木霉菌生物防治作用机制与应用研究进展

文章正文
发布时间:2024-08-22 11:18

[1]   钱亚明, 吴伟民, 王壮伟, 等. 江苏省葡萄农药与化肥使用情况调查及其减量、减次施用建议[J]. 江苏农业科学, 2019,47(21):189-191.  
[2]   陈世雄, 罗其友, 尤飞. 贯彻党的十九大精神加快推进农业绿色发展[J]. 中国农民合作社, 2018(3):27-28.  
[3]   郅海霞. 生物防治在农业病虫害防治上的应用研究[J]. 农业与技术, 2018,38(4):68.  
[4]   张广志, 杨合同, 文成敬. 木霉菌形态学分类检索与分子生物学鉴定[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2011,42(2):309-316.  
[5]   CAMS W, BISSETT J. Trichoderma and Gliocladium[M]. London: Taylor & Francis Group, 1998.  
[6]   BISSETT J, GAMS W, JAKLITSCH W, et al. Accepted Trichoderma names in the year 2015[J]. IMA Fungus, 2015,6(2):263-295.
 
[7]   KOPCHINSKIY A, KOMOŃ M, KUBICEK C P, et al. TrichoBLAST: a multilocus database for Trichoderma and Hypocrea identifications[J]. Mycological Research, 2005,109(Pt 6):658-660.
 
[8]   YEDIDIA I, SHORESH M, KEREM Z, et al. Concomitant induction of systemic resistance to Pseudomonas syringae pv. lachrymans in cucumber by Trichoderma asperellum (T-203) and accumulation of phytoalexins[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003,69(12):7343-7353.
 
[9]   GHISALBERTI E. Anti-infective agents produced by the hyphomycetes genera Trichoderma and Gliocladium[J]. Current Medicinal Chemistry-Anti-infective Agents, 2002,1(4):343-374.  
[10]   程丽云, 叶明珍, 张绍升. 食用菌木霉病的病原鉴定[J]. 亚热带农业研究, 2006,2(1):41-44.  
[11]   宋金俤, 曲绍轩, 马林. 食用菌病虫识别与防治原色图谱[M]. 北京: 中国农业出版社, 2013: 1-4.  
[12]   杨合同. 木霉分类与鉴定[M]. 北京: 中国大地出版社, 2009.  
[13]   LOPES F A C, STEINDORFF A S, GERALDINE A M, et al. Biochemical and metabolic profiles of Trichoderma strains isolated from common bean crops in the Brazilian Cerrado, and potential antagonism against Sclerotinia sclerotiorum[J]. Fungal Biology, 2012,116(7):815-824.
 
[14]   孙虎, 杨丽荣, 全鑫, 等. 木霉生防机制及应用的研究进展[J]. 中国农学通报, 2011,27(3):242-246.  
[15]   康萍芝, 张丽荣, 沈瑞清, 等. 哈茨木霉制剂对设施连作番茄根际土壤微生物的生态效应及防病作用[J]. 农药, 2013,52(2):128-131.  
[16]   BENÍTEZ T, RINCÓN A M, LIMÓN M C, et al. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains[J]. International Microbiology, 2004,7(4):249-260.
URL     PMID
 
[17]   ELAD Y, BARAK R, CHET I. Possible role of lectins in mycoparasitism[J]. Journal of Bacteriology, 1983,154(3):1431-1435.
 
[18]   韩勇军. 哈茨木霉对禾谷镰孢病原菌的抑菌活性研究[J]. 湖北农业科学, 2010,49(2):356-358.  
[19]   康彦平, 晏立英, 雷永, 等. 拟康宁木霉对花生菌核病的生防机制[J]. 中国油料作物学报, 2017,39(6):842-847.  
[20]   孙虎, 杨丽荣, 全鑫, 等. 木霉生防机制及应用的研究进展[J]. 中国农学通报, 2011,27(3):242-246.  
[21]   陈凯, 杨合同, 李纪顺, 等. 绿色木霉菌抗生物质的初步分离及其对植物病原真菌的抑制作用[J]. 山东农业科学, 2006,38(4):52-54.  
[22]   陈志敏, 顾钢, 陈顺辉, 等. 木霉菌对烟草疫霉的拮抗作用[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2009,38(3):234-237.  
[23]   杨定祥. 木霉菌TH-T20与解淀粉芽孢杆菌SH-27混合防治辣椒疫病初步研究[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2018.  
[24]   NAWROCKA J, MAŁOLEPSZA U, Diversity in plant systemic resistance induced by Trichoderma[J]. Biological Control, 2013,67(2):149-156.  
[25]   陈捷. 木霉菌诱导植物抗病性研究新进展[J]. 中国生物防治学报, 2015,31(5):733-741.  
[26]   BUENSANTEAI N, MUKHERJEE P K, HORWITZ B A, et al. Expression and purification of biologically active Trichoderma virens proteinaceous elicitor Sm1 in Pichia pastoris[J]. Protein Expression and Purification, 2010,72(1):131-138.
URL     PMID
 
