Daucus carrota L. – klijavost semena i prirodna infekcija semena Fusarium spp. pod uticajem Pseudomonas spp.

  • Dragana Lj Jošić Institut za zemljište, Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd
  • Dejan Cvikić Institut za povrtarstvo, Karađorđeva 71,11420 Smederevska Palanka
  • Jasmina Zdravković Institut za povrtarstvo, Karađorđeva 71,11420 Smederevska Palanka
  • Đorđe Kuzmanović Institut za zemljište, Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd
  • Milan Zdravković Institut za zemljište, Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd
  • Magdalena Knežević Institut za zemljište, Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd
  • Snežana Pavlović Institut za lekovito bilje"Dr Josif Pančić", Tadeuša Košćuškog 8, 11000 Beograd
Ključne reči: Carrots||, ||Šargarepa, Seed germination||, ||Klijanje semena, Fusarium||, ||Fusarium, Pseudomonas||, ||Pseudomonas, Antifungal activity||, ||Antifungalno delovanje,

Sažetak


Ispitivan je inhibitorni efekat autohtonih Pseudomonas sojeva na gljive Fusarium spp.
izolovane sa semena šargarepe sorte ‘Vizija’ i njihov uticaj na klijavost semena. Pseudomonas spp. sojevi su primenjeni u vidu bakterijske suspenzije (kulture, 106 CFU mL-1) i supernatanta (CFSa -106 i CFSb -108 CFU mL-1) potapanjem semena, a potom inkubirani tokom 7 (I) i 14 (II) dana. Klijavost semena ‘Vizije’ u kontroli iznosila je 19% posle prvog i 40% posle drugog perioda inkubacije. P. chlororaphis Q16 soj je uzrokovao statistički značajno povećanje klijavosti semena pri primeni svih frakcija i tokom oba inkubaciona perioda, dostižući 43-62% i 55.5-91% klijavosti, što je povećanje od 24-43% i 15.5-51% u poređenju sa kontrolom, posle 7 i 14 dana inkubacije. P. chlororaphis K35 je uslovio manje, ali statistički značajne vrednosti klijavosti semena (38-67%) za sve varijante, osim za kulturu posle 7 dana. Pseudomonas sp. Ek1 je pokazao slabiji potencijal klijavosti, sa statistički značajnim povećanjem samo za CFSa,b (I) i CFSb (II) frakcije. Svi ispitani Pseudomonas sojevi su inhibirali tri vrste gljiva iz roda Fusarium koje su izolovane sa semena ‘Vizije’: F. solani, F. oxysporum i F. subglutinans. Prirodna infekcija semena je uočena kod 20% (I) i 54% (II) semena ‘Vizije’ u kontrolnoj varijanti. P. chlororaphis K35 je ispoljio najače antifungalno dejstvo, sa smanjenjem infekcije semena 97.5-100%, a zatim soj Q16 sa 95-100%, bez statističke značajnosti među njima. Pseudomonas sp. Ek1 je ispoljio slabiju antifungalnu aktivnost i redukovao infekciju semena 85-96.75%. Primena P. chlororaphis Q16 i K35, kao sojeva koji efikasno povećavaju klijavost semena šargarepe i inhibiraju rast patogena semena F. solani, F. oxysporum i F. subglutinans, biće dalje testirana u proizvodnji šargarepe kako bi se procenili ostali pozitivni efekti ovih sojeva.

Reference

Bloemberg, G.V., & Lugtenberg, B.J. (2001). Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria. Current Opinion in Plant Biology, 4(4), 343-350.

Chin-A-Woeng, T.F., Bloemberg, G.V., Mulders, I.H., Dekkers, L.C., & Lugtenberg, B.J. (2000). Root colonization by phenazine-1-carboxamide-producing bacterium Pseudomonas chlororaphis PCL1391 is essential for biocontrol of tomato foot and root rot. Molecular Plant-Microbe Interactions, 13(12), 1340-1345.

Chin-A-Woeng, T.F.C., Broek, D., Lugtenberg, B.J.J., & Bloemberg, G.V. (2005). The Pseudomonas chlororaphis PCL1391 sigma regulator psrA represses the production of the antifungal metabolite phenazine-1-carboxamide. Molecular Plant-Microbe Interaction, 18(3), 244-253.

Egamberdieva, D., Jabborova, D., & Hashem. A. (2015). Pseudomonas induces salinity tolerance in cotton (Gossypium hirsutum) and resistance to Fusarium root rot through the modulation of indole-3-acetic acid. Saudi Journal of Biological Sciences, 22(6), 773-779.

