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[국내논문] Streptomyces scopuliridis KR-001의 분리 동정 및 잡초 방제효과
Identification of Streptomyces scopuliridis KR-001 and Its Herbicidal Characteristics 원문보기

Weed & Turfgrass Science, v.2 no.1, 2013년, pp.38 - 46  

이보영 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹) ,  김재덕 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹) ,  김영숙 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹) ,  고영관 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹) ,  연규환 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹) ,  김창진 (한국생명공학연구원 생물자원센터) ,  구석진 ((주)목우연구소) ,  최정섭 (한국화학연구원 친환경신물질연구그룹)

초록
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토양 방선균 유래의 천연 제초활성 후보소재를 발굴하고, 이 후보소재의 온실 및 포장 실증 평가를 통해 보다 친환경적이고 효율적인 잡초 관리를 위한 잡초방제제로의 실용화 가능성을 검토하고자 본 연구를 수행하였다. 3,000여 종의 토양 방선균으로부터 강력하고 독특한 제초활성을 발현하는 후보 방선균 2종을 선발하였으며, 선발된 후보 방선균의 16S rDNA 서열을 분석한 결과 S. scopuliridis RB72와 가장 유사도가 높아 선발 균주를 S. scopuliridis KR-001이라 명명하였다. 후보 방선균의 최적 배양조건을 확립하였고, 온실 및 포장조건에서 주요 문제잡초와 난방제 잡초, 환경 위해 잡초 가시박 방제효과를 평가를 통해 친환경적인 천연물 제초제로서의 개발 가능성을 확인하였다. 한편, 후보 방선균 S. scopuliridis KR-001 배양액은 작물에 대한 선택성은 없었기 때문에 비선택성 경엽처리제로의 개발 가능성을 고려한 처리 농도 및 시기 등에 대한 진전단계 연구를 진행할 필요성이 제기되었다. 향후 배양액 수준에서 제형 연구를 통해 약효증진기술과 대량생산성 기술 개발을 통해 실용화 가능성을 검토하는 한편, 배양액 내의 살초성분에 대한 화학구조 구명을 통해 방선균 유래의 천연 제초제를 개발 할 수 있는 선도물질 발굴을 위한 추가 연구가 필요한 것으로 판단하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

With increasing environmental issues from synthetic chemical herbicides, microbe-originated herbicides could be a fascinating alternative in current agriculture. We isolated Streptomyces strains that produced herbicidal active metabolite(s) against a grass weed Digitaria sanguinalis. According to th...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 한국생명공학연구원 미생물 자원센터로부터 분양받은 약 3,000 여종의 방선균 배양액을 대상으로 바랭이에 대한 살초활성 평가를 통해 후보 균주를 선발하고 염기서열 분석을 하여 균을 동정하였다. 또한, 주요 문제 잡초와 난방제 잡초에 대한 온실 및 포장조건에서의 제초 활성 평가를 통해 보다 친환경적이며 효율적인 잡초 관리를 위한 천연물 제초제로의 개발 가능성을 검토하였다.
  • 토양 방선균 유래의 천연 제초활성 후보소재를 발굴하고, 이 후보소재의 온실 및 포장 실증 평가를 통해 보다 친환경적이고 효율적인 잡초 관리를 위한 잡초방제제로의 실용화 가능성을 검토하고자 본 연구를 수행하였다. 3,000 여 종의 토양 방선균으로부터 강력하고 독특한 제초활성을 발현하는 후보 방선균 2종을 선발하였으며, 선발된 후보 방선균의 16S rDNA 서열을 분석한 결과 S.