[27]   张婷. 木霉菌生物种衣剂的创制与应用[D]. 上海: 上海交通大学, 2012.  
[28]   牛芳胜. 哈茨木霉菌与5种杀菌剂联合对番茄灰霉病菌的协同作用及增效机制研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2013.  
[29]   张婧迪, 陈捷, 刘志诚, 等. 深绿木霉菌发酵代谢物与芸苔素内酯复配效果评价[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2017,35(5):1-7.  
[30]   谷祖敏, 毕卉, 张兵, 等. 不同木霉菌株对黄瓜枯萎病菌的拮抗作用[J]. 西北农业学报, 2018,27(3):426-431.  
[31]   赵玳琳, 卯婷婷, 王廿, 等. 微生物菌剂和生防木霉菌对甘蓝黑腐病的田间防效及其对甘蓝的促生作用[J]. 南方农业学报, 2019,50(4):761-767.  
[32]   陈业雯. 不同氮施木霉菌对甜瓜生长发育及养分利用的影响[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2019.  
[33]   WEINDLING R. Trichoderma lignorum as a parasite of other soil fungi[J]. Phytopathology, 1932,22:837-845.  
[34]   屈海泳, 刘连妹, 王雪梅. 木霉菌在生物防治上应用的研究进展[J]. 湖北农业科学, 2009,48(3):743-746.  
[35]   张春秋. 镰刀菌与木霉菌互作对黄瓜的生长和枯萎病发病规律的影响[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2019.  
[36]   GERALDINE A M, LOPES F A C, CARVALHO D D C, et al. Cell wall-degrading enzymes and parasitism of Sclerotia are key factors on field biocontrol of white mold by Trichoderma spp[J]. Biological Control, 2013,67(3):308-316.
DOI     URL    
 
[37]   CONTRERAS-CORNEJO H A, MACÍAS-RODRÍGUEZ L, HERRERA-ESTRELLA A, et al. The 4-phosphopantetheinyl transferase of Trichoderma virens plays a role in plant protection against Botrytis cinerea through volatile organic compound emission[J]. Plant & Soil, 2014,379(1/2):261-274.  
[38]   杨万荣, 邢丹, 蓬桂华, 等. 木霉菌生物防治辣椒疫病的研究进展[J]. 现代农业科技, 2015(19):127-129.  
[39]   梁丹, 沈威, 刘璐, 等. 2种木霉菌对杨树叶枯病致病菌的抑菌活性研究[J]. 防护林科技, 2017(1):28-31.  
[40]   陈书华, 李梅, 蒋细良, 等. 防治人参锈腐病木霉菌的筛选及防治效果[J]. 中国生物防治学报, 2016,32(2):265-269.  
[41]   景芳, 张树武, 刘佳, 等. 长枝木霉T6生防菌剂发酵条件优化及其对辣椒立枯病的防治效果[J]. 中国生物防治学报, 2020,36(1):113-124.  
[42]   姚彦坡. 防治马铃薯晚疫病和辣椒疫病木霉菌的筛选及生防机制研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2015.  
[43]   杨榕, 宋春晖, 李晓光, 等. 接种木霉菌对黄瓜幼苗生长和根际土壤AM真菌侵染的影响[J]. 菌物学报, 2019,38(2):178-186.  
[44]   孟庆果, 申静, 董娟华, 等. 两种生防菌对苹果腐烂病的防治效果[J]. 现代化农业, 2019,475(2):7-8.  
[45]   叶乃玮, 吴紫燕, 干华磊, 等. 组合木霉菌制剂防治香蕉枯萎病的研究[J]. 中国果树, 2019 ( 2):64-67.  
[46]   李琳. 棘孢木霉菌的分离及其生防作用的评价与应用[D]. 长春: 吉林大学, 2013.  
[47]   VERMA M, BRAR S K, TYAGI R D, et al. Antagonistic fungi, Trichoderma spp.: Panoply of biological control[J]. Biochemical Engineering Journal, 2007,37(1):1-20.  
[48]   唐永庆, 许艳丽, 张红骥, 等. 木霉制剂的生防应用研究及发展前景[J]. 黑龙江农业科学, 2008(1):111-113.  
[49]   WOO S L, RUOCCO M, VINALE F, et al. Trichoderma-based products and their widespread use in agriculture[J]. The Open Mycology Journal, 2014,8(1):71-126.