祝 蕾,嚴(yán) 輝,劉 培,張振宇,張 森,郭 盛,江 曙,段金廒
藥用植物根際微生物對其品質(zhì)形成的影響及其作用機(jī)制的研究進(jìn)展
祝 蕾,嚴(yán) 輝*,劉 培,張振宇,張 森,郭 盛,江 曙,段金廒*
南京中醫(yī)藥大學(xué) 中藥資源產(chǎn)業(yè)化與方劑創(chuàng)新藥物國家地方聯(lián)合工程研究中心,江蘇省中藥資源產(chǎn)業(yè)化過程協(xié)同創(chuàng)新中心,國家中醫(yī)藥管理局中藥資源循環(huán)利用重點(diǎn)研究室,江蘇 南京 210023
根際是植物-土壤-微生物信息和物質(zhì)交換的重要場所,是影響植物生長和抗逆性的重要因素。植物根系和根際微生物之間的相互作用對于植物的生長和品質(zhì)形成至關(guān)重要。植物根系通過分泌有機(jī)酸、糖類、次生代謝物等物質(zhì)特異性的促進(jìn)有益微生物的生長,也能通過自身免疫系統(tǒng)和分泌抗生素抑制病原菌的增殖。根際微生物可以通過多種方式參與藥用植物的生長發(fā)育、代謝過程以及活性成分的積累,對于藥用植物的養(yǎng)分吸收和利用、土傳病害防治、非生物脅迫應(yīng)激等方面具有至關(guān)重要的作用。主要對根際微生物對藥用植物品質(zhì)形成的影響及其作用機(jī)制的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,以期為深入了解根際微生物與藥用植物間的互作關(guān)系提供參考。
根際;土壤;微生物;藥用植物;品質(zhì)形成;作用機(jī)制
中醫(yī)藥在我國已經(jīng)有幾千年的發(fā)展歷史,歷史上曾為抗擊疾病做出過重要貢獻(xiàn),當(dāng)前中醫(yī)藥又在新型冠狀病毒肺炎防控中發(fā)揮了獨(dú)特作用,在國際上引起了廣泛關(guān)注。中藥資源是我國重要的戰(zhàn)略性資源,普遍應(yīng)用于藥物、保健品、食品、其他衛(wèi)生產(chǎn)品以及出口貿(mào)易[1]。中藥材的品質(zhì)受到藥用植物品種、土壤、氣候因子、農(nóng)藝措施、采收加工貯藏方式等因素的影響[2]。根際是指受根系活動(dòng)緊密影響的,物理、生物和化學(xué)特性上與周圍大塊土壤不同的靠近植物根系的土壤微域[3]。根際微生物被譽(yù)為植物的第2套基因組,對植物的養(yǎng)分循環(huán)、生長發(fā)育、產(chǎn)量提升、病蟲害防御等起著關(guān)鍵作用[4]。近年來,有關(guān)根際微生物影響藥用植物生長與健康的研究多集中于藥用植物產(chǎn)量提升、活性成分積累、連作障礙緩解、生防微生物篩選等方面。本文主要對根際微生物對藥用植物品質(zhì)形成的影響及其作用機(jī)制的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,以期為深入了解根際微生物與藥用植物間的互作關(guān)系提供參考。
根際是地球上物質(zhì)和能量循環(huán)、信息交換最活躍的界面之一,也是植物-微生物-土壤三者相互作用密切的一個(gè)復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。細(xì)菌中變形菌(尤其是假單胞菌科(Pseudomonadaceae)和伯克氏菌科(Burkholderiaceae)是藥用植物根際中最為豐富的優(yōu)勢菌群[5]。部分真菌如鐮刀菌屬sp.和絲核菌屬sp.是藥用植物重要的病原微生物,而白粉寄生菌屬sp.、盾殼霉屬sp.及木霉屬sp.等則是根際促生真菌,是生防微生物篩選的重要菌種來源[5]。放線菌(尤其是鏈霉菌sp.)能產(chǎn)生多種具有生物活性的代謝物,對于一些土傳病蟲害有較好的拮抗作用[6]。如Mojicevic等[7]從3種民族藥用植物虞美人L.、母菊L.和異株蕁麻L.的根際土壤中分離了103株產(chǎn)孢菌,鑒定屬于鏈霉菌屬,其中有43個(gè)鏈霉菌菌株具有產(chǎn)生抗真菌化合物的能力。
