$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

고추 세균성 점무늬병원균(Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria)의 항균활성 Streptomyces sp. JR-24 균주의 분리 및 분류학적 특성
Isolation and Taxonomical Characterization of Streptomyces sp. JR-24 with Antibacterial Activity of Bacterial Leaf Spot of Pepper (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) 원문보기

Korean journal of microbiology = 미생물학회지, v.46 no.4, 2010년, pp.359 - 365  

한송이 (목원대학교 미생물나노소재학과) ,  이효진 (목원대학교 미생물나노소재학과) ,  황경숙 (목원대학교 미생물나노소재학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

조릿대 근권토양으로부터 분리한 방선균 50균주를 대상으로 고추 세균성 점무늬병원균(Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria)의 항균활성 12균주를 선발하였다. 이들 항균활성 12균주의 계통학적 위치를 검토한 결과, 모두 Streptomyces 속의 Cluster II에 속하는 특징을 나타내었다. JR-24 균주는 최소저해 농도(MIC) 10 ${\mu}l$/disc를 나타내었으며, 배양액 5 ${\mu}l$/ml를 처리 하여 12시간 배양한 결과 Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria에 강한 생육저해효과를 나타내어 최우수 균주로 선발되었다. 항균활성 균주 JR-24의 16S rRNA 유전자 염기서열을 검토한 결과, Streptomyces galbus $DSM40089^T$ (X79852)와 98.1%, Streptomyces longwoodensis $LMG20096^T$ (AJ781356)와 98% 그리고 Streptomyces capoamus $JCM4734^T$ (AB045877)와 97.8%의 상동성을 나타내었다. API 20NE와 API 50CHE를 이용하여 JR-24 균주의 생리 생화학적 특성을 확인한 결과, L-arabinose, D-fructose, D-glucose, D-galactose을 이용하며 gelatin, protein, starch에 대하여 분해능이 있는 것으로 확인되었다. 주요지방산으로는 iso-$C_{14:0}$ (25.93%), iso-$C_{15:0}$ (10.13%), anteiso-$C_{15:0}$ (19.29%) 그리고 iso-$C_{16:0}$ (20.35%) 등을 함유하였으며, 퀴논종은 MK-9 ($H_4$) 4.37%, MK-9 ($H_6$) 51.22% 그리고 MK-9 ($H_8$) 49.47%로 동정되었다. Streptomyces sp. JR-24 균주의 계통학적 특성을 근연종인 Streptomyces galbus $DSM40089^T$와 비교한 결과, 다수의 표현형적 및 계통학적 차이를 나타내었다. 본 연구에서 분리된 Streptomyces sp. JR-24는 친환경 미생물제제 개발을 위한 유전자원 확보에 있어서 매우 큰의의가 있을 것으로 사료 된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Fifty Actinobacteria strains were isolated from rhizosphere soil of Sasa borealis. In the course of screening for antibacterial activity against bacterial leaf spot of pepper (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) of isolates, 12 isolates showed strong antibiotic activity. Basis on the 16S rRNA ge...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • vesicatoria)에 대한 항균활성 균주가 다수 분리되었음을 보고 한 바 있다(17). 본 연구에서는 조릿대 근권토양에서 분리한 방선균 중 고추 세균성 점무늬병원균에 대해 항균활 성능이 우수한 균주를 선발하고 세균학적 특성을 밝혀 친환경 미생물제제 개발을 위한 기반연구를 수행하고자 하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고추에 피해를 주는 병은 어떤 것이 있나요? 국내 고추재배 면적은 44,584 ha (20)에 달하며 생산액에 있어 쌀 다음으로 중요한 작물이다. 고추에 피해를 주는 주요 병으로는 곰팡이 유래의 역병, 탄저병과 세균 유래의 점무늬병 그리고 바이러스병이 있으며, 이들 병에 의한 수확량의 감소는 30-100%에 이른다고 보고되고 있다(10). 특히, 고추 세균성 점무늬병은 식물체의 각 부위에서 발병하지만 주로 잎에 발병하여 조기 낙엽을 유발하므로 고추 수량에 직접적인 피해를 끼치며, 발병하면 방제가 어려운 병으로 알려져 있다(5).
현재까지 고추 병 방제를 위한 미생물제의 항진균제 개발 현황은? 이러한 문제점을 해결하기 위하여 항진균제, 효소저해제, 면역조절제등 미생물에서 유래한 다양한 천연생리활성물질을 이용한 생물농약 개발을 위한 선도물질의 개발과 연구가 진행되고 있다 (4, 9, 22, 26). 현재까지 보고된 고추 병 방제를 위한 미생물제의 경우, Phytophthora capsici에 의해 야기되는 역병과 Colletotrichum gloeosporioides 유래의 탄저병을 대상으로 항진균제가 개발되고 있으나(2, 22, 24, 25) Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria에 의한 세균성 점무늬병 방제에 관한 항세균제 개발에 관한 연구는 매우 미흡한 실정이다.
고추 세균성 점무늬병의 항균 활성 균주는 어떤 것이 있나요? 현재까지 고추세균성 점무늬 병원균(Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria)의 항균활성 균주로는 Bacillus 속, Micromonospora 속, Ochrobactrum 속, Streptomyces 속에 속하는 균주가 다수 보고되었다(12, 13, 15). 한국특허정보원(http://www.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (31)

