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61.
茄黄萎病菌滤液对茄愈伤组织的毒害作用 总被引:3,自引:0,他引:3
试验用Czapck’s培养液振荡培养茄黄萎病菌,通过过滤、离心得到无菌体培养滤液,将其按不同浓度加入MS培养基,对茄愈伤组织进行诱导及培养,结果表明:该菌的培养滤液对茄子愈伤组织的诱导及生长具有一定的毒害作用。 相似文献
62.
玉米小斑病菌C毒素培养滤液对玉米叶片苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性的诱导效应 总被引:7,自引:2,他引:5
分别用不同低浓度玉米小斑病菌C毒素培养滤液处理两种基因型(B37和C103)同核异质系的玉米叶片后再接高浓度毒素培养滤液,观察其病斑大小并测定与抗病相关的关键酶——苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性变化。结果表明,对CB37的处理,以1∶50处理效果较好,PAL酶活性最高;对CC103的处理,以1∶60处理效果较好,PAL酶活性最高。在不同基因型、不同细胞质中所需激发子最有效地激活浓度及激活时间不同,确定了低浓度C毒素作为激发子来诱导玉米的获得性抗性具有一定的广泛性。 相似文献
63.
荧光假单孢细菌培养的无细胞滤液导致松萎蔫的病状观察 总被引:2,自引:0,他引:2
将松材线虫携带的致病细菌无细胞滤液、无菌松材线虫和致病细菌混合物、致病细菌鞭毛蛋白无细胞滤液、无菌松材线虫、无菌松材线虫和非致病细菌混合物接种黑松导致的松树萎蔫的病状与野生松材线虫导致松树萎蔫的病状进行观察和对比,结果为:(1)经培养的致病荧光假单孢菌GcM5-1A菌株的无细胞滤液、无菌松材线虫和致病细菌GcM5-1A混合物接种导致的黑松的病状变化趋势与松材线虫致死的黑松病状是一致的;无菌松材线虫、无菌松材线虫和非致病细菌AM2C混合物不能使黑松发病;(2)致病细菌GcM5-1A无细胞滤液和野生松材线虫导致的黑松病状和病程天数无显著差异;(3)接种无菌松材线虫和致病细菌GcM5-1A混合物的黑松病程显著长于接种野生松材线虫的黑松.结果可以用松萎蔫病是松材线虫和其携带的细菌的复合侵染病害的假说和松材线虫与其携带的细菌之间的互惠共生关系的论点来解释,说明松材线虫携带的致病细菌无细胞滤液是松萎蔫病致病的真正原因. 相似文献
64.
豆科植物根瘤形成条件初探 总被引:5,自引:0,他引:5
豆科植物的根瘤可以从空气中固定氮气而在贫瘠的土壤中生长。它的形成需要土壤中的根瘤菌或人工培养的根瘤菌与植物共同形成。但根瘤的形成还可由培养根瘤菌的无菌滤液诱导形成,这充分说明根瘤菌生长过程中分泌的某种可溶性物质具有刺激植物形成根瘤的作用,但这种根瘤由于不能形成豆血红蛋白而呈淡绿色或白色,且根瘤中有大量淀粉积累。实验中通过对根瘤的接种、观察、分析,总结了根瘤形成的原因,使我们对根瘤的研究更加深入。 相似文献
65.
66.
枯萎病菌毒素培养滤液对唐菖蒲幼苗毒性的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对唐菖蒲枯萎病菌进行了产毒培养基的筛选,研究毒素培养滤液对胚根生长的抑制作用、对幼苗根系活力的影响及对幼苗的致萎作用。结果表明:唐菖蒲枯萎病菌在Czapek培养基中培养15 d所产生的培养滤液对唐菖蒲胚根的抑制作用最强,胚根生长抑制率高达99.79%;而菌丝干重在PD培养基中培养13 d达到最高值1 242.27 mg;毒素培养滤液经121℃灭菌20 min后对唐菖蒲胚根仍有很强的抑制作用,表现出较高的热稳定性;与对照相比,毒素培养滤液能够显著降低唐菖蒲幼苗根系活力,随处理时间的延长和处理浓度的增加,萎蔫级数逐渐增加。说明枯萎病菌毒素培养滤液是唐菖蒲枯萎病的致病因子,可以利用其筛选唐菖蒲抗枯萎病品种。 相似文献
67.
68.
生防菌株BS1,BS2作用机制初探 总被引:1,自引:0,他引:1
BS1、BS2菌株能抑制土壤中的病原微生物,促进有益策生物种群的发展的发展,其培养滤液对包菜菌核病菌等几种病原真菌的菌丝和孢子具有致畸作用,使原生质凝集或外溢,但其培养滤液的抑菌作用与BS1、BS2培养天数之间没有很大的相关性。大白菜叶面喷施BS1、BS2后,植株体内的糖含量显增加。 相似文献
69.
玉米小斑病菌T小种培养滤液对玉米抗病性的诱导 总被引:12,自引:0,他引:12
以1对同核异质的玉米C103为试材,进行了利用低浓度玉米小斑病菌T小种培养滤液作为激发子来提高玉米抗病性的研究。结果表明, 经预处理叶片的病斑面积为(0.3±0.05)~(0.9±0.5)mm2,而对照为(23.1±8.7)mm2,差异极显著。同时还测定了与提高抗病性有关酶的变化,经0~96 h的动态检测,以1∶50的处理效果为最好,苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性比对照平均提高了64.2%,过氧化物酶(POD)活性比对照平均提高了41.2%,有害物质丙二醛(MDA)的含量比对照平均降低了29.7%。从而说明低浓度培养滤液本身能够成功地作为激发子来诱导玉米的系统获得性抗性。 相似文献
70.
杨国栋 《农业环境科学学报》2004,23(2):372-376
通过模拟试验研究了酚在土壤环境中的生态转移规律。静态试验结果表明,酚在石灰质土壤中的吸附符合Freundlich吸附等温方程,logCs=6.54+0.2008logCe。本试验条件下,土壤对酚的最大吸附量Sm=471.0mg·kg-1。动态吸附试验结果表明,土壤最初表现对酚的强烈吸附,随着吸附时间的增加,土壤固相吸附位逐渐饱和,对酚的吸附趋于下降。但滤液浓度有一个从小到大再变小的过程,而动态解吸速率有一个先增加后逐渐降低的过程,最大解吸速率与饱和土柱酚的处理浓度有关。 相似文献