本发明属于微生物和生物防治技术领域,具体涉及一株多粘类芽孢杆菌及其在生防和促生中的应用。具体的,本发明筛选获得一株多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)GLZ219,经试验证明,其对番茄颈腐根腐病病原菌具有较高的抑菌率;同时,该菌株对Rhizoctonia solani等9种常见植物病原菌均有良好的拮抗作用,可广泛应用于多种作物病害的绿色防控。此外,多粘类芽孢杆菌GLZ219具有固氮、解钾能力,能分泌吲哚乙酸和铁载体,可有效促进番茄植株生长,经其发酵液处理的番茄幼苗株高显著增加,既能防控病害,又能提升作物长势,提高作物产量与品质,具有广阔的应用前景。
📄 2025114327708
📂 C12N1_20
👤 山东省农业科学院
📅 2025-10-09
本发明公开了一种乳酸片球菌来源的抗菌六肽及其制备方法,属于生物工程领域。本发明的抗菌肽ENGEEE是首次被报道。本发明的抗菌肽乳酸菌素R16的pH稳定性和热稳定性好,对大肠杆菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌均有抑制作用,能够有效降低豆粕中大肠杆菌的数量。其次,抗菌肽乳酸菌素R16对于酿酒酵母和植物乳杆菌具有一定的增殖作用,对过氧化氢、羟自由基、DPPH·自由基和超氧阴离子具有一定的清除能力。本发明的抗菌肽乳酸菌素R16可作为生物防治使用,可作为饲料添加剂使用,在将来替代抗生素和解决饲料安全问题中发挥重要作用。
📄 2016107285114
📂 C07K7_06
👤 江南大学
📅 2016-08-25
本发明公开了一种微生物群体感应信号淬灭菌及其在病害防控中的应用。本发明筛选得到微生物群体感应信号淬灭菌QL-9a,属于假单胞菌Pseudomonas multiresinivorans,已于2019年9月4日保存于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC No:60761。淬灭菌QL-9a可以以DSF及AHLs为唯一碳源、氮源和能源进行生长繁殖,能够耐受浓度高达5mM的DSF及AHLs,并在24h内将2mM的DSF及AHLs降解完全,具有DSF及AHLs高降解活性,降解效率高、效果显著、降解性能稳定。该菌可应用于依赖DSF及/或AHLs信号介导致病的病原菌的生物防治中,可以减少化学农药的应用,减轻环境压力,具有巨大的应用价值及广阔的应用前景。
📄 2019108379485
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2019-09-05
本发明公开了一种以群体感应信号分子AHLs为靶标的病害防治菌株,所述菌株保藏号为GDMCC 60434。该蜡样芽孢杆菌针对群体感应信号分子AHLs具有较好的降解活性,且降解效果稳定并显著,在防治AHLs介导致病的致病菌危害方面具有巨大的应用潜力,这为病害的生物防治提供了一种新的途径和方法。
📄 2018113111034
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-11-06
本发明公开了一种微生物群体感应信号分子淬灭菌及其在病害生物防治中的应用。所述淬灭菌为不动杆菌F15Y,该菌株于2018年8月28日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为是GDMCC No:60440。该菌株具有DSF及AHLs高降解活性,降解效率高、效果显著、降解性能稳定;对依赖DSF或AHLs致病的致病菌以及相关植物病害,具有很好的防治效果;而且菌株F15Y分离于常年耕作的番薯田土壤,对环境能够较好的适应,且对环境友好;因此菌株F15Y在依赖DSF或AHLs介导致病的植物病原菌的防治中具有巨大的推广应用潜力,同时本发明可以减少抗生素滥用问题和农药残留污染问题,为生物防治植物病害提供了新思路。
📄 2018110511571
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-09-10
本发明公开了一种不动杆菌及其在AHLs介导致病的致病菌防治中的应用。本发明研究发现,不动杆菌针对群体感应信号分子AHLs具有较好的降解活性,且降解效果稳定并显著,为AHLs介导致病的致病菌的生物防治提供了一种新的途径和方法。同时,本发明提供了一株对群体感应信号分子AHLs具有显著降解活性的不动杆菌菌株XN‑10,于2018年8月16日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO:60436。该菌株活性稳定,在群体淬灭、防治依赖AHLs介导致病的致病菌以及植物病害方面,有巨大的应用潜力。本发明不仅可以减少化学农药的使用,为以生物防治逐渐替代化学防治提供了新的途径。
📄 2018110146188
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-08-31