根際微生物可以通過直接或間接的方式影響植物的生長和抗逆性。對植物生長有益的土壤微生物通常被稱為植物根際促生菌,主要包括根瘤菌屬、假單胞菌屬、芽孢桿菌屬、菌根真菌、木霉菌屬等。
我國中藥材種類繁多、藥用部位多樣、產(chǎn)區(qū)跨度大、生物學(xué)特征差異明顯,從而導(dǎo)致病蟲害種類多樣性高且危害嚴(yán)重[8]。多年生中藥材(如人參、西洋參、三七等)地下病蟲害尤其普遍,常見的主要有根腐病、黑斑病、根結(jié)線蟲病、白粉病、圓斑病等[9]。Zohair等[10]從3種藥用植物根際分離出的2株真菌MG772677和蓋姆斯木霉KX685665,對4種病原菌(包括腐皮鐮孢菌、立枯絲核菌、齊整小核菌和大麗輪枝菌)的平均抑制率分別為77.90%、77.98%。Nakaew等[11]研究發(fā)現(xiàn)從姜黃根際土壤中分離到的鏈霉菌sp. TM32對植物病原菌具有較強(qiáng)的抗菌活性。Kim等[12]研究發(fā)現(xiàn)從人參根際分離出的解淀粉芽孢桿菌AK-0能夠抑制由人參銹腐病菌引起的根腐病。Li等[13]研究發(fā)現(xiàn)灰黃青霉菌CF3能夠顯著抑制附子中土傳根病原菌尖孢鐮刀菌和齊整小核菌的生長。
低溫、高溫、干旱、鹽堿、水澇、重金屬等不利因子會擾亂植物的生理生化狀態(tài),影響植物的生長發(fā)育,嚴(yán)重的會導(dǎo)致植株死亡。研究表明,根際微生物通過調(diào)控植物體內(nèi)與脅迫相關(guān)基因的表達(dá),增強(qiáng)植物在脅迫條件下的養(yǎng)分吸收,提高植物的應(yīng)急耐受性[14]。Egamberdieva等[15]研究發(fā)現(xiàn)共接種中慢生根瘤菌sp. NWXJ19或NWXJ31和極端東方化假單胞菌TSAU20顯著緩解了甘草植株的鹽脅迫,使甘草的產(chǎn)量和根瘤數(shù)增加。Yousefi等[16]研究發(fā)現(xiàn)接種產(chǎn)脂固氮螺菌或圓褐固氮菌能顯著提高車桑子種子的耐鹽度,使種子的發(fā)芽率以及根、莖的長度和生物量增加。菌根真菌提高了干旱條件下小茴香的滲透調(diào)節(jié)能力,使小茴香揮發(fā)油產(chǎn)量、葉片和果實(shí)的養(yǎng)分含量增加[17]。菌根真菌還能顯著提高鉛脅迫下龍葵的根際微生物多樣性和對氨基酸、糖類、脂肪酸等的代謝活性[18]。此外,研究表明重金屬如Co、Cd和Zn的存在會促進(jìn)根際微生物分泌鐵載體。如Zn2+脅迫下,人參根際真菌哈茨木霉、圓紅冬孢酵母、尖孢鐮刀菌會增加鐵載體的分泌,以應(yīng)對環(huán)境的威脅[19]。
根際有益微生物可以促進(jìn)植物對氮、磷、鉀以及鐵等礦質(zhì)元素的吸收直接促進(jìn)植物的生長。具有固氮作用的根際微生物主要包括根瘤菌屬、緩生根瘤菌屬、固氮螺菌屬、菌根真菌等,芽孢桿菌、假單胞桿菌、沙雷氏菌、青霉菌、鏈霉菌、菌根真菌等被具有解磷作用[20]。張海珠等[21]研究發(fā)現(xiàn),菌根真菌提高了滇重樓根際土壤中氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素的含量,使滇重樓藥材對Mg、Na、Zn、Ni的富集能力增加,有利于其生長和品質(zhì)形成。韓麗珍等[22]從茶樹根際分離了2株溶磷細(xì)菌貝萊斯芽孢桿菌和堅(jiān)強(qiáng)芽孢桿菌,通過產(chǎn)生有機(jī)酸來溶解磷元素,顯著促進(jìn)花生的生長。部分根際微生物還能產(chǎn)生具有促生作用的植物激素。王琦琦等[23]、Chandra等[24]和費(fèi)詩萱等[25]分別從木堿蓬、甜葉菊、紅棗根際中分離得到具有產(chǎn)吲哚-3-乙酸活性的根際細(xì)菌,具有增強(qiáng)植株的根系生長,提高株高以及根和莖生物量等作用。此外,根際有益微生物還可以通過誘導(dǎo)宿主的系統(tǒng)抗性達(dá)到拮抗病原菌和促進(jìn)植株生長的目的。Berendsen等[26]研究發(fā)現(xiàn)擬南芥根際的微桿菌sp.、寡養(yǎng)單胞菌sp.和黃單胞菌sp.共同參與了誘導(dǎo)擬南芥對霜霉病的系統(tǒng)抗性。