가설 설정

  • Herbicidal activity of ethyl acetate fraction from Streptomyces scopuliridis KR-001 culture broth on Sciyos angulatus under greenhouse condition and in natural habitat. A: One of difficult to control-weed Sciyos angulatus showed burndown by foliar application of Streptomyces scopuliridis KR001 culture broth under greenhouse condition. B: Streptomyces scopuliridis KR-001 culture broth effectively control Sciyos angulatus in natural habitat with foliar application of 4,000 µg ml-1 concentration in 8 days.
  • B: Streptomyces scopuliridis KR-001 culture broth effectively control Sciyos angulatus in natural habitat with foliar application of 4,000 µg ml-1 concentration in 8 days.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미생물 기원의 제초활성 물질은 무엇인가? 미생물 기원의 제초활성 물질은 세균이나 곰팡이, 또는 방선균으로부터 분비되는 생리활성 물질 중 하나로 식물 독소(phytotoxin)로 분류된다. 대표적인 미생물 유래의 식 물독소 또는 제초활성 물질의 예로 세균으로는 Pseudomonas syringae가 생산하는 phaseolotoxin, syringomycin, tabtoxin (Bender et al.
대표적 미생물 유래의 식물독소 또는 제초활성 물질은 무엇이 있는가? 미생물 기원의 제초활성 물질은 세균이나 곰팡이, 또는 방선균으로부터 분비되는 생리활성 물질 중 하나로 식물 독소(phytotoxin)로 분류된다. 대표적인 미생물 유래의 식 물독소 또는 제초활성 물질의 예로 세균으로는 Pseudomonas syringae가 생산하는 phaseolotoxin, syringomycin, tabtoxin (Bender et al., 1999)등이 있으며, 곰팡이의 경우는 Colletotrichum gloeosporioides (Templeton et al., 1984), Phytophthora palmivora, Morenia adorata (Misra, 2005) 등이 알려져 있고, C. gloeosporioides와 M.
Streptomyces 속을 포함하는 방선균에서 생산하는 2차 대사산물 활용한 제초활성 물질은 무엇있는가? , 2012). 지금까지 방선균에서 생산하는 2차 대사산물을 활용한 제초활성 물질의 예로는 Streptomyces saganonensis가 생산하는 herbicidin과 herbimycin (Chang et al., 2006; Li et al., 2003), Streptomyces actinomycetes가 생산하는 anismycin, 그 리고 Streptomyces viridochromogenes가 생산하는 bialaphos (Bayer et al., 2004; Duke et al., 1996), Streptomyces albus subsp. chlorinus NRRL B-24108가 생산하는 albucidin (Hahn et al., 2009), Streptomyces viridichromogenes와 Streptomyces hygroscopicus에서 분리된 glufosinate-ammonium (Hoerlein, 1994) 등이 있다. 방선균은 이 외에도 많은 종류의 2차 대사산물을 합성하며 그 중에서 일부(bialophos, ansamitocins 등)는 상업화 되어 있다.
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참고문헌 (25)

  1. Bayer, E., Gugel, K., Hagele, K., Hagenmaier, H., Jessipow, S. et al. 2004. Stoffwechsel produkte von mikroorganismen. 98. Mitteilung. Phosphinothricin und phosphinothricyl-alanylalanin. Helv. Chim. Acta. 55:224-239. 

  2. Bender, C.L., Alarcon-Chaidez, F. and Gross, D.C. 1999. Pseudomonas syringae phytotoxins: mode of action, regulation, and biosynthesis by peptide and polyketide synthetases. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 63:266-292. 

  3. Chang, H.B., Kim, S.C. and Kim, J.H. 2006. Chemical characteristics and biological activities of herbimycin A and dihydroherbimycin A produced by a soil isolate Streptomyces sp. AO-0511. J. Microbiol. 42:47-53. (In Korean) 

  4. Choi, C.W., Choi, J.S., Yon, G.H., Ko, Y.K., Ryu, S.Y., Kim, C.J. et al. 2012a. Nucleoside antibiotic components from Streptomyces scopuliridis RB72. Planta Med. 78: p. I73. 

  5. Choi, J.S., Ko, Y.K., Cho, N.G., Hwang, K.H. and Koo, S.J. 2012b. Herbicidal activity of d-Limonene to Burcucumber (Sciyos angulatus L.) with potential as natural herbicide. Kor. J. Weed Sci. 32:263-272. (In Korean) 

  6. Farris, M.H., Duffy, C., Findlay, R.H. and Olson, J.B. 2011. Streptomyces scopuliridis sp. nov., a bacteriocin-producing soil streptomycete. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 61:2112-2116. 

