木霉菌防治植物真菌病害的研究进展

木霉菌防治植物真菌病害的研究进展

1.

黔南民族师范学院 生物科学与农学院,地面清洗13825404095贵州 都匀 558000

2.

黔南州乡村振兴信息中心,贵州 都匀 558000

基金项目: 贵州省高等学校教学内容和课程体系改革项目(2023346);黔南州科技计划(黔南科合[2022]09号);黔南民族师范学院教育质量提升工程(2021xjg018,2022xjg038);黔南民族师范学院高层次人才科研专项(2021qnsyrc07);贵州省大学生创新训练计划项目(S202210670020,S202210670028,S202310670065)

详细信息 作者简介:

王兴娥,硕士,讲师,主要从事园艺病虫害防治研究 .

中图分类号: S432.3

Research Progress on Prevention and Control of Plant Fungal Diseases with Trichoderma

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1.

School of Life Science and Agriculture, Qiannan Normal University for Nationalities, Duyun Guizhou 558000, China

2.

Qiannan Rural Revitalization Information Center, Duyun Guizhou 558000, China

Abstract:

Plant fungal diseases account for over 70% of all plant diseases, they have the characteristics of wide host range, diverse incidence and multiple transmission routes, causing serious economic losses to the yield and quality of crops. Biological control has the advantages of less environmental pollution, less resistance, and safe to humans, animals and natural enemies. It is an important technical support for green prevention and control of plant fungal diseases. Trichoderma has the characteristics of rapid growth, strong stress resistance, hyperparasitism, and secretion of antibiotic substances. It is a crucial biocontrol fungus for preventing and managing plant diseases, particularly in the case of fungal diseases. In this paper, the species of Trichoderma with biocontrol activity, antifungal biocontrol spectrum, application in control of plant fungal diseases and biocontrol mechanism were reviewed, which provided a reference for the further research and application of Trichoderma in the field of plant fungal diseases.