植物的次生代謝在信息交換、環(huán)境適應(yīng)和協(xié)同進(jìn)化中起著重要的作用,并且能吸引傳粉者和傳種者,防御天敵和病原體,還能參與植物之間的協(xié)同和競爭作用,有助于植物對物理化學(xué)環(huán)境改變的適應(yīng)等[27]。植物的次生代謝產(chǎn)物不僅是植物長期適應(yīng)進(jìn)化的結(jié)果,還常常作為一種藥物植的有效成分而存在。
根際微生物通過調(diào)控藥用植物中與次生代謝產(chǎn)物合成相關(guān)基因的表達(dá),合成轉(zhuǎn)化植物活性成分前體的關(guān)鍵酶等機(jī)制促進(jìn)藥用植物有效成分的積累[28-29]。Zeng等[30]研究發(fā)現(xiàn)板藍(lán)根際顯著富集的伯克霍爾德菌sp.參與板藍(lán)功效物質(zhì)靛藍(lán)的合成。Zhai等[31]研究發(fā)現(xiàn)棘孢木霉ACCC30536通過上調(diào)青蒿素生物合成關(guān)鍵酶基因等的表達(dá),提高了黃花蒿葉片中青蒿素濃度。接種混合的根際促生菌增加了栝樓中藥用成分多糖和天花粉蛋白的積累[32]。短小芽孢桿菌通過增加關(guān)鍵酶的表達(dá)來提高甘草酸的含量[33]。圓褐固氮菌和巴西固氮螺菌共接種能使唇萼薄荷中脫落酸、可溶性糖、蛋白質(zhì)、酚類、黃酮類以及含氧單萜的含量提高[34]。假單胞菌和泛菌sp.可能通過產(chǎn)生植物激素和多糖參與丹參次生代謝產(chǎn)物的合成,對丹參中酚類物質(zhì)迷迭香酸、丹酚酸B的積累有顯著促進(jìn)[35]。
我國中藥材栽培歷史悠久,本草中記載有關(guān)藥用植物栽培的方法可追溯至2600多年以前[36]。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了300多種藥用植物的人工種植,大約有70%的根及根莖類藥材受到連作障礙的困擾[37]。連作障礙的形成是土壤養(yǎng)分缺乏和理化性質(zhì)改變、根系分泌物和根殘留物引起的化感自毒作用、土壤傳染性病蟲害加劇等多種因子相互作用的結(jié)果[38]。研究表明尖孢鐮刀菌能刺激植株內(nèi)酚酸物質(zhì)的積累,導(dǎo)致植株程序性死亡[39]。酚酸類物質(zhì)能差異性地調(diào)節(jié)根際土壤微生物群落,促進(jìn)致病菌的增殖同時(shí)使有益菌衰減[40]。酚酸與土壤致病菌的正相互作用,可能是連作障礙形成的主要機(jī)制。
目前解決連作障礙的措施主要包括選育抗連作障礙的藥用植物品種、建立合理的耕作制度、施用有機(jī)肥和微生物菌肥[41]。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,間套作和輪作制度是一種傳統(tǒng)有效的減輕或避免連作障礙的種植模式[42]。施用添加木霉的有機(jī)肥使黃瓜連作土壤更接近初始土壤,影響了其根際微生物的組成,提高了真菌的多樣性,使植株生長狀態(tài)提升[43]。根際微生物能夠改善土壤微環(huán)境,增加根際微生物的生物量和土壤酶活性,降低土壤中真菌/細(xì)菌的比例,緩解連作障礙。如施用有益微生物復(fù)合菌劑能夠緩解太子參[44]、三七[45]、廣藿香[46]、滇重樓[47]等中藥材的連作障礙。Zhao等[48]研究發(fā)現(xiàn)三七-玉米體系中土壤微生物酶活性顯著高于三七單作體系,細(xì)菌和真菌數(shù)量增多,但真菌-細(xì)菌的比例減小,在屬水平上鐮刀菌和不動(dòng)桿菌sp的相對豐度顯著減少,而芽孢桿菌相對豐度顯著增加。Tian等[49]從人參根際分離到1株解淀粉芽孢桿菌TB6,接種后通過降低根際真菌的豐富度和多樣性,提高多酚氧化酶、磷酸酶、脲酶和過氧化氫酶的活性,促進(jìn)人參根系的生長。
植物在塑造根際微生物群落方面起著至關(guān)重要的作用。植物根系分泌物、根系代謝、根系角質(zhì)層成分和植物免疫系統(tǒng)是植物調(diào)控根際微生物的組成的主要途徑[50],見圖1。