  7. Hahn, D.R., Graupner, P.R., Chapin, E., Gray, J., Heim, D., Gilbert, J.R. et al. 2009. Albucidin: a novel bleaching herbicide from Streptomyces albus subsp. chlorinus NRRL B-24108. J. Antibio. 62:191-194. 

  8. Hayakawa, M. and Nonomura, H. 1987. Humic acid-vitamin agar, a new medium for the selective isolation of soil actinomycetes. J. Ferment. Tech. 65:501-509. 

  9. Hesseltine, C.W., Benedict, R.G. and Pridham, T.G. 1954. Useful criteria for species differentiation in the genus Streptomyces. Ann. N. Y. Acad. Sci. 60:136-151. 

  10. Hoagland, R. 1990. Microbes and microbial products as herbicides. An overview. In ACS Symposium Series pp. 2-52. 

  11. Hoerlein, G. 1994. Glufosinate (phosphinothricin), a natural amino acid with unexpected herbicidal properties. Rev. Environ. Contam. Toxicol. 138:73-146. 

  12. Ibrahim, M., Oksanen, E. and Holopainen, J. 2004. Effects of limonene on the growth and physiology of cabbage (Brassica oleracea L) and carrot (Daucus carota L) plants. J. Sci. Food Agric. 84: 1319-1326. 

  13. Joseph, B., Sankarganesh, P., Edwin, B.T. and Raj, S.J. 2012. Endophytic Streptomycetes from plants with novel green chemistry: Review. Int. J. Biol. Chem. 6 42-52. 

  14. Kang, C.K., Oh, Y.J., Lee, S.B., Lee, B.M., Nam, H.S., Lee, Y.K. et al. 2011. Herbicidal activity of naturally developed d- Limonene against Sicyos angulatus L. under the greenhouse and open field condition. Kor. J. Weed Sci. 31:368-374. (In Korean) 

  15. Kim, K.H., Joe, Y.A., Choi, S.R. and Goo, Y.M. 1989. Comparative studies on streptomycin producing strains and media. Korean J. Biotechnol. Bioeng. 4:162-166. 

  16. Lee, H.B., Kim, C.J., Kim, J.S., Hong, K.S. and Cho, K.Y. 2003. A bleaching herbicidal activity of methoxyhygromycin (MHM) produced by an actinomycete strain Streptomyces sp. 8E-12. Lett. Appl. Microbiol. 36:387-391. 

  17. Lee, I.Y., Oh, S.M., Moon, B.C., Kim, C.S., So, J.S., Park, J.E. et al. 2007. Weeding effect of troublesome exotic weeds, Sicyos angulatus and Amaranthus spinosus, by several herbicides. Kor. J. Weed Sci. 27:195-201. 

  18. Li, Y., Sun, Z., Zhuang, X., Xu, L., Chen, S. and Li, M. 2003. Research progress on microbial herbicides. Crop Prot. 22:247-252. 

  19. Lydon, J., Duke, S.O. and Singh, B. 1999. Inhibitors of glutamine biosynthesis: Marcel Dekker: New York, NY, USA. 

  20. Misra, H. 2005. Weed management through fungal herbicides. Orissa Review. 53. 

  21. Moon, B.C., Lee, I.Y., Kim, C.S., Cho, J.R. and Kim, S.C. 2008. Change of weed species in Burcucumber (Sicyos angulatus L.) community and domestic distribution aspect. Kor. J. Weed Sci. 28:117-125. (In Korean) 

  22. Saxena, S. and Pandey, A.K. 2001. Microbial metabolites as ecofriendly agrochemicals for the next millennium. Appl. Microbiol. Biotechnol. 55:395-403. 

  23. Tachibana, K., Watanabe, T., Sekizawa, Y. and Takematsu, T. 1986. Inhibition of glutamine synthetase and quantitative changes of free amino acids in shoots of bialaphos treated japanese Barny and Millet. Nippon Noyaku Gakkaishi. 11:27-31. 

  24. Templeton, G., TeBeest, D. and Smith, R. 1984. Biological weed control in rice with a strain of Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. used as a mycoherbicide. Crop Prot. 3:409-422. 

  25. Vaughn, S.F. and Spencer, G.F. 1993. Volatile monoterpenes as potential parent structures for new herbicides. Weed Science. pp.114-119. 

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