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表 1  木霉菌的种类、分离来源及拮抗病原菌

木霉菌种名   木霉菌分离基质来源   拮抗病原菌   菌物来源   参考文献  
拟康宁木霉(T. koningiopsis)   玉米田土壤、金丝皇菊根   接骨木镰孢菌(Fusarium sambucinum)、茄链格孢(Alternaria solani)、立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)、尖孢镰刀菌(F. oxysporum)、胶胞炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)   接骨木、马铃薯、金丝皇菊、柑桔   [-]  
哈茨木霉(T. harzianum)   烟草土壤、毛竹林土壤、西瓜土壤、玉米土壤、野苹果土壤、番茄土壤、甘蔗土壤,鸭茅叶片、蓝莓根部、玉米穗、盐碱土、核盘菌的菌核   尖孢镰刀菌(F. oxysporum)、尖孢镰刀菌西瓜专化型(F. oxysporum f. sp. niveum)、尖孢镰刀菌古巴专化型[F. oxysporum f. sp. Cubense (E. F. Smith) Snyderet Hansen]、双核丝核菌(binucleate Rhizoctonia)、辣椒疫霉菌(Phytophthora capsici)、禾谷镰孢菌(F. graminearum)、大豆拟茎点种腐病菌(Diaporthe longicolla)、交链格孢菌(A. alternata)、链格孢菌属(Alternaria spp.)、茄链格孢(A. solani)、指状青霉(Penicillium digitatum)、柑桔白地霉(Geotrichum citri-aurantii)、核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)、灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)、瓜果腐霉菌(Pythium aphanidermatum)、寄生疫霉菌(P. parasitica)、罗氏白绢小菌核菌(Sclerotium rolfsii)   烟草、西瓜、香蕉、辣椒、玉米、苹果、柑桔、药水苏   [-]  
钩状木霉(T. hamatum)   鱼腥草土壤、梨土壤、辣椒土壤   辣椒刺盘孢菌(C. capsici)、薏苡黑粉菌(Ustilago coicis)、恶疫霉菌(P. cactorum)、齐整小核菌(S. rolfsii)   辣椒、薏仁、梨   [-]  
非洲哈茨木霉(T. afroharzianum)   大豆土壤、藜麦种子、玉米穗   粉红单端孢菌(Trichothecium roseum)、茎生壳二孢菌(Ascochyta caulina)、核盘菌(S. sclerotiorum)、灰葡萄孢(B. cinerea)   藜麦、油菜、番茄   [, -]  
棘孢木霉(T. asperellum)   羊茅草土壤、橡胶土壤、苦瓜土壤、香蕉土壤、烟草土壤、花生土壤,苹果树根系、玉米穗、南极海洋沉积物   新西兰匍柄霉(Stemphylium eturmiunum)、平头刺盘孢(C. truncatum)、层出镰刀菌ARD专化型(F. proliferatum f. sp. malus domestica)、盘长孢状刺盘孢菌(C. gloeosporioides)、多主棒孢菌(Corynespora cassiicola)、禾顶囊壳菌(Gaeumannomyces graminsis)、尖孢镰刀菌苦瓜专化型(F. oxysporum f. sp momdrdicae)、尖孢镰刀菌香蕉专化型(F. oxysporum f. sp. cubense race)、基生根串株霉(Thielaviopsis basicola)、核盘菌(S. sclerotiorum)、灰葡萄孢菌(B. cinerea)、齐整小核菌(S. rolfsii)   大蒜、葡萄、橡胶树、小麦、苦瓜、香蕉、烟草、苹果、油菜、花生   [, -]  
长枝木霉(T. longibrachiatum)   马铃薯土壤、盐碱土   茄病镰孢菌(F. solani)、接骨木镰刀菌(F. sambucinum)、灰葡萄孢(B. cinerea)、烟草疫霉菌(P. nicotianae)   番茄、接骨木、烟草   [, ]  
近渐绿木霉菌(T. paraviridescens)   烟草土壤   烟草疫霉菌(P. nicotianae)   烟草   []  
绿木霉(T. viride)   毛竹林土壤、苦瓜土壤,林场锈孢子堆   交链格孢菌(A. alternata)、尖孢镰刀菌苦瓜专化型(F. oxysporum f. sp momdrdicae)、茶藨生柱锈菌(Cronartium ribicola)   柑桔、苦瓜、松树   [, , ]  
酷绿木霉(T. atroviride)   锈孢子堆   茶藨生柱锈菌(C. ribicola)   松树   []  
绿色木霉(T. virens)   毛竹林土壤、小麦土壤   绿霉菌(P. digitatum)、禾顶囊壳菌小麦变种(G. gramims var. tritici)   柑桔、小麦   [, ]  
短密木霉(T. brevicompactum)   马铃薯土壤   禾谷镰孢菌(F. graminearum)、拟轮枝镰孢菌(F. verticillioides)、尖孢镰刀菌(F. oxysporum)、肿囊腐霉菌(P. inflatum)、灰葡萄孢菌(B. cinerea)   玉米、棉花   []  
毛簇木霉(T. velutinum)   益母草土壤   金黄壳囊孢(Cytospora chrysosperma)   杨树   []  
多孢木霉(T. polysporum)   植物组织(具体不详)   核盘菌(S. sclerotiorum)   油菜   []  
盖姆斯木霉(T. gamsii)   棉花土壤   立枯丝核菌(R. solani)、尖孢镰刀菌(F. oxysporum)   棉花   []  
俄罗斯木霉(T. rossicum)   野苹果土壤、马铃薯土壤   尖孢镰刀菌(F. oxysporum)、交链格孢菌(A. alternata)、茄病镰刀菌(F. solani)、接骨木镰刀菌(F. sambucinum)、立枯丝核菌(R. solani)   苹果、马铃薯、接骨木   [, ]  
塞缪尔斯木霉(T. samuelsii)   百里香植株茎   交链格孢菌(A. alternata)、禾谷镰孢(F. graminearum)   枸杞、小麦   []  
蓝木霉(T. cyanodichotomus)   湖泊湿地土壤   立枯丝核菌(R. solani)、灰葡萄孢菌(B. cinerea)   具体不详   []  

