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[국내논문] 멜론 분홍빛썩음병과 포도 흰얼룩병의 원인균인 Trichothecium Roseum에 대한 Bacillus Subtilis HK2의 항균활성
Antifungal Activity of Bacillus Subtilis HK2 against Trichothecium Roseum Causing Pink Rot of Melon and White Stain Symptom on Grape 원문보기

韓國資源植物學會誌 = Korean journal of plant resources, v.29 no.1, 2016년, pp.39 - 45  

오소영 (국립한경대학교 국제농업기술정보연구소) ,  이은영 (국립한경대학교 원예학과) ,  남기웅 (국립한경대학교 원예학과) ,  윤덕훈 (국립한경대학교 국제농업기술정보연구소)

초록
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2012년부터 2013년에 걸쳐 식물체 근권과 비근권 토양을 수집하였다. 수집한 토양을 희석평판법을 이용하여 총 782개의 세균을 분리하였고, 분리한 세균을 실험실내에서 Trichothecium roseum과의 대치배양을 통해 균사생장억제율이 80% 내외로 우수한 길항력을 나타내는 균주를 선발하였다. I-plate에서 HK2균주와 T. roseum두 균을 격리하여 밀폐배양 시 모두 균사생장억제 효과는 없기 때문에 휘발 물질은 아닌 것으로 판단되었다. NB배지에 길항균주와 T. roseum을 액체배양 한 결과 88% 이상 균사생장억제 효과를 보였다. HK2균주를 동정하기 위해 16S rDNA 염기서열분석과 API 50 CHB Kit (BioMerieux, France)를 이용하여 생화학적 특성을 분석한 결과 Bacillus subtilis로 동정되었다. HK2 균주가 생산한 항진균물질을 butanol로 추출한 후 flash column chromatography를 이용하여 항진균물질을 정제한 결과 methanol 80%의 조건에서 잘 분리되었으며 향후 분리 순화를 통한 화학구조분석이 필요하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pink Rot on melon and White Stain Symptom on grape are caused by Trichothecium roseum, one of the most important diseases of grape and melon. These diseases have been occurred in national-wide in Korea and causes irreversible damage on the grape and the melon at harvest season. This research present...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 토착미생물을 이용한 미생물 제제는 화학농약에 비해 약효가 낮고, 환경에 따른 효과의 변동이 심한 문제점이 있으나, 화학적으로 안전하고 농업생태계에 미치는 영향 또한 낮다는 이점이 있어 생물학적 방제의 한 방법으로 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구는 수확기에 발생하여 여러 과실의 상품성저하를 유발하는 T. roseum을 제어하기 위한 길항균을 선발, 동정하여 보고한다.
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참고문헌 (22)

  1. Baker, C.J., J. Stavely, R. Tomas, C.A. Myron, S. Janet and S. Macfall. 1983. Inhibitory effect of Bacillus subtilis on Uromyces phasoli and on development of rust pustules on bean leaves. J. Phytophathology 73:1148-1152. 

  2. Bello, G.D. 2008. First report of Trichothecium roseum causing postharvest fruit rot of tomato in Argentina. Australasian Plant Dis. Notes 3:103-104. 

  3. Grau, A., C. Juan, J.C. Gomez-Fernandez, F. Peypoux and A. Ortiz. 2001. Aggregational behavior of aqueous dispersions of the antifungal lipopeptide iturin. A. Peptides 22 :1-5. 

  4. Han, K.S., S.C. Lee, J.S., Lee and J.W. Soh. 2013. First report of pink mold rot on tomato fruit caused by Trichothecium roseum in Korea. Res. Plant Dis. 18:396-398. 

  5. Hiraokr, H., O. Asaka, T. Ano and M. Shoda. 1992. Characterization of Bacillus subtilis RB14, coproducer of peptide antibiotics iturin A and surfactin. J. Gen. Appl. Microbiol. 38:635-640. 

  6. Inácio, C.A., R.C. Pereira-Carvalho and F.G.A. Morgado. 2011. A tomato fruit rot caused by Trichothecium roseum in Brazil. Plant Dis. 95:1318. 

