盐耐受性Pantoea dispersa MCC 3879通过渗透调节、离子平衡与氧化还原稳态增强水稻基因型耐盐性及幼苗生长的作用机制
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时间:2025年10月10日
来源:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 3.8
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本研究首次报道从印度奥里萨邦沿海盐渍土分离的耐盐植物根际促生菌(ST-PGPR)Pantoea dispersa MCC 3879(菌株SB3),通过产生植物激素、溶解矿物质、维持离子平衡(Na+/K+)、增强抗氧化酶活性(SOD/APX)和渗透调节(脯氨酸/甘氨酸甜菜碱)等机制,显著提升耐盐型(Gosaba 5)和盐敏感型(Pusa 44)水稻在盐胁迫下的生长适应性及生理稳定性。
土壤样本采集自奥里萨邦沿海区域水稻根际(GPS: 18°63′N, 81°52′E)。土壤理化性质依据Sparks等人(1996)的方法进行分析。
使用添加3%氯化钠的营养琼脂(NA)培养基,通过稀释平板法从土壤样本中分离ST-PGPR。通过评估以下植物生长促进(PGP)性状进行筛选:吲哚乙酸(IAA)生产、溶磷作用、产氨能力、铁载体合成、1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)脱氨酶活性、胞外多糖(EPS)产生以及氢氰酸(HCN)生成。
土壤作为一个动态生态系统,蕴藏着多种微生物,这些微生物在促进植物生长和增强盐胁迫抗性中发挥关键作用。来自恶劣环境植物根际的微生物群落常表现出对盐度等非生物胁迫的韧性,从而有助于提高作物产量(Etesami and Glick, 2020)。本研究聚焦于从沿海盐渍根际土壤分离的细菌,并将其引入水稻植株,以研究它们减轻盐胁迫影响的潜力。
这是首篇关于使用Pantoea dispersa MCC 3879(菌株SB3)的报告,该菌是一种从印度奥里萨邦沿海稻田分离的耐盐PGPR,用于减轻氯化钠诱导的胁迫在耐盐(Gosaba 5)和盐敏感(Pusa 44)水稻基因型中的影响。SB3可耐受高达8%的氯化钠,并通过植物激素生产、营养溶解和生物防治特性促进植物生长。接种SB3通过改善渗透调节、增强抗氧化防御、减少活性氧(ROS)积累、维持离子稳态以及提高膜稳定性,增强了两类水稻基因型的耐性。因此,SB3可作为盐影响生态系统中可持续水稻生产的有效生物接种剂。
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