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[1]   YANG L N, REN M ZH, ZHAN J S. Modeling Plant Diseases under Climate Change: Evolutionary Perspectives[J]. Trends in Plant Science, 2023, 28(5): 519-526. doi: 10.1016/j.tplants.2022.12.011  
[2]   黄瑞环, 韩小斌, 刘京, 等. 海洋曲霉和海洋木霉抗植物病原菌活性次级代谢产物研究进展[J]. 江苏农业学报, 2020, 36(5): 1332-1341.  
[3]   LODI R S, PENG C, DONG X D, et al. Trichoderma hamatum and Its Benefits[J]. JournalofFungi, 2023, 9(10): 994.  
[4]   WOO S L, HERMOSA R, LORITO M, et al. Trichoderma: a Multipurpose, Plant-Beneficial Microorganism for Eco-Sustainable Agriculture[J]. Nature Reviews Microbiology, 2023, 21(5): 312-326. doi: 10.1038/s41579-022-00819-5  
[5]   BISSETT J, GAMS W, JAKLITSCH W, et al. Accepted Trichoderma Names in the Year 2015[J]. IMA Fungus, 2015, 6(2): 263-295. doi: 10.5598/imafungus.2015.06.02.02  
[6]   KOUR D, KAUR T, DEVI R, et al. Beneficial Microbiomes for Bioremediation of Diverse Contaminated Environments for Environmental Sustainability: Present Status and Future Challenges[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(20): 24917-24939. doi: 10.1007/s11356-021-13252-7  
[7]   MUKHERJEE P K, HORWITZ B A, HERRERA-ESTRELLA A, et al. Trichoderma Research in the Genome Era[J]. Annual Review of Phytopathology, 2013(51): 105-129.  
[8]   魏琪, 郭梅, 邵红涛, 等. 一株拮抗4种马铃薯病原真菌的拟康宁木霉的分离鉴定[J]. 植物保护, 2023, 49(4): 125-130, 139.  
[9]   罗梅, 罗玉霖, 陈沫冰, 等. 拟康宁木霉Tk1的分离鉴定、拮抗作用及其生物学特性[J]. 中国生物防治学报, 2020, 36(4): 581-586.  
[10]   危潇, 黎妍妍, 姚经武, 等. 哈茨木霉WF2菌株鉴定及对烟草黑胫病的防效[J]. 中南农业科技, 2023, 44(11): 12-15.  
[11]   罗红霞, 栾丰刚, 张扬, 等. 柑桔采后病害生防木霉的筛选与鉴定[J]. 生物灾害科学, 2018, 41(3): 192-197.  
[12]   孙小涵, 田彦梅, 顾欣, 等. 一株生防木霉的鉴定及环境pH与对羟基苯甲酸对其防病效果的影响[J]. 西北农业学报, 2023, 32(1): 145-153.  
[13]   郑嘉淇, 景浩, 李梦圆, 等. 鸭茅内生木霉菌株TD-MM鉴定及其特性研究[J]. 草地学报, 2023, 31(2): 365-374.  
[14]   佟昀铮, 于汇琳, 潘洪玉, 等. 玉米茎腐病生防菌哈茨木霉CCTH-2鉴定及其生物学特性[J]. 华北农学报, 2022, 37(S1): 309-317.  
[15]   刘治刚. 木霉菌株T-C7的形态鉴定及其ITS序列分析[J]. 贵州农业科学, 2014, 42(7): 21-23.  
[16]   方圆, 季世达, 王玉成, 等. 新疆野苹果根围木霉分离鉴定及生防特性研究[J]. 西部林业科学, 2019, 48(6): 111-119.  
[17]   陆洪省, 张雪, 高宇婷, 等. 哈茨木霉SKD-ZX-1的鉴定、发酵及其生防效果[J]. 生物技术通报, 2019, 35(11): 132-140.  
[18]   柯仿钢, 黄思良, 付岗, 等. 西贡蕉枯萎病生防木霉菌株gz-2的鉴定及生物学特性研究[J]. 西南农业学报, 2010, 23(5): 1533-1539.  
[19]   李思, 尚晓静, 张富美, 等. 蓝莓根部内生木霉分离鉴定及其拮抗作用[J]. 核农学报, 2022, 36(8): 1569-1578.  
[20]   马君瑞. 三株木霉菌株的分离鉴定及其生防作用研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2016.  
[21]   崔西苓, 李世贵, 杨佳, 等. 耐盐碱抗烟草黑胫病木霉菌株的筛选与鉴定[J]. 中国农业科技导报, 2014, 16(3): 81-89.  
[22]   吉悦. 寄生核盘菌木霉菌株的鉴定和生防菌株的筛选[D]. 武汉: 华中农业大学, 2010.  
[23]   郑传奇, 令狐美林, 舒忠泽, 等. 钩状木霉的分离鉴定及对辣椒炭疽菌和薏苡黑粉菌的抑菌活性[J]. 南方农业学报, 2023, 54(7): 2050-2059.  
