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      鐵皮石斛共生真菌對不同碳源的適應性

      2017-12-13 13:41:17徐超張紅巖楊鶴同席剛俊
      江蘇農(nóng)業(yè)科學 2017年21期
      關鍵詞:鐵皮石斛碳源

      徐超 張紅巖 楊鶴同 席剛俊

      摘要:以蔗糖、麥芽糖、葡萄糖、淀粉作為培養(yǎng)基中的碳源,探索鐵皮石斛共生真菌對不同碳源的適應性。結(jié)果發(fā)現(xiàn),以蔗糖、葡萄糖作為碳源時,各種共生真菌的生長速度較快、菌絲干質(zhì)量較高。蔗糖、葡萄糖為適用于鐵皮石斛共生真菌的外源碳源,考慮到成本,使用蔗糖更為適宜。

      關鍵詞:鐵皮石斛;共生真菌;碳源

      中圖分類號: S56723+901文獻標志碼: A

      文章編號:1002-1302(2017)21-0147-02

      收稿日期:2016-06-01

      基金項目:江蘇省科技支撐計劃(編號:BE2014385);江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院科技創(chuàng)新團隊項目(編號:2015kj036)。

      作者簡介:徐超(1979—),男,博士,副研究員,長期從事鐵皮石斛等植物共生菌的相關研究。E-mail:cxu8888@126com。

      通信作者:席剛俊,男,助理研究員,主要從事鐵皮石斛栽培技術研究。E-mail:xigangjun@163com。

      鐵皮石斛(Dendrobium officinale)為蘭科石斛屬多年生附生草本植物1],具有很好的滋陰潤肺、抗腫瘤等功效2],被譽為“中華九大仙草”之首3-4]。作為典型菌根共生植物,共生真菌主要寄生于鐵皮石斛的種子及根系上5-6]。碳源是生物細胞骨架構(gòu)建的主要物質(zhì),也是細胞生命活動所需能源的主要提供者,因此微生物的正常生長和代謝離不開碳源。由于不同菌種代謝能力不同,對碳源的利用存在差異,導致不同菌種對各種外源碳源的適應性可能有所區(qū)別7]。目前,關于鐵皮石斛專用生物菌肥的相關報道較少。本研究通過探索鐵皮石斛共生真菌對不同外源碳源的適應性,進而篩選出適宜的外源碳源,為制備鐵皮石斛菌根菌劑提供參考。

      1材料與方法

      11試驗材料

      供試碳源:蔗糖、葡萄糖、淀粉、麥芽糖。

      供試菌種:鐵皮石斛共生真菌001、002、003,保存于江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院生物工程技術中心。

      12培養(yǎng)基制備

      121固體培養(yǎng)基固體基礎培養(yǎng)基(PDA):馬鈴薯200 g、瓊脂15 g,酸堿度自然,水1 000 mL8]。將供試外源碳源蔗糖、葡萄糖、淀粉和麥芽糖分別加入基礎培養(yǎng)基中,制成添加不同外源碳源的培養(yǎng)基。其中,每種碳源設5個濃度梯度:依次為1%、2%、3%、4%、5%;同時,每個梯度各設3次重復9]。將制備好的培養(yǎng)基分裝于150 mL三角瓶中,然后進行濕熱滅菌(121 ℃,20 min)。

      122液體培養(yǎng)基液體基礎培養(yǎng)基(PD):馬鈴薯200 g、酸堿度自然,水1 000 mL8]。不同外源碳源的添加方式和濃度梯度設置與以上固體培養(yǎng)基的制備方法相同。

      13鐵皮石斛共生真菌的人工接種及培養(yǎng)

      將制備好的添加不同外源碳源的培養(yǎng)基倒在培養(yǎng)皿內(nèi)(直徑90 mm),約15 mL皿;用滅菌的打孔器(直徑4 mm)將預先在PDA上培養(yǎng)好的菌種打成菌餅,接種到PDA平板中央和液體培養(yǎng)基中,黑暗培養(yǎng)7 d(27 ℃,PRX-250A智能人工氣候箱)。

      14測量方法

      141菌落生長速度根據(jù)“13”節(jié)的操作步驟,黑暗培養(yǎng) 7 d 后,測量共生真菌在固體培養(yǎng)基上的菌落直徑,作為衡量菌落生長速度的參考指標。每種處理設5個重復。

      142菌絲體干質(zhì)量根據(jù)“13”節(jié)的操作步驟,黑暗培養(yǎng)7 d后,將液體培養(yǎng)基中的菌絲體取出,烘干后稱質(zhì)量,作為衡量菌絲干質(zhì)量的參考指標(60 ℃,24 h,DGG-9240型電熱恒溫鼓風干燥箱)。