  1. Bae, M. 1978. Present status and future of antibiotics of agriculture. Kor. J. Microbiol. Biotechnol. 20, 141-148. 

  2. Banos, S.B., M.H. Lopez, E.B. Molina, and C.L. Wilson. 2003. Effects of chitosan and plant extracts on growth of Colletotrichum gloeosporioides, anthracnose levels and quality of papaya fruit. Crop Protection 22, 1087-1092. 

  3. Berdy, J. 1989. The discovery of new bioactive microbial metabolites: Screening and identification, pp. 3-27. In M.E. Bushell (ed.), Bioactive metabolites from microorganisms, Elsevier, Amsterdam, Netherlands 

  4. Chang, J.Y., H.H. Lee, I.C. Kim, and H.C. Chang. 2001. Characterization of a bacteriocin produced by Bacillus licheniformis cy2. J. Korean Soc. Food Sci. Nutr. 30, 227-233. 

  5. Cho, Y.S., C.S. Park, S.K. Lee, Y.K. Lee, C.K. Lim, J.S. Cha, Y.C. Choi, J.Y. Choi, S.K. Her, and I.K. Hwang. 1999. Plant pathology, Seoul University Press. 

  6. Euzeby, J.P. 2009. List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature. http://www.bacterio.cict.fr/ 

  7. Ghim, S.Y., J.H. Jung, D.Y. Jung, Q.T. Phi, and C.M. Ryu. 2008. Bacillus megaterium KNUC251 for controlling plant disease and accelerating plant growth, and plant disease controlling agent and plant growth accelerant using the same. Korea Patent, 1009637740000 

  8. Ghim, S.Y., M.S. Ham, S.J. Park, S.Y. Chen, C.M. Ryu, Y.M. Park, and H.R. Sung. 2009. Ochrobactrum sp. KUDC1013, and plant disease controlling agent and plant growth accelerant using the same. Korea Patent, 1020090033377. 

  9. Go, Y.H. 1991. Screening of the new bioactive materials from Actinomyces (I). Ministry of education science and technology. BSG 70110-295-303. 

  10. Hadden, J.F. and L.L. Black. 1986. The Status of ripe rot in Louisiana peppers. National Pepper Conferences. pp. 14. 

  11. Ikemoto, S., M. Kuraishi, K. Komagata, R. Azuma, R. Suto, and H. Murooka. 1978. Cellular fatty acid composition in Pseudomonas species. J. Gen. Appl. Microbiol. 24, 199-213. 