[24]   张诗涵. 木霉的分离鉴定及钩状木霉对梨病害生防潜能的评价[D]. 武汉: 华中农业大学, 2023.  
[25]   冯俊清. 木霉的分离鉴定及对辣椒白绢病抑制效果和机制研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2010.  
[26]   左春柳, 张丽, 郭新月, 等. 拮抗灰霉病菌的低温型木霉菌株的分离鉴定[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2023, 47(2): 169-176.  
[27]   田淼, 彭玉飞, 吕红, 等. 非洲哈茨木霉LMNS-M9的鉴定、生物学特性及其对藜麦的促生作用[J]. 微生物学通报, 2023, 50(9): 3848-3865.  
[28]   薛德星, 李美, 高兴祥, 等. 生防菌棘孢木霉的分离鉴定及生物学特性研究[J]. 山东农业科学, 2023, 55(10): 118-123.  
[29]   薛鸣, 战鑫, 王睿, 等. 橡胶树两种叶部病害拮抗木霉T008的筛选、鉴定及室内防效评价[J]. 中国生物防治学报, 2022, 38(1): 125-132.  
[30]   王永阳, 杜佳, 高克祥. 苦瓜枯萎病生防木霉的筛选鉴定及其定殖的qPCR检测[J]. 山东农业科学, 2018, 50(8): 110-115.  
[31]   覃柳燕, 周维, 李朝生, 等. 拮抗镰刀菌香蕉枯萎病木霉菌株PZ6分离鉴定及生物学特性研究[J]. 中国南方果树, 2017, 46(1): 66-70.  
[32]   易龙, 肖崇刚. 烟草根黑腐病拮抗木霉菌株TB72的鉴定及抑菌作用[J]. 西南农业学报, 2016, 29(8): 1889-1893.  
[33]   王海燕. 内生木霉菌株6S-2的分离、鉴定及其防控苹果连作障碍机理研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2023.  
[34]   郑柯斌, 林海, 周沙, 等. 海洋生境棘孢木霉TCS007菌株的鉴定及抑菌活性[J]. 农药学学报, 2020, 22(5): 801-807.  
[35]   李佳昕, 蔡晨亮, 王琰, 等. 棘孢木霉菌鉴定及其对花生白绢病生防机制的研究[J]. 中国生物防治学报, 2022, 38(6): 1534-1544.  
[36]   张小杰, 周天旺, 王春明, 等. 长枝木霉TS-1的分离鉴定、拮抗作用及固体发酵条件初探[J]. 中国农学通报, 2021, 37(27): 105-111.  
[37]   李小杰, 李成军, 姚晨虓, 等. 拮抗烟草疫霉菌的木霉菌株筛选鉴定及防病促生作用研究[J]. 中国烟草科学, 2020, 41(3): 65-70.  
[38]   周利. 三株木霉的鉴定和生物学特性及对华山松疱锈的防治研究[D]. 昆明: 西南林学院, 2007.  
[39]   孙虎, 薛保国, 杨丽荣, 等. 小麦全蚀病拮抗木霉ZBS6的分离、筛选及鉴定[J]. 河南农业科学, 2010, 39(6): 79-83, 86.  
[40]   郭成, 张小杰, 张有富, 等. 短密木霉菌株GAS1-1的分离鉴定、拮抗作用及其生物学特性[J]. 植物保护学报, 2019, 46(2): 305-312.  
[41]   潘宣圳, 曾晓春, 刘伟璐, 等. 1株木霉的分离鉴定及抑菌和植物促生作用[J]. 东北林业大学学报, 2018, 46(7): 73-78.  
[42]   孙勇, 蒋继宏, 张海燕. 植物内生木霉的鉴定及其抑菌活性[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(2): 332-333.  
[43]   梁忠接. 新疆盖姆斯木霉TXJ-1B的分离鉴定及其拮抗作用评价[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2014.  
[44]   崔岩, 王蒂, 柴兆祥, 等. 中国木霉新记录种俄罗斯木霉的分离鉴定及对马铃薯干腐病菌和黑痣病菌的拮抗作用[J]. 草业学报, 2014, 23(1): 276-282.  
[45]   马莉, 屈欢, 郭震, 等. 百里香内生真菌塞缪尔斯木霉Trichoderma samuelsii 2-63菌株的鉴定及其抗真菌活性[J]. 农药学学报, 2023, 25(2): 377-387.  
[46]   王晗昕. 对蓝木霉TW21990-1色素类次级代谢产物的提取、分离鉴定[D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2023.  
[47]   韩长志. 植物病原拮抗菌木霉属真菌的研究进展[J]. 江苏农业学报, 2016, 32(4): 946-952.  
[48]   常剑波, 陈玉国, 苗淑月, 等. 几种药剂对烟草黑胫病的田间防治效果[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(11): 2649-2651.  
[49]   任晶晶, 刘政源, 王勇, 等. 草莓根腐病防控生物药剂筛选与田间防治效果验证[J]. 农药学学报, 2022, 24(6): 1456-1465.  
[50]   马蕊, 沈文武, 詹红艳, 等. 4种生物农药对葡萄灰霉病的田间防效研究[J]. 农药科学与管理, 2022, 43(1): 48-51, 35.  
[51]   陈玉蓉, 曹秋林, 廉华, 等. 向日葵菌核病拮抗木霉菌筛选及防病效果[J]. 中国生物防治学报, 2022, 38(4): 846-851.  
[52]   李玲, 刘宝军, 杨凯, 等. 木霉菌对小麦白粉病的田间防效研究[J]. 山东农业科学, 2021, 53(7): 96-100.  
[53]   赵云福, 乔淑芹, 王海燕, 等. 苹果主要真菌病害广谱拮抗木霉菌的筛选鉴定及田间防效[J]. 中国生物防治学报, 2023, 39(3): 567-574.  
