fusarium oxysporum
    Myceliophthora verrucosa,扩散炭层菌 Nemania diffusaOvatospora brasiliensis,炭角菌属 Xylaria sp.
    中部叶
    middle leaf
    互隔交链孢菌 Alternaria alternata,链格孢菌属 Alternaria sp.,烟曲霉 Aspergillus fumigatus
    球毛壳菌 Chaetomium globosum,枝孢菌属 Cladosporium sp.,炭层菌属 Nemania sp.
    小孢拟盘多毛孢菌 Pestalotiopsis microspora,附孢座坚壳 Rosellinia aquila
    下部叶
    lower leaf
    链格孢菌属 Alternaria sp.,白囊耙齿菌 Irpex lacteus,紫褐黑孔菌 Nigroporus vinosus
    稻黑孢菌 Nigrospora oryzae,黑孢菌属 Nigrospora sp.,草酸青霉菌 Penicillium oxalicum
    拟盘多毛孢菌属 Pestalotiopsis sp.,裂褶菌 Schizophyllum commune
    茎 stem 互隔交链孢菌 Alternaria alternataAspergillus lentulus,黑曲霉 Aspergillus niger,土曲霉 Aspergillus terreus
    黑附球菌 Epicoccum nigrum,尖孢镰刀菌 Fusarium oxysporum,芳香镰孢菌 Fusarium redolens
    广生茎点霉 Phoma omnivirens,朱黄篮状菌 Talaromyces minioluteus,毛栓菌 Trametes hirsuta
    拟康宁木霉 Trichoderma koningiopsis
    根 root 主根
    main root
    烟曲霉 Aspergillus fumigatusAspergillus lentulus,土曲霉 Aspergillus terreus,曲霉属 Aspergillus sp.
    Boeremia exigua,尖孢镰刀菌 Fusarium oxysporum,腐皮镰刀菌 Fusarium solani,镰刀菌属 Fusarium sp.
    变黑轮枝菌 Gibellulopsis nigrescens,木防已拟盘多毛孢菌 Pestalotiopsis cocculi,草茎点霉 Phoma herbarum
    广生茎点霉 Phoma omnivirens,茎点霉属 Phoma sp.Plectosphaerella cucumerinaPorostereum sp.
    Setophoma terrestrisTalaromyces pinophilus,黄篮状菌 Talaromyces flavus,栖土梭孢壳 Thielavia terricola
    梭孢壳菌属 Thielavia sp.,毛栓菌 Trametes hirsuta,木霉属 Trichoderma sp.
    须根
    fibrous root
    土曲霉 Aspergillus terreus,焦曲霉 Aspergillus ustus,腐皮镰刀菌 Fusarium solaniPenicillium biourgeianum
    草酸青霉菌 Penicillium oxalicum,篮状菌属 Talaromyces sp.,天鹅绒木霉 Trichoderma velutinum
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    表  2   内生真菌对不同品种烟苗的促生作用

    Table  2   Promotion effect of endophytic fungi on the different tobacco seedings %

    试验处理
    experimental
    treatment
    品种
    varieties
    株高
    增长率
    growth rate of
    plant height
    最大叶长
    增长率
    growth rate of
    maximum leaf length
    最大叶宽
    增长率
    growth rate of
    maximum leaf width
    根长
    增长率
    growth rate of
    root length
    鲜质量
    增长率
    growth rate of
    fresh weight
    根鲜质量
    增长率
    growth rate of
    root fresh weight
    地上部鲜质量
    增长率
    growth rate of aboveground
    part fresh weight
    尖孢镰刀菌
    Fusarium oxysporum
    云烟 97
    Yunyan97
    107.64±0.09 a 61.02±0.07 a 53.03±0.20 a 29.42±0.04 b 153.97±0.07 a 61.11±0.12 b 167.09±0.06 a
    云烟 87
    Yunyan87
    30.44±0.11 b 37.27±0.12 b 22.59±0.02 b 13.47±0.06 c 91.91±0.01 b 53.70±0.18 b 97.33±0.03 b
    K326 41.97±0.05 b 18.24±0.07 c 14.70±0.02 b 50.75±0.07 a 91.47±0.16 b 111.75±0.11 a 89.30±0.18 b
    红花大金元
    Honghuadajinyuan
    9.06±0.01 c 4.46±0.03 d 8.81±0.05 b 29.65±0.04 b 18.83±0.04 c 10.16±0.03 c 19.86±0.05 c
    土曲霉
    Aspergillus terreus
    云烟 97
    Yunyan97
    13.78±0.07 a 34.59±0.08 a 39.05±0.19 a 23.98±0.12 a 98.56±0.07 c 169.21±0.26 b 90.26±0.04 b
    云烟 87
    Yunyan87
    17.03±0.08 a 30.92±0.06 a 56.87±0.04 a 28.27±0.08 a 172.85±0.22 a 209.57±0.17 a 169.18±0.22 a
    K326 25.66±0.19 a 34.09±0.04 a 49.98±0.20 a 36.69±0.15 a 108.53±0.21 b 102.89±0.21 c 109.52±0.24 b
    红花大金元
    Honghuadajinyuan
    6.95±0.06 a 6.89±0.04 b 11.54±0.05 b 31.97±0.20 a 30.89±0.14 d 121.47±0.19 c 28.83±0.03 c
    朱黄篮状菌
    Talaromyces minioluteus
    云烟 97
    Yunyan97
    42.65±0.12 b 36.11±0.08 a 24.36±0.06 a 25.83±0.07 a 39.03±0.11 ab 18.36±0.06 ab 42.78±0.14 ab
    云烟 87
    Yunyan87
    71.66±0.08 a 30.13±0.09 a 26.70±0.08 a 19.69±0.02 ab 53.45±0.08 a 18.16±0.04 ab 59.00±0.08 a
    K326 50.55±0.14 ab 24.00±0.04 a 7.70±0.08 b 16.28±0.05 b 56.03±0.13 a 26.64±0.05 a 60.55±0.15 a
    红花大金元
    Honghuadajinyuan
    40.31±0.13 b 24.21±0.09 a 28.17±0.05 a 5.77±0.02 c 28.41±0.08 b 16.19±0.05 b 31.10±0.09 b
    注:同列标有不同小写字母者表示处理间差异显著 (P<0.05)。
    Note: Those marked with the different lowercase letters in the same column indicate that the difference between treatments is statistically significant (P<0.05).
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出版历程
  • 通信作者:  郝冰 binghao09@163.com
  • 收稿日期:  2021-02-23
  • 修回日期:  2021-04-07
  • 网络首发日期:  2021-11-29

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