      2結(jié)果與分析

      21不同外源碳源對鐵皮石斛共生真菌菌落的影響

      研究發(fā)現(xiàn),在人工培養(yǎng)過程中,鐵皮石斛共生真菌對4種供試外源碳源都可利用,但菌落的生長速度不同。其中,001菌株在添加蔗糖、葡萄糖的培養(yǎng)基中,生長較好,菌落最大直徑分別為718、727 cm;在添加淀粉的培養(yǎng)基中生長最差,最大菌落直徑僅為571 cm;002菌株在添加蔗糖、葡萄糖、麥芽糖、淀粉的培養(yǎng)基中均生長較好,菌落最大直徑均為 900 cm;003菌株在添加蔗糖、葡萄糖和麥芽糖的培養(yǎng)基中生長較好,最大菌落直徑均超過880 cm,而在添加淀粉的培養(yǎng)基中生長稍差,最大菌落直徑僅為810 cm(表1)。

      綜合以上結(jié)果,3種鐵皮石斛共生真菌在添加蔗糖、葡萄糖的培養(yǎng)基上生長狀況均較好,菌落直徑較大。因此,蔗糖、葡萄糖為適用于鐵皮石斛共生真菌的外源碳源。

      22不同外源碳源對鐵皮石斛共生真菌菌絲干質(zhì)量的影響

      研究發(fā)現(xiàn),在液體振蕩培養(yǎng)過程中,鐵皮石斛共生真菌對4種供試碳源都可利用,但碳源差異對鐵皮石斛共生真菌菌絲干質(zhì)量的影響較大。在添加蔗糖、麥芽糖的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,3種供試真菌的菌絲體干質(zhì)量均有一定優(yōu)勢;而在添加葡萄糖、淀粉的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,各供試共生真菌的菌絲體干質(zhì)量明顯較低。其中,001菌株在添加蔗糖、麥芽糖的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,生長狀況均較良好,菌絲體的最大干質(zhì)量均在 050 g皿左右, 最適濃度為5%, 而在添加葡萄糖、淀粉的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,菌絲體的最大干質(zhì)量均低于040 g皿;002菌株在添加蔗糖、麥芽糖的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,菌絲體最大干質(zhì)量均超過 025 g皿,最適濃度為1%。003菌株在添加蔗糖、麥芽糖的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,菌絲體的最大干質(zhì)量均接近 07 g皿,最適濃度為4%,而在添加葡萄糖、淀粉的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,最大干質(zhì)量均不足05 g皿(表2)。

      綜上可見,3種鐵皮石斛共生真菌在添加蔗糖、葡萄糖的培養(yǎng)基中進行人工培養(yǎng)時,共生真菌的菌絲干質(zhì)量均較大。因此,蔗糖、葡萄糖為適用于鐵皮石斛共生真菌生長的碳源。

      3結(jié)論與討論endprint

      通過對鐵皮石斛共生真菌的菌落生長速度和菌絲體干質(zhì)量進行測定,發(fā)現(xiàn)在以蔗糖作為碳源時,鐵皮石斛共生真菌的生長速度和菌絲干質(zhì)量均較優(yōu);當以葡萄糖作為碳源時,雖然菌落生長較快,但生長勢較弱,菌絲干質(zhì)量相對較低,這可能和菌種間的差異性有關。此外,與蔗糖相比,麥芽糖、葡萄糖的價格相對較高。綜合以上因素,確定蔗糖為適用于鐵皮石斛共生真菌的外源碳源。

      目前,鐵皮石斛的組培技術基本成熟,但其組培苗移栽成活率低、生長緩慢,可能與缺少共生真菌有關10-11]。在鐵皮石斛人工栽培過程中,優(yōu)良菌根菌劑的使用不僅對鐵皮石斛存活率具有顯著影響,對其產(chǎn)量的提高、抗旱性的增強也具有至關重要的作用12];同時,共生真菌形成優(yōu)勢菌群后,釋放的拮抗物質(zhì)可阻止其他病原菌侵入植物體內(nèi),大大減輕植物感染病害的風險13]。陳海榮等研究發(fā)現(xiàn),在紫云英根瘤菌培養(yǎng)基的選擇與優(yōu)化過程中,無機碳源中蔗糖和甘露醇為比較理想的碳源,表明不同真菌的培養(yǎng)條件既有共性,也有菌株個性,對相同碳源的吸收和利用率不盡相同,對不同碳源的吸收效果也存在較大差異14]。因此,在鐵皮石斛的人工栽培過程中,使用優(yōu)良的菌根菌劑是有益的;但在進行菌根真菌擴繁和菌劑制備時,為了提高菌劑生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,預先進行菌根真菌培養(yǎng)條件的篩選和優(yōu)化10],逐步篩選經(jīng)濟、實用、高效的基質(zhì)配方是十分必要的,也是必不可少的試驗內(nèi)容。

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