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Lysobacter antibioticus HS124를 이용한 배추좀나방 (Plutella xylostella L.)의 생물학적 방제
Biological Control of Diamondback Moth (Plutella xylostella L.) by Lysobacter antibioticus HS124 원문보기

韓國土壤肥料學會誌 = Korean journal of soil science & fertilizer, v.43 no.5, 2010년, pp.659 - 666  

강성준 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  이용성 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  이소연 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  윤근영 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  홍성현 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  박윤석 ((주) 푸르네) ,  김익수 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  박노동 (전남대학교 농업생명과학대학) ,  김길용 (전남대학교 농업생명과학대학)

초록
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선행연구에서 근권 토양으로부터 분리된 Lysobacter antibioticus HS124 (HS124)는 lytic enzyme으로써 chitinase, gelatinase, lipaseprotease 등의 효소와 항생물질인 4-hydroxyphenylacetic acid (4-HPAA)를 생성하였다. 본 실험에서는 HS124를 이용하여 배추좀나방 (diamondback moth, Plutella xylostella L.) 3~4령 유충의 살충활성을 검정하였다. HS124 배양액을 배추좀나방 유충에 처리하였을 때 유충은 파괴되어 분해되었다. HS124가 생성하는 4-HPAA를 유충에 처리하였을 때 처리 농도가 높을수록 살충율은 증가하였으며, HS124 배양액에 Tween 80을 첨가하였을 때 첨가하지 않은 처리구보다 살충율이 1.4배 높았다. 한편 화학 살충제 (IS), HS124 배양액 (HS124), 식물추출물 (매직파이; MP), HS124 배양액+식물추출물 (HS124+MP) 및 멸균수 (SDW)를 이용하여 배추좀나방 유충의 살충율을 검정하였다. HS124+MP 처리구에서 가장 높은 살충율을 나타내었고, IS, MP, HS124 및 SDW 처리구 순으로 살충율이 감소하였다. HS124 처리구는 대조구인 멸균수처리구보다 31% 높은 살충율을 나타내었고, HS124+MP처리구 보다 40% 낮은 살충율을 나타내었다. 이러한 결과로 보아 항생물질과 다양한 lytic enzyme을 생성하는 L. antibioticus HS124 배양액과 식물추출물의 혼합제제는 배추좀나방의 생물학적 방제제로써 가치가있다고 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Lysobacter antibioticus HS124 was isolated from rhizosphere soil in previous experiments, which produced lytic enzymes such as chitinase, gelatinase, lipase and protease. In addition, HS124 released an antibiotic compound, 4-hydroxyphenylacetic acid (4-HPAA). When larvae of P. xylostella was treated...

주제어

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문제 정의

  • 선행연구에서 근권 토양으로부터 분리된 Lysobacter antibioticus HS124 (HS124)는 lytic enzyme으로써 chitinase, gelatinase, lipase 및 protease 등의 효소와 항생물질인 4-hydroxyphenylacetic acid (4-HPAA) 를 생성하였다. 본 실험에서는 HS124를 이용하여 배추 좀나방 (diamondback moth, Plutella xylostella L.) 3~4령 유충의 살충활성을 검정하였다. HS124 배양액을 배추좀나방 유충에 처리하였을 때 유충은 파괴되어 분해되었다.
  • 또한 HS124는 collagenase, lipase, gelatinase 및 protease를 생성하여 고구마 뿌리혹 선충의 유충을 분해하여 괴사시켰다 (Lee, 2010). 이러한 선행 연구 결과를 바탕으로 본 연구는 L. antibioticus HS124의 배추 좀나방 유충에 대한 살충효과 및 식물추출물과의 혼합살포 시 효과에 대하여 조사하고 평가함으로써 이들의 화학 살충제 대체재 가능성 여부를 보기 위하여 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
배추좀나방이란 무엇인가? 배추좀나방 (diamondback moth; Plutella xylostella L.)은 배추 (Brassica campestris L.)를 비롯한 십자화과 (Cruciferae) 작물에 가장 많은 피해를 주는 나비목 (Lepidoptera) 집나방상과 (Yponomeutoidea)에 속하는 해충으로서 전 세계적으로 광범위하게 분포하고 80개국 이상에서 그 피해가 보고된 바 있으며 (Salinas, 1972), 최근까지 배추좀나방의 방제는 주로 화학 살충제에 의존함으로써 연간 10억 달러 이상의 방제비용이 소요되고 있다 (Talekar and Shelton, 1993). 막대한 방제비용과 더불어 계속되는 화학 살충제의 연용은 배추좀나방의 저항성 발달을 야기시켰다 (Stern et al.
배추좀나방은 DDT에 대한 저항성을 가졌다는 보고 이래 어떤 물질에도 저항성이 있다고 보고되고 있는가? , 1959). Ankersmit (1953)가 최초로 배추좀나방이 DDT에 대하여 저항성을 가졌다고 보고한 이래 유기인계, 카바메이트계, 합성 피레스로이드계 등과 IGR (Insect Growth Regulator) 계통의 teflubenzuron과 chlorfluazuron에도 저항성이 보고되었다 (Cho and Lee, 1994). 이러한 저항성은 화학 살충제의 살포 농도와 횟수를 증가 시켰으며 생물농축을 일으켜 인간의 삶에도 악영향을 끼치게 되었다 (Cox and Sacks, 2003).
식물추출물을 이용한 해충의 방제에 대표적인 neem oil의 특징은 무엇인가? 식물추출물을 이용한 해충의 방제에는 대표적으로 neem oil이 알려져 있다. Neem oil은 님 나무 열매 (Azadirachta indica A. juss, Meliaceae)의 추출물로써 주성분은 azadirachtin으로 구성되어 있고 다양한 병원성 세균과 해충을 억제하는 것으로 보고되었다 (Butterworth and Morgan, 1968). 한편 azadirachtin과 terpenoids를 포함하고 있는 Meliacea과에 속한 멀구슬은 몇몇 곤충 종의 생장억제 효과가 있다고 알려져 있다 (Hwang et al.
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참고문헌 (28)

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  27. Yoon, C.S., T.J. Yoon, H.S. Park, S.G. Lee, J.K. Yoo, and J.O. Lee. 1998. Field evaluation of conidia of Beauveria bassiana (Baldamo) Vuillemin strain CS-1 against diamondback moth larvae. J. Pesti. Sci. 2:113-118. 

  28. Wollum, A.G. 1982. Cultural methods for soil microorganism. Methods of Soil Analysis. Part2. Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA. 781-802. 

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