تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 150 |
تعداد مقالات | 1,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,324,021 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,950,155 |
جداسازی و غربالگری جدایه های ازتوباکتر بومی خاک های شور و سنجش صفات محرک رشدی آن ها | ||
تحقیقات کاربردی خاک | ||
مقاله 9، دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 109-122 اصل مقاله (1.31 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
رضا خدادادی* 1؛ رضا قربانی نصرآبادی2؛ محسن علمائی3؛ سیدعلیرضا موحدی نائینی4 | ||
1دانشجو/دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | ||
2استادیار علوم خاک گرگان | ||
3هیات علمی گروه خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
4دانشیار علوم خاک گرگان | ||
چکیده | ||
شوری یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی بوده که قابلیت تولید گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به روند افزایش توسعه اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی، شناسایی راهکارهایی برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر شرایط شوری ، اهمیت زیادی دارد. استفاده از باکتریهای محرّک رشد از جمله ازتوباکترها یکی از راهکارهای مهم تعدیل اثرات شوری محسوب میشود. در این راستا و برای انجام پژوهش حاضر، 15 نمونه از خاکهای شور اراضی استان گلستان بهمنظور جداسازی باکتری ازتوباکتر جمعآوری شد. تعداد 32 جدایه باکتریایی جداسازی و خالصسازی شد. بعد از انجام آزمایشات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تعداد 23 جدایه منسوب به ازتوباکتر انتخاب شد. جدایهها از نظر توانایی رشد در غلظتهای 2، 5 و 10 درصد نمک، توانایی تولید اگزوپلیساکارید، توانایی تحمل به خشکی، برخی ویژگیهای محرّک رشدی گیاه شامل توان تثبیت نیتروژن مولکولی، انحلال پتاسیم معدنی نامحلول، انحلال فسفات معدنی نامحلول، تولید ایندولاستیکاسید (IAA) و تولید هیدروژنسیانید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش میزان نمک رشد جدایهها کاهش یافت. توانایی تولید اگزوپلیساکارید (4/0 تا 6/5 گرم بر لیتر) در 2/78 درصد از جدایهها مشاهده شد. افزایش سطح پلیاتیلنگلیکول باعث کاهش میزان رشد جدایهها شد .نتایج حاصل از آزمونهای محرّک رشد گیاه نشان داد که توان حلکنندگی فسفات جدایهها (5/52 تا 1/218 میلیگرم بر لیتر)، توان تولید ایندول استیک اسید (4/2 تا 2/60 میلیگرم بر لیتر)، توان حلکنندگی پتاسیم جدایهها ( 9/12 تا 3/28 میلیگرم بر لیتر)، توان تثبیت زیستی نیتروژن ( 9/2 تا 1/5 نانومول اتیلن بر ساعت) بود. از بین 23 جدایه منسوب به ازتوباکتر بر اساس آزمونهای فیزیولوژیک باکتری در سطوح مختلف نمک و خشکی و آزمونهای محرّک رشدی، جدایه AZ13 بهعنوان جدایه برتر انتخاب شد. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ شوری"؛ اگزو پلی ساکارید"؛ تنش خشکی"؛ حل کنندگی فسفات" | ||
مراجع | ||
Ashraf M., Hasnain S., Berge O. and Mahmood T. 2004. Inoculating wheat seedlings with exopolysaccharide-producing bacteria restricts sodium uptake and stimulates plant growth under salt stress. Biology and Fertility of Soils, 40(3): 157-162.
Bal H.B. Nayak L. Das S. and Adhya T.K. 2013. Isolation of ACC deaminase producing PGPR from rice rhizosphere and evaluating their plant growth promoting activity under salt stress. Plant and soil, 366(1-2), pp.93-105.
Bouchotroch S., Quesada E., Izquierdo I., Rodriguez M. and Béjar V. 2000. Bacterial exopolysaccharides produced by newly discovered bacteria belonging to the genus Halomonas, isolated from hypersaline habitats in Morocco. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 24(6): 374-378.
Chen J., Guo J. 2006. Two phosphate and potassium solubilixing bacteria isolated from Tiammu Mountain, Zhejiang, China.World Journal Micro Bitechnology. 22: 983-990.
Donate-Correa J., León-Barrios M. and Pérez-Galdona R. 2005. Screening for plant growth-promoting rhizobacteria in Chamaecytisus proliferus (tagasaste), a forage tree-shrub legume endemic to the Canary Islands. Plant and Soil, 266(1-2): 261-272.
Fankem, H., Nwaga, D., Deubel, A., Dieng, L., Merbach, W. and Etoa, F.X. 2006. Occurrence and functioning of phosphate solubilizing microorganisms from oil palm tree (Elaeis guineensis) rhizosphere in Cameroon. Afric. J. Biotech. 5: 2450-2460.
Grover, M., Ali, S.Z., Sandhya, V., Rasul, A. and Venkateswarlu, B., 2011. Role of microorganisms in adaptation of agriculture crops to abiotic stresses. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(5), pp.1231-1240.