El-Sayed, W., Abd El-Megeed, M., Abd El-Razik, A.B., Soliman, K.H., & Ibrahim, S.A. (2008). Isolation and identification of phenazine-1-carboxylic acid from different Pseudomonas isolates and its biological activity against Alternaria solani. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4(6), 892-901.

Ghosh, S., Ray, S., & Hasan, M. (2014). In vitro study of antagonistic potential of some fungi and bacteria against Fusarium moniliforme var. subglutinans, causal organism of mango panicle malformation. Acta Horticulturae, 1024, 287-294.

Hanif, R., Iqbal, Z., Iqbal, M., Hanif, S., & Rasheed, M. (2006). Use of vegetables as nutritional food: Role in human health. Journal of Agricultural and Biological Science, 1(1), 18-22.

Jošić, D., Pavlović, S., Starović, M., Stojanović, S., Stanojković-Sebić, A., & Pivić, R. (2012a). Biocontrol of Alternaria tenuissima originated from Ocimum basilicum L using indigenous Pseudomonas spp. strains. In 7th CMAPSEEC Proceedings, Subotica, Serbia, (pp 195-200). Belgrade, Serbia: Institute for Medicinal Plant Research “Dr Josif Pančić”.

Jošić, D., Protolipac, K., Starović, M., Stojanović, S., Pavlović, S., Miladinović, M., & Radović, S. (2012b). Phenazines producing Pseudomonas isolates decrease Alternaria tenuissima growth, pathogenicity and disease incidence on cardoon. Archives of Biological Sciences, 64(4), 1495-1503.

Lopez-Reyes, J.G., Gilardi, G., Garibaldi, A., & Gullino, M. L. (2016). In vivo evaluation of essential oils and biocontrol agents combined with hot water treatments on carrot seeds against Alternaria radicina. Journal of Phytopathology, 164(2), 131-135.

Mezaache-Aichour, S., Haichour, N., Nicklin, J., & Zerroug, M.М. (2016). Antimicrobial activity of potato rhizospheric Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens from Setif Algeria. Annual Research & Review in Biology, 11(5), 1-7.

Moretti, A.N. (2009).Taxonomy of Fusarium genus: A continuous fight between lumpers and splitters. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 117, 7-13.

Nirenberg, H. (1976). Untersuchungen uber die morphologische und biologische Differenzierung in der Fusarium-Sektion Liseola. Mitteilungenaus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft. 169(1)-117.

Postma, J., Clematis, F., Nijhuis, E.H., & Someus, E. (2013). Efficacy of four phosphate-mobilizing bacteria applied with an animal bone charcoal formulation in controlling Pythium aphanidermatum and Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici in tomato. Biological Control, 67(2), 284-291.

Sharma, K.D., Karki, S., Thakur, N.S., & Attri, S. (2011). Chemical composition, functional properties and processing of carrot - a review. Journal of Food Science and Technology, 49(1), 22-32.

Stanković, I., Milojević, K., Vučurović, A., Nikolić, D., Krstić, B., & Bulajić, A. (2015). First report of Fusarium root rot of stored carrot caused by Fusarium avenaceum in Serbia. Plant Disease, 99(2), 286.

Tziros, G., Lagopodi, A., & Tzavella-Klonari, K. (2007). Reduction of Fusarium wilt in watermelon by Pseudomonas chlororaphis PCL1391 and P. fluorescens WCS365. Phytopathologia Mediterranea, 46, 320-323.

Zadernowski, R., Piłat, B., Czaplicki, S., & Ogrodowska, D. (2010). Characteristics of the black carrot (Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens alef ). Polish Journal of Natural Science, 25(4), 438-443.

Zhang, X.Y., Hu, J., Zhou, H.Y., Hao, J.J., Xue, Y.F., Chen, H., & Wang, B.G. (2014). First report of Fusarium oxysporum and F. solani causing Fusarium dry rot of carrot in China, Plant Disease, 98(9), 1273.

Objavljeno
2017/12/29
Kako citirati
Jošić, D. L., Cvikić, D., Zdravković, J., Kuzmanović, Đorđe, Zdravković, M., Knežević, M., & Pavlović, S. (2017). Daucus carrota L. – klijavost semena i prirodna infekcija semena Fusarium spp. pod uticajem Pseudomonas spp. Pesticides and Phytomedicine / Pesticidi I Fitomedicina, 32(3-4). https://doi.org/10.2298/pif.v32i3-4.15621
Rubrika
Originalni naučni članak