بررسی تأثیر باکتری‌های مولد آنزیم ACC‏ دآمیناز و شوری خاک بر شاخص‌های رشدی و تغذیه‎ای گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانش‎آموخته دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

باکتری‎های ریزوسفری محرک رشد گیاه که حاوی آنزیم 1- آمینوسیکلوپروپان 1-کربوکسیلیک اسید (ACC) دآمیناز هستند می‎توانند برای بهبود رشد گیاه به ویژه در شرایط نامساعد محیطی به کار روند. در مطالعه حاضر، جدایه‎های باکتری از ریزوسفر گندم در سه استان زنجان، کردستان و همدان جدا شده و از نظر توان تولید آنزیم ACC‏دآمیناز و مقاومت به شوری غربال شدند. از میان 167 جدایه، شش جدایه قادر به تجزیه ACC به آلفاکتوبوتیرات و آمونیوم بودند که جدایه K78 به دلیل رشد بیشتر در غلظت‏های بالاتر نمک جهت استفاده در کشت گلخانه‌ای انتخاب شد. آزمایش گلخانه‎ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار روی گندم انجام گرفت. فاکتورها شامل شوری در پنج سطح (3/1، 8، 12، 14، 16 دسی­زیمنس بر متر) و باکتری در سه سطح (بدون باکتری (B0)، جدایه مقاوم به شوری و تولید کننده ACC‎دآمیناز (B1)، جدایه مقاوم به شوری و فاقد توان تولید ACC‎دآمیناز (B2)) بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که شوری در تمامی سطوح تاثیر منفی و معنی­داری بر رشد و جذب عناصر غذایی داشت و موجب کاهش طول اندام هوایی گندم شد. تأثیر تلقیح جدایه K78  نسبت به تیمار بدون باکتری معنی­دار بوده و موجب افزایش طول اندام هوایی (5/21 درصد) و افزایش جذب پتاسیم (15 درصد) گردید؛ اما بر جذب سدیم تاثیری نداشت. در مجموع می‎توان نتیجه گرفت استفاده از زادمایه جدایه K78 می‌تواند اثرات منفی شوری را بر شاخص‌های رشد و شرایط تغذیه‎ای گندم کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of ACC deaminase-producing bacteria and soil salinity on growth and nutritional indices of wheat

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Pourbabaee 1
  • ebrahim bahmani 2
  • Hosseinali Alikhani 3
  • Somayeh emami 4
1 Associate professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tehran
2 UNIVERSITY OF TEHRAN
3 Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tehran
4 PhD graduated, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tehran
چکیده [English]

