酵母菌挥发性物质环辛四烯抑制灰霉菌的作用机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31201562
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1406.生物防治
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Botrytis cinerea is a cosmopolitan plant pathogenic fungus, causing gray mold disease on the pre- and post-harvest vegetables, fruits and flowers, and results in severe losses annually.?Because biological control is a safe approach for reducing plant postharvest diseases, it is already become an important method for reducing gray mould disease. Compared to other microorganisms, yeasts have many advantages in controlling of the gray mold disease, and already become an international research focus. It is a novel strategy to use volatile organic compounds from microorganisms for prevention and curing of plant disease under the close condition.?Through previous search, proposer proofed that the volatile compound of yeast could suppress pathogen may be a important mechanism for control pathogen by yeast for the first time. But the mechanism is what, and the volatile compound act on where were not clear. These problems require further investigation. This item will study on the pathway and mechanism of suppressing botrytis cinerea by cyclooctatetraene, which is the principal ingredient of volatile organic compounds of yeast strain C410. The results will help to illuminate the mechanism of control disease by volatile organic compounds of yeast, and establish foundation for researching new control methods and exploiting new biocontrol agents.
由葡萄孢属真菌引起的灰霉病是蔬菜、水果和花卉生产或储藏过程中的重要病害,每年都造成严重经济损失。因为生物防治对环境安全且效果显著,故而已经成为控制灰霉病的一条重要的防治途径。酵母菌与其它生防微生物相比,具有许多优势条件,已发展成为国际上防治植物病害相关研究的热点之一。利用一些微生物产生的具有杀菌作用的挥发性物质,在密闭条件下防治植物病害是一种较新的防治措施。申请人通过前期研究首次证实产生具有抑菌和防病活性的挥发性物质可能也是酵母菌的一种重要的防病机制。但挥发性物质具体作用机理和作用靶标是什么,需要进一步研究探索。本项目通过探索酵母菌C410产生的挥发性物质主要成分环辛四烯抑制灰霉菌的作用途径和作用机理,揭示酵母菌挥发性物质的防病机理,为新的生防途径的研究和新的生防资源的开发,奠定坚实的基础。

结项摘要

灰霉病可造成果蔬花卉生产的经济产量和采后储藏巨大的损失,迫切需要先进的植保技术控制其发生。生物防治对环境安全且效果显著,已成为控制灰霉病的重要途径。前期研究证实酵母菌菌株C410可产生挥发性物质防病,而环辛四烯是其产生的挥发性物质主要成分之一。本项目从细胞形态、生理生化过程和基因表达三个方面,探索了环辛四烯抑制灰霉菌的作用途径和作用机理。结果发现,环辛四烯作用于灰霉菌后,显著降低其还原糖含量和RNA完整性,并抑制致病相关因子纤维素酶、淀粉酶和毒素的分泌。通过表达谱分析推定超氧化物歧化酶、胞质中的氧化酶和脱氢酶、核糖体RNA小亚基甲基转移酶NEP1和高亲和葡萄糖跨膜转运蛋白SNF3为环辛四烯作用灰霉菌的靶标。从而探明了环辛四烯抑制灰霉菌生长和侵染的作用机理,填补了酵母挥发性抑菌物质防病机理这一空白,为新的生防途径的研究和新的生防资源的开发奠定了理论基础。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
一株酵母菌的鉴定及其挥发性物质防病测定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    江西农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄蓉;黄盼;黄瑞荣;李国庆
  • 通讯作者:
    李国庆

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其他文献

入侵植物红毛草碳、氮、磷化学计量特征及其营养策略
  • DOI:
    10.19741/j.issn.1673-4831.2019.1023
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    生态与农村环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈文;王桔红(通信作者);陈晓芸;郭纳虹;苏佳玲;周晓莹;黄蓉
  • 通讯作者:
    黄蓉
IKKβ缺失和NF-κB p65缺失对小鼠成骨细胞分化的影响
  • DOI:
    10.13705/j.issn.1671-6825.2022.01.014
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    郑州大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝倩云;刘壮壮;周斌辉;冯心雨;黄蓉
  • 通讯作者:
    黄蓉
低聚糖在瑞士乳杆菌和嗜热链球菌冷冻干燥过程中的保护作用
  • DOI:
    10.13995/j.cnki.11-1802/ts.020935
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
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  • 作者:
    黄蓉;周子文;莫乔雅;董明盛;芮昕;张秋勤;陈晓红;李伟
  • 通讯作者:
    李伟
“此钱非彼钱”:房屋拆迁冲击下的家庭消费——家庭财富和健康状况的调节效应分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    商业研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁微;黄蓉
  • 通讯作者:
    黄蓉
OCT4B1在牙髓细胞的表达及其对凋亡相关因子的调控作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中华口腔医学研究杂志(电子版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄蓉;刘路;韦曦
  • 通讯作者:
    韦曦

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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