[发明专利]一株来源于红树林生态系统具有促生耐盐功能的菌株及其应用在审
申请号: | 202210895907.3 | 申请日: | 2022-07-27 |
公开(公告)号: | CN115820457A | 公开(公告)日: | 2023-03-21 |
发明(设计)人: | 魏蜜;戴智安;袁榕蔚;席寒笑;杨想霞 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;A01N63/20;A01P21/00;C09K17/14;C05F11/08;C05G3/80;A01G22/15;A01G22/22;C12R1/01 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 薛建强 |
地址: | 510275 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 来源于 红树林 生态系统 具有 促生耐盐 功能 菌株 及其 应用 | ||
本发明公开了一株来源于红树林生态系统具有促生耐盐功能的菌株及其应用。所述菌株于2022年7月13日保藏在广东省微生物菌种保藏中心,分类学名称为Pantoeastewartii,保藏编号为:GDMCC No:62620;该菌株能够固氮、解钾、溶磷、促进植物生长、提高缓解植物盐胁迫;与已报道菌株相比,其在盐处理下,可以产生具有促生功能的挥发性有机物,可以用于制备植物促生剂、微生物肥料、土壤改良剂等等;具有很好的应用前景。
技术领域
本发明属于微生物技术领域,具体涉及一株来源于红树林生态系统具有促生耐盐功能的菌株及其应用。
背景技术
植物在生长发育的过程中遭遇盐胁迫,会引起植物离子失衡,养分缺乏,碳氮吸收途径受到干扰,光合速率降低,活性氧(ROS)产生,引发渗透胁迫和氧胁迫等问题,从而阻碍作物的生长发育,降低作物产量。而植物促生菌(PGP)是一类研制微生物肥料和农药的重要菌种,可以利用其提高植物的盐胁迫耐受性。既可通过固氮、溶磷等改善植物养分吸收相关的方式来提高植物的产量,还能通过改变相关蛋白表达、胞外多糖(EPS)的合成、渗透物的积累、提高植物激素水平、增加植物在胁迫条件下产生的抗氧化酶(如抗坏血酸过氧化物酶(APX)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽还原酶(GR))等与胁迫耐受性相关的机制,对植物产生积极影响。
红树林作为遭受周期性海水浸淹的特殊生态系统,拥有长期的高盐环境,孕育了独特的微生物资源,其中就具有能在盐胁迫下发挥积极作用的耐盐促生菌,而目前对红树林微生物资源在促生方面的应用有限。因此,有必要开发红树林生态系统中能缓解盐胁迫的微生物资源。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可以缓解盐胁迫、促进植物生长的菌株。
本发明所采取的技术方案是:
本发明的第一方面,提供一种斯氏泛菌菌株,于2022年7月13日保藏在广东省微生物菌种保藏中心,保藏地址为:广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,分类学名称为Pantoea stewartii,保藏编号为:GDMCC No:62620。
本发明的第二方面,提供一种菌剂,所述包含本发明第一方面所述菌株的菌液、菌体、挥发性有机物中的至少一种。
在本发明的一些实施方式中,所述挥发性有机物包含:10~15%3-羟基-2-丁酮,40%-50%3-甲基-丁醇、10%-15%苯乙醇。
本发明的第三方面,提供本发明第一方面所述的菌株或本发明第二方面所述的菌剂在解钾和/或固氮和/或溶磷和/或促进植物生长和/或提高植物对盐胁迫环境耐受性中的应用。
在本发明的一些实施方式中,所述盐浓度为5%~10%。
在本发明的一些实施方式中,所述植物包括:水稻、空心菜、小白菜。
本发明的第四方面,提供本发明第一方面所述的菌株或本发明第二方面所述的菌剂在制备解钾和/或固氮和/或溶磷和/或促进植物生长和/或提高植物对盐胁迫环境耐受性的产品中的应用。
在本发明的一些实施方式中,所述的产品为植物促生剂、植物耐盐促生剂、微生物肥料、土壤改良剂。
在本发明的一些实施方式中,所述植物包括:水稻、空心菜、小白菜。
本发明的第五方面,提供一种产品,所述产品包含本发明第一方面所述的菌株或本发明第二方面所述的菌剂。
在本发明的一些实施方式中,所述产品的功能为解钾和/或固氮和/或溶磷和/或促进植物生长和/或提高植物对盐胁迫环境耐受性。
在本发明的一些实施方式中,所述的产品为植物促生剂、植物耐盐促生剂、微生物肥料、土壤改良剂。
在本发明的一些实施方式中,所述植物包括:水稻、空心菜、小白菜。
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