  7. Kwon, J.H., S.W. Kang, J.T. Lee, H.K. Kim and C.S. Park. 1998. Matured fruit Cucumis melo caused by Trichothecium roseum (Pers.) Link ex Gray in Korea. Plant Pathology J. 14:642-645 (in Korean). 

  8. Kwon, J.H., S.S. Shen and J.W. Kim. 2010. Occurrence of pink mold rot of strawberry caused by Trichothecium roseum in Korea. Plant Pathology J. 26:296 (in Korean). 

  9. Kwon, J.H., D.W. Kang, O.H. Choi and H.S. Shim. 2013. Pink mold rot on Unishiu Orange (Citrus unshiu Mac.) caused by Trichothecium roseum (Pers.) Link ex Gray in Korea. Res. Plant Dis. 19(3):226-228. 

  10. Kwon, J.H., M.J. Kim, C.K. Shim, H.J. Jee and S.D. Lee. 2014. Pink mold rot on Apple (Malus pumila var. dulcissiuma Koidz.) caused by Trichothecium resuem (Pers.) Link ex Gray in Korea. The Korean Journal of Pesticide Science 18(4):429-433. 

  11. Min, T.W. 2011. Literature review on bacterial identification by 16S rDNA sequencing. M.S. Thesis, Jeonnam National Univ., Korea. 

  12. Oh, S.Y., K.W. Nam and D.H. Yoon. 2014a. Identification of Acremonium acutatum and Trichothecium roseum isolated from grape with white stain symptom in Korea. Mycobiology 42(3):269-273. 

  13. Oh, S.Y., K.W. Nam and D.H. Yoon. 2014b. Ecological characteristics of white stain symptom on the grape in Korea. Korean J. Environ. Agric. 33:149-154. 

  14. Phister, T.G., D.J. O’Sullivan and L.L. McKay. 2004. Identification of bacilysin, chlorotetaine, and iturin A produced by Bacillus sp. strain CS93 isolated from Pozol, a Mexican fermented maize dough. Appl. Environ. Microbiol. 70:631-634. 

  15. Park, J.S. 1961. Fungous Diseases of Plants in Korea (2). Bulletin No. 2, p. 12. College of Agriculture, Chungnam National University, Daejeon, Korea. 

  16. Roongsawang, T., T. Kameyama, M. Haruki and M. Morikawa. 2002. Isolation and characterization of a halotolerant Bacillus subtilis BBK-1 which produces three kinds of lipopeptides: bacillomycin L, plipastatin, and surfactin. Extremophiles 6:499-506. 

  17. Sang, M.K., J.D. Kim, B.S. Kim and K.D. Kim. 2011. Root treatment with rhizobacteria antagonistic to hytophthora blight affects antlu·acnose occurrence, ripening, and yield of pepper fruit in the plastic house and field. Phytopathology 101:666-678. 

  18. Spadaro, D. and M. Gullino. 2005. Improving the efficacy of biocontrol agents against soilborne pathogens. Crop Prot. 24:601-613. 

  19. Tsuge, K., T. Ano and M. Shoda. 1996. Isolation of a gene essential for biosynthesis of the lipopeptide antibiotics plipastatin B1 and surfactin in Bacillus subtilis YM8. Arch. Microbiol. 165:243-251. 

  20. Vanittanakam, N. and W. Loeffler. 1986. Fengycin a novel antifungal lipopeptide antibiotics produced by Bacillus subtilis F29-3. J. Antibiotics (Tokyo) 39:888-901. 

  21. Welch, A.W., S.F. Jr. Jenkins and C.W. Averre. 1975. Trichothecium fruit rot on greenhouse tomatoes in North Carolina. Plant Dis. Rep. 59:255-257. 

  22. Zuber, P., M.M. Nakano and M.A. Marahicl. 1993. Peptidc antibiotics: In Sonenshein, A.L. et. al. (eds.), Bacillus subtilis and Other Gram-Positive Bacteria, American Society for Microbiology, Washington, D.C. (USA). 897-916. 

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