  12. Kang Y.S., Y. Lee, S.K. Cho, K.H. Lee, B.J. Kim, M. Kim, Y. Lim, and M. Cho. 2009. Antibacterial activity of a disaccharide isolated from Streptomyces sp. strain JJ45 against Xanthomonas sp. FEMS Microbiol. Lett. 294, 119-125. 

  13. Kim, B.S., S.S. Moon, and B.K. Hwang. 1999. Isolation, antifungal activity, and structure elucidation of the glutarimide antibiotic, streptimidone, produced by Micromonospora coerulea. J. Agric. Food Chem. 47, 3372-3380. 

  14. Kim, S.H., Y.D. Lee, W.S. Ha, and H.M. Ro. 1998. A study on the transport phenomena of hydrophobic pesticides influenced by the interfaces of groundwater in unsaturated inorganic porous media. J. KSEE. 20, 1545-1553. 

  15. Kloepper, J.W., C.M. Ryu, and S. Zhang. 2004. Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp. Phytopathology 94, 1259-1266. 

  16. Lanoot. B., M. Vancanneyt, B. Hoste, K. Vandameulebroecke, M.C. Cnockaert, P. Dawyndt, Z. Liu, Y. Huang, and J. Swings. 2005. Grouping streptomycetes using 16S-ITS RFLP fingerprinting. Res. Microbiol. 156, 755-762. 

  17. Lee, H.J. and K.Y. Whang. 2010. Biodiversity and phylogenetic analysis of Streptomyces collected from bamboo forest soil. Kor. J. Microbiol. 46, 262-269. 

  18. Lee, J.Y. and B.K. Hwang. 2002. Diversity of antifungal actinomycetes in various vegetative soils of Korea. Can. J. Microbiol. 48, 407-417. 

  19. Mcfaddin, J.F. 1980. Biochemical tests for identification of medical bacteria, pp. 308-320. 2nd ed. Williams and Wilkins, Baltimore, USA. 

  20. National Statistical Office (NSO). 2010. The rice plant and red pepper area under cultivation investigation result. 

  21. Oh, Y.K. and J.H. Kim. 1997. Effects of residual organochlorine pesticides in the coastal environment on the Cheju Island. J. KSWQ. 13, 317-324. 

  22. Paik, S.B. and D.W. Kim. 1995. Screening for phyllospheral antagonistic microorganism for control of red-pepper anthracnose Colletotrichum gloeosporioides. Kor. J. Mycol. 23, 190-195. 

  23. Park, J.S., K.S. Whang, and J.S. Cheon. 2005. Procedure of microbial classification and identification. Worldscience. Korea 

  24. Park, K.S. and C.H. Kim. 1992. Identification, distribut characteristics of anthracnose fungi of red pepper in Korea. Kor. J. Plant Pathol. 8, 61-69. 

  25. Park, S.B. and D.W. Kim. 1995. Screening for phyllosheral anta microorganism for control of red-peper anthracnose Colletotrichum gloeosporioides. Kor. J. Myco. 23, 190-195. 

  26. Park, S.M., S.H. Han, and T.S. Yu. 2005. Culture conditions and antifungal activity of Bacillus licheniformis KMU-3 against crop pathogenic fungi. Kor. J. Microbiol. Biotechnol. 33, 112-116. 

  27. Prosser, B.L.T. and N.J. Palleroni. 1976. Streptomyces longwoodensis sp. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 26, 319-322. 

  28. Shirling, E.B. and D. Gottlieb. 1966. Methods for characterization of Streptomyces species. Int. J. Syst. Bacteriol. 16, 313-340. 

  29. Takashi, S. 1987. Cosmopolitan actinomycetes. J. Microorganism 3, 482-492. 

  30. Thomson, J.D., D.G. Higgins, and T.J. Gibson. 1994. CLUSTAL W; improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, positions specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res. 22, 4673-4680. 

  31. Yang, C.S. and J.S. Kim. 2002. Experiment method of soil microorganism. Worldscience. Korea. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로