产IAA和ALA菌株的分离筛选与鉴定

本研究筛选出的产促植物生长物质的菌种,旨在进行多菌复合研制成多功能复合菌肥,但由于时间关系仅对菌种的产IAA和ALA的能力做了定性测定,对于定量测定以及环境条件对菌株产IAA和ALA的影


摘要:从小麦根系土壤和河泥中分离筛选出溶磷菌(P1)、固氮菌(H2、H3)和光合细菌(R4、R5),对其产生IAA和ALA的能力进行了测定,其中固氮菌和溶磷菌可产生IAA,光合细菌可产生ALA。通过形态学和生理生化鉴定,初步确定P1为巨大芽孢杆菌(Bacillusmegaterium),H2为褐球固氮菌(Azotobacterchroococcum),H3为拜氏固氮菌(Azotobacterbeijerimckii),R4为沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonaspalustris),R5为深红红螺菌(Rhodospirillumrubrum)。

关键词:IAA;ALA;筛选;鉴定

Isolation, Screening and Identification of IAA and ALA Biosynthesis Strains

Abstract: Phosphate-solubilizing bacterium P1 and nitrogen - fixing bacteria H2, H3 were isolated from wheat rhizosphere soil. Photosynthetic bacteria R4, R5 were isolated from sludge soil. The ability of P1, H2, H3, R4 and R5 on producing IAA and ALA were determined. P1, H2, H3 produced IAA, while R4 and R5 produced ALA. P1, H2, H3, R4 and R5 were identified according to morphological and physiological and biochemical characterestics. The identification result showed that P1, H2, H3, R4 and R5 were Bacillus megaterium, Azotobacter chroococcum, Azotobacter beijerimckii, Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum respectively.

Key words:IAA; ALA; Isolate; Identification

目录

摘要 1

引言 1

1材料与方法 2

1.1材料 2

1.1.1土样采集 2

1.1.2培养基 2

1.1.3仪器和设备 4

1.2方法 4

1.2.1固氮菌、溶磷菌的分离纯化 4

1.2.2光合细菌的分离纯化 4

1.2.3产IAA和ALA菌株的测定 4

1.2.4形态学鉴定 5

1.2.5生理生化鉴定 5

2结果与分析 7

2.1菌株的分离筛选 7

2.2产IAA和ALA菌株的测定 7

2.3菌株形态学特征 7

2.3.1菌落特征观察 7

2.3.2菌株的个体特征 8

2.4菌株的生理生化特征 8

3讨论与结论 9

参考文献 10

致谢 12

产IAA和ALA菌株的分离筛选与鉴定

引言

土壤是微生物生活的大本营,含有大量的溶磷菌,固氮菌等优良菌种,且种类繁多、数量巨大。一方面土壤微生物在自身代谢活动中可改善农作物对土壤中K、P、Fe、Mg等营养元素的吸收和转化[1-2],另一方面可产生植物生长激素或促生长物质,提高植物对营养成分的吸收和促进植物生长,增加农作物的产量,改善农产品品质及土壤的生态环境[3]。许多研究表明微生物能产生IAA、GA3、ALA等促进植物生长的物质[4]。有研究表明,植物根系中大部分微生物菌种都可以分泌促植物生长物质,在不同植物根系中分离出来的微生物分别有86%、58%和90%的菌种可产生IAA,GA3等生长素类似物,这些激素很容易被根毛吸收,进而调节植物的生长[5-6]。IAA是一种生长素物质,低浓度的IAA促进植物的生长,高浓度的IAA抑制植物生长。姚拓等发现大多数禾木科植物联合固氮菌株都可以产生IAA,其对根系的生长起促进作用[7]。李有梅等研究外源IAA对苹果幼树花芽孕育机制的作用时发现,喷施IAA后,其树枝数量明显增多,长枝比例升高,开花率降低[8]。杨卫民等研究发现6-BA、IAA、GA3与ABA可通过相互促进或拮抗的关系调控枣果实的成熟衰老。其用GA3和IAA处理枣果实后,其组织中的MDA含量降低[9]。梁虹等研究发现低浓度的IAA和GA3可促进植物根系的生长,且低浓度的GA3对根生长的促进作用并不依赖于IAA[10]。自然界中有许多微生物可以产生5-氨基酮戊酸(ALA),它为一种光动力学剂,不仅可以治疗人类疾病,合成药物,还可以促进植物生长,且对人和动物均无毒性,在环境中易降解,因此受到许多研究者的关注[11-14]。罗家传等研究发现通过喷施ALA可以提高小麦的结实率,提高干重,从而增加小麦的总产量[15]。还有研究表明在辣椒幼苗时期对其叶面喷施ALA可以在低温环境下提高其叶绿素、可溶性糖含量并且同时降低其丙二醛的含量,对辣椒在低温环境下的生长具有重要的作用[16]。张丽颖等发现在苹果根系灌入ALA也可以提高其叶面的叶绿素含量,增加其光合效率,提高苹果的质量和产量[17]。因此,本研究筛选产植物促生物质的菌株,为促进植物的生长和农产品的品质以及土壤环境的改良提供微生物菌种,并为微生物农药及菌肥的研发提供理论依据。