Plant growth promoting rhizobacteria with ACC deaminase activity can be applied for stimulating plant growth under tension situations. In the present study, bacterial isolates were isolated from wheat rhizosphere in three provinces of Zanjan, Kurdistan and Hamedan and then screened for ACC deaminase production and salinity tolerance. Six isolates out of 167 isolates were able to degrade ACC to alpha-keto-butyrate and ammonia and the K78 isolate was selected as superior isolate. A completely randomized design with factorial arrangement was carried out on wheat plant in a greenhouse experiment. Experimental factors include: five salinity levels (1.3, 8, 12, 14, and 16 dS.m-1), three bacterial inoculation levels (no inoculation (B0), inoculation with salinity-resistant isolate and ACC deaminase production capacity (B1), inoculation with salinity-resistant isolate without ACC deaminase production capacity (B2). The results showed that salinity had a significant and negative effects on growth and nutrient uptake and decreased shoot length. The K78 isolate increased shoot length (21.5 %) and potassium uptake (15 %) significantly compare to B0 treatment but had no significant effect on sodium uptake. Overall, it can be concluded that inoculation of K78 isolate can reduce the negative effects of salinity on growth indices and the nutritional conditions of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus
  • Sodium
  • Environmental stress
  • PGPR
  1. اخگر ع.، خاوازی ک.، خاکی‎پور ن. (1390). جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 25، شماره 1: 29-41.
  2. ثقفی ک.، احمدی ج.، اصغرزاده ا.، رکنی‏زاده ح.، حسینی‏مزینانی س م. (1398). جداسازی، شناسایی و بررسی ویژگی‌های محرک رشدی سودوموناس‌های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در خاک‌های شور. زیست شناسی خاک، 7جلد 7، شماره 1: 13-27.
  3. Avalbaev, A.M., Bezhorkov, M.V., Kildibekova, A.R. and Fatkutdinova, R.A. 2009. Wheat germagglutinin restores cell division and growth of wheat seedlings under salinity. Journal of Plant Physiology,1:257-263.
  4. Belimov, A.A., Safronova, V.I. and Tetsuro, M. 2002. Response of spring rape (Brassica napus oleifera L.) to inoculation with plant growth promoting rhizobacteria containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase depends on nutrient status of the plant. Canadian journal of microbiology, 48(3):189-199.
  5. Din, B.U., Sarfraz, S., Xia, Y., Kamran, M.A., Javed, M.T., Sultan, T., Munis, M.F.H. and Chaudhary, H.J. 2019. Mechanistic elucidation of germination potential and growth of wheat inoculated with exopolysaccharide and ACC- deaminase producing Bacillus strains under induced salinity stress. Ecotoxicology and Environmental Safety, 183:1-10.
  6. Duan, J., Müller, K.M., Charles, T.C., Vesely, S. and Glick, B.R. 2009. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase genes in Rhizobia from southern Saskatchewan. Microbial Ecology, 57:423-436.
  7. Edwards, U., Rogall, T., Blöcker, H., Emde, M. and Böttger, E.C. 1989. Isolation and direct complete nucleotide determination of entire genes. Characterization of a gene coding for 16S ribosomal RNA. Nucleic Acids Research, 17(19):7843-7853.
  8. Egamberdieva, D., Berg, G., Lindström, K. and Räsänen, L. A. 2013. Alleviation of salt stress of symbiotic Galega officinalis (goat's rue) by co-inoculation of Rhizobium with root-colonizing Pseudomonas. Plant and soil, 369:453-465.
  9. Glick, B.R. 2004. Bacterial ACC deaminase and the alleviation of plant stress. Advances in Applied Microbiology, 56:291-312.
  10. Glick, B.R. 2005. Modulation of plant ethylene levels by the bacterial enzyme ACC deaminase. FEMS Microbiology Letters, 25:1-7.
  11. Glick, B.R., Penrose, D.M. and Li, J. 1998. A Model for the Lowering of Plant Ethylene Concentrations by Plant Growth promoting Bacteria. Journal of Theoretical Biology, 190:63-68.
  12. Glick, B.R., Todorovic, B., Czarny, J., Cheng, Z., Duan, J. and McConkey, B. 2007. Promotion of plant growth by bacterial ACC deaminase. Critical Reviews in Plant Sciences, 26:227-242.
  13. Grover, G., Ali, S.K.Z., Sandhya, V., Rasul, A. and Venkateswarlu, B. 2011. Role of microorganisms in adaptation of agriculture crops to abiotic stresses. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(5):1231-1240.
  14. Johnson, L.F. and Curl, E.A. 1972. Methods for research on the ecology of soil-borne plant pathogens. ‎Burgess Publishing Company, Minneapolis, MN.
  15. Klassen, S. and Bugbi, B. 2000. Differential sensitivity of crops to ethylene and interaction with elevated CO2. Life support and biosphere science, 7:23-83.
  16. Li, H., Lei, P., Pang, X., Li, S., Xu, H., Xu, Z. and Feng, X. 2017. Enhanced tolerance to salt stress in canola (Brassica napus) seedlings inoculated with the halotolerant Enterobacter cloacae HSNJ4. Applied Soil Ecology, 119:26-34
  17. Ma, W., Sebestianova, S.B., Sebestian, J., Burd, G.I., Guinel, F.C. and Glick, B.R. 2003. Prevalence of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase in Rhizobium Antonie Van Leeuwenhoek, 83:285-291.
  18. Madhaiyan, M., Poonguzhali, S. and Sa, T. Characterization of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase containing Methylobacterium oryzae and interactions with auxins and ACC regulation of ethylene in canola (Brassica campestris). Planta, 226(4):867-876.
  19. Madhaiyan, M., Poonguzhali, S., Ryu, J. and Sa, T. 2006. Regulation of ethylene levels in canola (Brassica campestris) by 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase-containing Methylobacterium fujisawaense. Planta, 224(2):268-278.
  20. Mayak, S., Tirosh, T. and Glick, B.R. 2004. Plant growth promoting bacteria confer resistance in tomato plants to salt stress. Plant Physiology and Biochemistry, 42:565-572.
  21. Penrose, D.M. and Glick, B.R. 2003. Methods for isolating and characterizing ACC deaminase‐ containing plant growth ‐promoting rhizobacteria. Physiologia Plantarum, 118(1):10-15.
  22. Sapre, S., Gontia-Mishra, I. and Tiwari, S. 2018. Klebsiella sp. confers enhanced tolerance to salinity and plant growth promotion in oat seedlings (Avena sativa). Microbiological Research, 206:25-3.
  23. Saqib, M., Akhtar, J., Qureshi, R.H. Aslam, M. and Nawaz, S. 2000. Effect of salinity and sodicity on growth and ionic relations of different wheat genotypes. Pakistan Journal of Soil Science, 18:99-104.
  24. Saravanakumar, D. and Samiyappan, R. 2007. ACC deaminase from Pseudomonas fluorescens mediated saline resistance in groundnut (Arachis hypogea) plants. Journal of Applied Microbiology, 102:1283-1292.
  25. Sergeeva, E., Saleh, Sh. and Glick, B.R. 2006. Growth of transgenic canola (Brassica napus Westar) expressing a bacterial 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase gene on high concentrations of salt. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22(3):277-282.
  26. Shrivastava, P., and Kumar, R. 2015. Soil salinity: a serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation. Saudi journal of biological sciences, 22(2):123-131.
  27. Siddikee, M.A., Glick, B.R., Chauhan, P.S., Yim, W.J. and Sa, T. 2011. Enhancement of growth and salt tolerance of red pepper seedlings (Capsicum annuum) by regulating stress ethylene synthesis with halotolerant bacteria containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase activity. Plant Physiology and Biochemistry, 49)4(:427-434.
  28. Sparks, D.L. 1996. Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, Soil Science Society of American, Inc. American Society of Agronomy, Inc, Madison Wisconsin, USA.
  29. Vimal, S.R., Patel, V.K. and Singh, J.S. 2019. Plant growth promoting Curtobacterium albidum strain SRV4: An agriculturally important microbe to alleviate salinity stress in paddy plants. Ecological Indicators, 105:553-562.