[54]   BENÍTEZ T, RINCÓN A M, LIMÓN M C, et al. Biocontrol Mechanisms of Trichoderma Strains[J]. International Microbiology, 2004, 7(4): 249-260.  
[55]   尤佳琪, 吴明德, 李国庆. 木霉在植物病害生物防治中的应用及作用机制[J]. 中国生物防治学报, 2019, 35(6): 966-976.  
[56]   CARRO-HUERGA G, COMPANT S, GORFER M, et al. Colonization of Vitis vinifera L. by the Endophyte TrichodermaSp. Strain T154: Biocontrol Activity Against Phaeoacremonium minimum[J]. Frontiers in Plant Science, 2020(11): 1170.  
[57]   OSZUST K, CYBULSKA J, FRAC M. How do Trichoderma Genus Fungi Win a Nutritional Competition Battle Against Soft Fruit Pathogens? A Report on Niche Overlap Nutritional Potentiates[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(12): 4235.  
[58]   SEGARRA G, CASANOVA E, AVILÉS M, et al. Trichoderma asperellum Strain T34 Controls Fusarium Wilt Disease in Tomato Plants in Soilless Culture through Competition for Iron[J]. Microbial Ecology, 2010, 59(1): 141-149.  
[59]   HERMOSA R, RUBIO M B, CARDOZA R E, et al. The Contribution of Trichoderma to Balancing the Costs of Plant Growth and Defense[J]. International Microbiology, 2013, 16(2): 69-80.  
[60]   高苇, 李宝聚, 孙军德, 等. 绿色木霉对黄瓜立枯丝核菌和尖孢镰刀菌的拮抗作用[J]. 中国蔬菜, 2008(6): 9-12.  
[61]   史凤玉, 朱英波, 杨文兰. 长枝木霉T8对水稻纹枯病菌拮抗的作用研究[J]. 中国农学通报, 2005, 21(2): 264-265, 271.  
[62]   BRIAN P W, HEMMING H G. Gliotoxin, a Fungistatic Metabolic Product of Trichoderma viride[J]. The Annalsof Applied Biology, 1945, 32: 214-220.  
[63]   LIM F, LIG H, ZHANGK Q. Non-Volatile Metabolites from Trichoderma spp. [J]. Metabolites, 2019, 9(3): 58.  
[64]   黄泽雕, 王文静, 廖梁秀, 等. 红豆杉内生真菌Trichoderma sp. 次生代谢产物及其抗菌活性研究[J]. 中国抗生素杂志, 2023, 48(10): 1126-1134.  
[65]   姚遐俊, 谢津, 祁艳华, 等. 一株防治香蕉枯萎病的短密木霉筛选及代谢物木霉素作用评价[J]. 生物工程学报, 2024, 40(1): 211-225.  
[66]   张慧, 周于聪, 梁言, 等. 木霉菌抗菌活肽peptaibols合成调控机制研究进展[J]. 菌物学报, 2021, 40(8): 1905-1917.  
[67]   李纪顺, 陈凯, 杨合同, 等. 木霉抗生性代谢产物研究进展[J]. 农药, 2010, 49(10): 713-716, 719.  
[68]   KOTTB M, GIGOLASHVILI T, GROβKINSKY D K, et al. Trichoderma Volatiles Effecting Arabidopsis: from Inhibition to Protection Against Phytopathogenic Fungi[J]. Frontiersin Microbiology, 2015, 6: 995.  
[69]   BIGIRIMANA J, MEYER G, POPPE J, et al. Induction of Systemic Resistance on Bean (Phaseolus vulgaris) by Trichoderma harziamum[J]. Mededelingen Van De Faculteit Landbouwkundige En Toegeoaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 1997, 62(3b): 1001-1007.  
[70]   HARMAN G E, HOWELL C R, VITERBO A, et al. Trichoderma Species—Opportunistic, Avirulent Plant Symbionts[J]. Nature Reviews Microbiology, 2004, 2: 43-56.  

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