
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 314 |
تعداد مقالات | 3,321 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,546,613 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,591,250 |
جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی از ریزوسفر گیاهان و ارزیابی برخی خصوصیات محرک رشدی آنها | ||
مجله پژوهش های خشکسالی و تغییراقلیم | ||
دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1403، صفحه 85-96 اصل مقاله (684.25 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jdcr.2024.8513.1091 | ||
نویسنده | ||
فرهاد آذرمی آتاجان* | ||
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. | ||
چکیده | ||
تنشهای محیطی مانند شوری خاک و خشکی و همچنین حاصلخیزی ضعیف خاک نقش مهمی در کاهش تولید محصولات کشاورزی دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی تحمل باکتریهای جدا شده از ریزوسفر گیاهان زعفران، پسته و زرشک به تنشهای شوری و خشکی و همچنین قابلیت انحلال فسفر و تولید ایندول استیک در شرایط آزمایشگاهی بود. برای این منظور از ریزوسفر هر گیاه 10 جدایه باکتری با خصوصیات ظاهری متفاوت کلونی انتخاب و از نظر رشد در محیط کشت با سطوح شوری و خشکی (صفر، 5- و 10- بار) مختلف و توان انحلال تری کلسیم فسفات و تولید ایندول استیک اسید ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری و غلظت پلی اتیلن گلیکول در محیط کشت، رشد باکتریها کاهش یافت. باکتریهای جدا شده از ریزوسفر گیاه زرشک توانایی بیشتری نسبت به دیگر جدایهها برای رشد در سطوح شوری و خشکی بالا نشان دادند. بیشترین مقدار فسفر آزاد شده در محیط مایع برابر با 629 میکروگرم بر میلی لیتر بود که به جدایه S4 تعلق داشت. حلالیت فسفر توسط جدایهها در دامنه 629-237 میکروگرم بر میلی لیتر متغیر بود. متوسط انحلال تری کلسیم فسفات در باکتریهای جدا شده از ریزوسفر گیاهان زعفران، پسته و زرشک بهترتیب برابر 484، 472 و 393 میکروگرم بر میلی لیتر بود. تولید ایندول استیک اسید توسط جدایهها در دامنه 83/18-23/3 میکروگرم بر میلی لیتر متغیر بود. بنابراین میتوان از این جدایهها برای آزمون آنها برای تهیه مایه تلقیحهای میکروبی برای القای مقاومت به گیاه و تامین عناصر غذایی و رشد آنها در شرایط تنش استفاده کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
ایندول استیک اسید؛ تری کلسیم فسفات؛ تنشهای محیطی؛ ریزجانداران محرک رشد گیاه؛ کلرید سدیم | ||
مراجع | ||
Adeleke, B.S. & Babalola, O.O. (2022). Meta-omics of endophytic microbes in agricultural biotechnology. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 42, 102332. DOI:10.1016/j. bcab.2022.102332 Angon, P. B., Mondal, S., Akter, S., Sakil, M. A., & Jalil, M. A. (2023). Roles of CRISPR to mitigate drought and salinity stresses on plants. Plant Stress, 8, 100169. DOI:10.1016/j. stress.2023.100169 Bent, E., Tuzan, S., Chanway, C.P. & Enebak, S. (2001). Alteration in plant growth and root hormone levels of lodgepole pines inoculated with rhizobacteria. Canadian Journal of Microbiology, 47, 793-800. DOI: 10.1139/w01-080 Chandra, Sh., Askari, K., & Kumari, M. (2018). Optimization of indole acetic acid production by isolated bacteria from Stevia rebaudiana rhizosphere and its effects on plant growth. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 16 (2), 581-586. DOI:10.1016/j.jgeb.2018.09.001 del Carmen Orozco-Mosqueda, M., Glick, B. R., & Santoyo, G. (2020). ACC deaminase in plant growth-promoting bacteria (PGPB): An effcient mechanism to counter salt stress in crops. Microbiological Research, 235, 126439. DOI:10.1016/j.micres.2020.126439 Doostan, R. (2020). An analysis of rainfall changes in Iran. Journal of Climate Research, 10, 13-25. [in Persian]. Etesami, H., & Glick, B. R. (2024). Bacterial indole-3-acetic acid: A key regulator for plant growth, plant-microbe interactions, and agricultural adaptive resilience. Microbiological Research, 281, 127602. DOI:10.1016/j.micres.2024.127602 Maghami, M., Olamaee, M., Rasuli Sadaghiani, M.H. & Dordipour, E. (2013). Isolation and identifcation of Pseudomonas Fluorecens and evaluation of their plant growth promoting properties in soils Golestan province. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 3(2), 251-264. [in Persian with English Summary]. DOR: 20.1001.1.23221267.1392.3.2.14.3 Michel, D.E. & Kaufmann, M.R. (1973). The osmotic potential of polyethylene Glycol 6000. Plant Physiology, 51, 914-916. DOI:10.1104/pp.51.5.914 Noori, M.S.Sh. & Saud, H.M. (2012). Potential Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas sp Isolated from Paddy Soil in Malaysia as Biocontrol Agent. Plant Pathology & Microbiology, 3, 1-4. DOI:10.4172/2157-7471.1000120 Rushabh, Sh., Kajal, Ch., Prittesh, P., Amaresan, N. & Krishnamurthy, R. (2020). Isolation, characterization, and optimization of indole acetic acid–producing Providencia species (7MM11) and their effect on tomato (Lycopersicon esculentum) seedlings. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 28, 101732. DOI:10.1016/j. bcab.2020.101732 Spaepen, S. & Vanderleyden, J. (2011). Auxin and plant-microbe interactions. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 3(4), a001438. DOI:10.1101/cshperspect.a001438. Wagi, Sh., & Ahmed, A. (2019). Bacillus spp.: potent microfactories of bacterial IAA. Peer J, 7:e7258 DOI:10.7717/peerj.7258. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 161 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 134 |