本发明公开了一种AHLs淬灭菌及其在防治依赖AHLs致病的病原菌中的应用。本发明研究发现,嗜吡啶红球菌针对群体感应信号分子AHLs具有较好的降解活性,且降解效果稳定并显著,为AHLs介导致病的致病菌的生物防治提供了一种新的途径和方法。同时,本发明提供了一株对群体感应信号分子AHLs具有显著降解活性的嗜吡啶红球菌菌株XN‑36,于2018年8月16日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO:60435。该菌株活性稳定,在群体淬灭、防治依赖AHLs介导致病的致病菌以及植物病害方面,有巨大的应用潜力。本发明不仅可以缓解化学农药的残留污染,还为以生物防治逐渐替代化学防治提供了新的途径。
📄 2018110146169
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-08-31
本发明公开了一种DSF群体感应信号分子淬灭菌及其在植物病害防治中的应用。本发明研究发现贪铜菌(Cupriavidussp.)可以以DSF为唯一碳源、氮源和能源进行生长繁殖,并对较高浓度的DSF具有显著的降解效果;同时本发明还提供了一株高效降解DSF的贪铜菌菌株HN‑2,该菌株于2018年8月13日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO:60432。贪铜菌HN‑2对植物病原菌中群体感应信号分子具有显著的降解活性,且环境友好,在依赖DSF及/或DSF信号分子类似物介导的致病的植物病原菌的防治中有巨大的应用潜力,同时本发明可以减少抗生素滥用问题和农药残留污染问题,减轻环境压力,为生物防治植物病害提供了新思路,具有巨大的应用价值及广阔的应用前景。
📄 2018109973368
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-08-29
本发明公开了一种N‑酰基高丝氨酸内酯淬灭菌及其在病害防控中的应用。本发明研究发现,中间苍白杆菌对多种AHLs群体感应信号分子具有淬灭活性,并分离到一株高效淬灭菌菌株D‑2,能够快速且显著地降解多种AHLs群体感应信号分子,包括OHHL、OOHL和OdDHL等,同时可显著减轻依赖AHLs致病的病原菌病害症状,在防治AHLs介导致病的致病菌危害方面有巨大的应用潜力。而且该菌株活性稳定,为以生物防治替代化学防治且以阻断群体感应为靶标而不引起选择压力的治疗策略提供了新的开发途径,在防治依赖群体感应信号介导致病的病原菌危害方面具有巨大推广应用潜力,这种以群体淬灭为作用方式的抗病原性生防菌具有广阔的应用前景。
📄 2018108435404
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2018-07-27
本发明公开了一株酰基高丝氨酸内酯降解菌及其在病害防治中的应用。所述降解菌为不动杆菌(Acinetobacter schindleri),尤其是指不动杆菌菌株XJ‑10,该菌株已于2017年11月2日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2017650。该菌株能降解群体感应信号分子并利用其作为唯一碳源生长,对AHLs群体感应信号分子具有显著且快速的降解作用;因此可以通过降解群体感应信号分子来阻断微生物群体感应通讯,抑制致病菌的致病因子的表达,从而达到防治病害的目的,在防治依赖AHLs介导致病的病原菌危害方面有巨大应用潜力;而且可以减少化学农药滥用问题,同时为生物防治植物病原菌危害提供了新策略。
📄 2017113753192
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2017-12-19
本发明公开了一种微生物群体感应信号分子降解菌及其在病害防治中的应用。所述硝基还原假单胞菌为硝基还原假单胞菌(Pseudomonas nitroreducens)菌株W‑7,该菌株于2017年11月2日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2017649。该菌株活性稳定,能以OdDHL等群体感应信号分子AHLs作为唯一碳源生长,对信号分子有显著且快速的降解作用,同时,该菌株对其他群体感应信号分子如OHHL和DSF均具有较好降解效果,而且该菌株还具有培养方法简单、生长速度快、不易变异、适应能力强的特点,在群体淬灭方向、抑制软腐病病害、防治依赖微生物群体感应信号介导致病的病原菌危害方面具有巨大推广应用的潜力。本发明可以减少农药滥用问题,同时为生物防治植物病害提供了新思路。
📄 2017112487676
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2017-11-30
本发明公开了一种不动杆菌及其在降解群体感应信号分子DSF中的应用。本发明提供了一株不动杆菌(Acinetobacter lactucae)菌株QL-1,于2017年9月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M2017487。该菌株能以群体感应信号分子DSF作为唯一碳源生长,15 h内完全降解2 mM的 DSF信号分子,降解活性高,降解性能稳定。菌株QL-1对野油菜黄单胞菌XC1引起的黑腐病具有显著的生防效果,该菌株还具有生长速度快、培养方法简单、适应能力强、不易变异的特点,在依赖DSF致病的病原菌的防治中具有巨大推广应用的潜力,同时本发明可以减轻农药滥用问题,为生物防治植物病害提供了新思路。
📄 2017111160597
📂 C12N1_20
👤 华南农业大学
📅 2017-11-13