出芽短梗霉菌除草活性化合物分离鉴定及除草机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31760539
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1406.生物防治
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The environmental harmony pesticides have become the inevitable trend of contemporary pesticides development, one of the important ways of green pesticide research is screening active substances or pesticides lead compounds from natural compounds. Aureobasidium pullulans was an important weed pathogenic fungi which has broad spectrum herbicidal activity to Chenopodium album L, Galium aparine L.et al, which has shown development potential for fungi herbicide. This study intends to explore the optimism culture media of Aureobasidium pullulans, isolation and purification of toxin and herbicidal mechanism. A method for obtaining a large number of Aureobasidium pullulans mycotoxin was developed, and a set of technical system for the isolation and extraction of the toxin was established.
环境和谐型绿色农药成为当代农药发展的必然趋势,从天然化合物中筛选农药活性物质或农药先导化合物是绿色农药研发的重要途径。出芽短梗霉是近来研究发现的对阔叶杂草猪殃殃、藜等杂草具有显著除草活性的一种重要杂草病原真菌,该菌株具有发展为真菌除草剂的潜力。本研究拟通过对出芽短梗霉进行产毒培养基优化、毒素提取分离及除草机理研究,筛选出一种获取大量出芽短梗霉毒素的培养方法,形成一套分离提取出芽短梗霉毒素的技术体系,并明确出芽短梗霉毒素的除草机理。

结项摘要

随着化学除草剂使用量和使用年数的增加,面临诸如抗药性、环境污染等问题。因此,人们急需研制高效、低毒、环保的生物除草剂用于代替部分化学除草剂。近年来,利用杂草病原真菌产生的对杂草具有毒性作用的天然产物即真菌毒素,开发生物源除草剂或新颖除草剂的先导化合物,已成为生物除草剂研究的热点之一。本项目对出芽短梗霉菌PA-2的产毒培养基优化、毒素提取分离及除草机理进行了研究。以PA-2菌株产孢量为检测指标,采用单因子优化PA-2菌株发酵培养基和最佳发酵条件,通过中心组合设计筛选培养基成分最佳配比;用PA-2可湿性粉剂用于藜防除试验。经优化后,产孢最佳培养基配方为葡萄糖84.60 g/L、大豆粉46.35g/L、NaCl 2.59g/L、MgSO4 0.52g/L、KCl 0.78g/L、K2HPO4 6.50g/L、(NH4)2SO4 0.52g/L;最佳发酵条件为pH7、温度25℃、装液量60 mL/250mL、转速180r/min、接种量8%、培养时间120h。PA-2可湿性粉剂在田间对藜的鲜重防效达75.0%。采用色谱学的方法,从PA-2发酵产物中分离纯化出2个具有除草活性的单体化合物,分别为奥洛奎宁和短梗霉素,对野燕麦种子胚芽/根的IC50分别46.4/19.8µg/mL和35.2/14.4µg/mL。出芽短梗霉菌对藜和野燕麦叶片的生理生化影响试验发现叶绿素、可溶性蛋白质、可溶性糖含量以及苯丙氨酸解氨酶活性呈现总体下调趋势,在接种第3d,观察到藜细胞内叶绿体形状畸形,胞内结构不完整、外膜逐渐解体。从对叶片组织的代谢物影响来看,处理后24h后,共筛选到185个具有显著差异(VIP>1,P<0.05)的代谢产物,其中有148个上调,37个下调,腺苷和甜菜碱可以作为24h后的主要生物标志物。KEGG通路富集分析发现,这些差异代谢物主要富集在全局和概述地图、氨基酸代谢、碳水化合物代谢通路等3条代谢通路中。叶片中嘌呤代谢、次级代谢产物生物合成、氨基酸代谢和碳水化合物代谢变化可能是 PA-2侵染藜的主要机制。菌株PA-2全基因组序列全长28.9Mbp,平均GC含量为50%,共编码10839个基因,预测到该菌株具有4个已知的次级代谢产物合成基因簇,编码Melanin、Burnettramic Acid A、ACR-Toxin I、Abscisic Acid。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
出芽短梗霉菌 PA-2 侵染对藜叶片代谢的影响
  • DOI:
    10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.02.010
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国生物防治学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高汉峰;杨莹;陈红雨;程亮;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云
Herbicidal activity of Aureobasidium pullulans PA-2 on weeds and optimization of its solid-state fermentation conditions
出芽短梗霉PA-2对杂草的除草活性及其固态发酵条件优化
  • DOI:
    10.1016/s2095-3119(19)62738-3
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Guo Qing-yun;Cheng Liang;Wang Jian
  • 通讯作者:
    Wang Jian
出芽短梗霉菌株PA-2全基因组测序及分析
  • DOI:
    10.13344/j.microbiol.china.200906
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高汉峰;刘晓芳;程亮;朱海霞;杨琼英;张钢;刘玉玲;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云
出芽短梗霉菌PA-2脂肽类物质抑菌活性及其发酵条件优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    浙江农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    岳登高;程亮;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云
出芽短梗霉菌PA-2对藜叶片生理生化的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    青海大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    朱杰;杨莹;程亮;朱海霞;张钢;赵云;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云

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其他文献

不同杂草病原真菌的分离及其对野燕麦的致病力
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    西北农林科技大学学报(自然科学版)
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  • 作者:
    程亮;朱海霞;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云
10份小麦持久抗性资源和6份新品系抗条锈病的遗传特点分析
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
    魏婷;朱孟杰;郎晓威;王震;顾紫琼;潘伟頔;王科宇;贾湘;冯晶;王凤涛;郭青云;蔺瑞明
  • 通讯作者:
    蔺瑞明
81份春小麦种质资源抗条锈病评价
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    植物保护
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  • 作者:
    侯璐;闫佳会;姚强;李秋荣;马永强;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云
春小麦品种墨波成株期抗条锈基因遗传解析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 作者:
    张调喜;闫佳会;侯璐;姚强;郭青云;马麟
  • 通讯作者:
    马麟
极细链格孢菌剂的初步研制及其除草作用研究
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    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    植物保护
  • 影响因子:
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  • 作者:
    朱海霞;马永强;郭青云
  • 通讯作者:
    郭青云

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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

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          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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