Kloepper J.W., Lifshitz R., and Zablotowicz R.M. 1989. Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity. Trends in Biotechnology, 7(2): 39-44.
Kennedy I.R. Choudhury A.T.M.A. and Kecskés M.L. 2004. Non-symbiotic bacterial diazotrophs in crop-farming systems: can their potential for plant growth promotion be better exploited. Soil Biology and Biochemistry, 36(8), pp.1229-1244.
Kremer R.J., and Souissi T. 2001. Cyanide production by rhizobacteria and potential for suppression of weed seedling growth. Current Microbiology, 43(3): 182-186.
Krieg N.R., and Manual H.J.C.B.S. 1984. Systematic Bacteriology, Williams Baltimore.
Larsen H. 1986. Halophilic and halotolerant microorganisms‐an overview and historical perspective. FEMS Microbiology Letters, 39(1‐2): 3-7.
Mårtensson A.M. and Ljunggren H.D. 1984. A comparison between the acetylene reduction method, the isotope dilution method and the total nitrogen difference method for measuring nitrogen fixation in lucerne (Medicago sativa L.). Plant and Soil, 81(2): 177-184.
Mehta S. and Nautiyal C.S. 2001. An efficient method for qualitative screening of phosphate-solubilizing bacteria. Current Microbiology, 43(1): 51-56.
Merchan F. Lorenzo L.D. Rizzo S.G. Niebel A. Manyani H. Frugier F. Sousa C. and Crespi M., 2007. Identification of regulatory pathways involved in the reacquisition of root growth after salt stress in Medicago truncatula. The Plant Journal, 51(1), pp.1-17.
Michel B.E., and Kaufmann M.R. 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant Physiology, 51(5): 914-916.
Nautiyal C.S., Bhadauria S., Kumar P., Lal H., Mondal R. and Verma D. 2000. Stress induced phosphate solubilization in bacteria isolated from alkaline soils. FEMS Microbiology Letters, 182 (2: 291-296.
Parmar P. and Sindhu S.S. 2013. Potassium solubilization by rhizosphere bacteria: influence of nutritional and environmental conditions. Journal of Microbiology Research, 3(1): 25-31.
Paul S. 2013. Osmotic stress adaptations in rhizobacteria. Journal of Basic Microbiology, 53(2): 101-110.
Péchy‐Tarr M. Bruck D.J. Maurhofer M. Fischer E. Vogne C. Henkels M.D. Donahue K.M. Grunder J. Loper J.E. and Keel C. 2008. Molecular analysis of a novel gene cluster encoding an insect toxin in plant‐associated strains of Pseudomonas fluorescens. Environmental microbiology, 10(9): 2368-2386.
Rajai S.A., Alikhani C., President F. 2007. Evaluation of the ability of some native soils E. Azotobacter Chaharmahal and Bakhtiari Province in the production of plant growth stimulant. Journal of Agricultural Science, 30: 33-47. (In Persian)
Ravikumar S., Kathiresan K., Ignatiammal S.T.M., Selvam M.B. and Shanthy S. 2004. Nitrogen-fixing azotobacters from mangrove habitat and their utility as marine biofertilizers. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 312(1): 5-17.
Redmile-Gordon M.A., Brookes P.C., Evershed R.P., Goulding K.W.T. and Hirsch P.R. 2014. Measuring the soil-microbial interface: Extraction of extracellular polymeric substances (EPS) from soil biofilms. Soil Biology and Biochemistry, 72: 163-171.
Rubio M.G., Valencia-Plata S.A., Bernal-Castillo J. and Martínez-Nieto P. 2000. Isolation of Enterobacteria, Azotobacter sp. and Pseudomonas sp., producers of indole-3-acetic acid and siderophores, from Colombian rice rhizosphere. Revista Latinoamericana de Microbiología, 42(4): 171-176.
Son H.J., Park G.T., Cha M.S. and. Heo M.S. 2006. Solubilization of insoluble inorganic phosphates by a novel salt-and pH-tolerant Pantoea agglomerans R-42 isolated from soybean rhizosphere. Bioresource Technology, 97(2): 204-210.
Sundara B., Natarajan V. and Hari K. 2002. Influence of phosphorus solubilizing bacteria on the changes in soil available phosphorus and sugarcane and sugar yields. Field Crops Research, 77(1): 43-49.
Vessey J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and soil, 255(2): 571-586.
Vela G.R. 1974. Survival of Azotobacter in dry soil. Applied and Enviromenta Microbiology, 28(1): 77-79.
Ventosa A., Mellado E., Sanchez-Porro C., and Marquez M.C. 2008. Halophilic and halotolerant micro-organisms from soils. In Microbiology of Extreme Soils, Springer, Berlin, Heidelberg, pp: 87-115.
Yasmin S., Rahman Bakar M.A., Malik K.A. and Hafeez F.Y. 2004. Isolation characterization and beneficial effects of rice associated plant growth promoting bacteria from Zanzibar soils. Journal of Basic Microbiology, 44: 241-252. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,836 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,282 |