植物在其生長過程中不斷的向根際分泌包括糖類、氨基酸、有機(jī)酸、脂肪酸、酚酸、甾醇、蛋白質(zhì)以及生長因子在內(nèi)的各種物質(zhì)[53]。根系分泌物能夠調(diào)控根際微生物與根際趨化、信號響應(yīng)、次生代謝、生物膜形成等基因的表達(dá),促進(jìn)微生物在根際的定殖和生長。研究表明,根際細(xì)菌優(yōu)先利用植物分泌的芳香有機(jī)酸如煙堿、莽草酸、水楊酸、肉桂酸和吲哚-3-乙酸[54]。如水楊酸可以調(diào)節(jié)特定的細(xì)菌類群在根際的定殖[55],擬南芥中三萜生物合成基因簇的代謝產(chǎn)物能調(diào)節(jié)擬南芥根際中特定細(xì)菌類群的生長[56]。根系分泌物中的信號分子是調(diào)節(jié)根際微生物在根際定殖的關(guān)鍵因子。根瘤菌和叢枝菌根真菌是植物與根際微生物共生的2種主要形式。類黃酮是根瘤菌與豆科植物形成共生固氮的信號分子,通過激活根瘤菌基因的表達(dá),誘導(dǎo)根瘤形成[57]。菌根真菌可與80%以上的高等植物根系形成共生菌根,植物根系釋放的獨(dú)腳金內(nèi)酯作為信號分子,誘導(dǎo)菌根真菌菌絲分枝并侵染植物形成菌根[58]。除了這2種共生形式,蘭科植物天麻在人工栽培過程中需要小菇屬萌發(fā)菌石斛小菇Fan et Guo、紫萁小菇Lange、開唇蘭小菇Fan et Guo、蘭小菇Fan et Guo等才能完成種子的萌發(fā)[59]。Carvalhais等[60]研究發(fā)現(xiàn)植物合成獨(dú)腳金內(nèi)酯的能力對根際真菌群落有明顯的影響,野生型擬南芥與獨(dú)腳金內(nèi)酯合成受損的突變體相比根際真菌群落的β-多樣性存在顯著差異,黑附球菌、青霉菌sp.、和等對獨(dú)腳金內(nèi)酯有趨化作用。
該圖在Trivedi等[51]和Huang等[52]繪制基礎(chǔ)上修改而來。不同顏色的矩形代表不同的根際微生物類群。三角形、正方形、五邊形、圓形和星形代表植物根系釋放的不同種類的化合物
植物自身的免疫系統(tǒng)也可以調(diào)節(jié)根際微生物的定殖。植物的免疫系統(tǒng)主要由病原相關(guān)分子模式觸發(fā)的免疫反應(yīng)(PAMP-triggered immunity,PTI)和效應(yīng)因子觸發(fā)的免疫反應(yīng)(effector-triggered immunity,ETI)組成。PTI能夠識別病原體的鞭毛蛋白、脂多糖、幾丁質(zhì)和延伸因子Tu等,通過活性氧爆發(fā)、絲裂原活化蛋白激酶的激活以及水楊酸和茉莉酸信號途徑的誘導(dǎo)產(chǎn)生防御應(yīng)答[51]。ETI則可以識別微生物分泌的效應(yīng)蛋白,誘導(dǎo)過敏反應(yīng),使被侵染部位的植物細(xì)胞死亡,阻止病原體的進(jìn)一步擴(kuò)散。當(dāng)植物受到病原體侵害時(shí),會啟動(dòng)自身免疫防御反應(yīng),間接對根際微生物的組成產(chǎn)生影響[53]。植物免疫激素會因不同病原菌而產(chǎn)生響應(yīng),進(jìn)而相應(yīng)的調(diào)控植物防御信號的產(chǎn)生。水楊酸途徑主要介導(dǎo)由病原微生物引起的非特異性的系統(tǒng)獲得性抗性[67],而茉莉酸和乙烯則介導(dǎo)由特定的根定殖根際細(xì)菌引起的誘導(dǎo)性系統(tǒng)抗性[68]。水楊酸處理可以增強(qiáng)水稻和二穗短柄草(L.) P. Beauv對土傳真菌紋枯病菌的抗性,而水楊酸水平降低的轉(zhuǎn)基因水稻植株則更容易被紋枯病菌感染[69]。乙烯響應(yīng)因子(ethylene response factors,)基因缺失的突變體與野生型番茄相比,根系分泌物組成發(fā)生了顯著變化,基因的敲除導(dǎo)致根系分泌物對南方根結(jié)線蟲和馬鈴薯白線蟲的趨化性增強(qiáng)[70]。
根際微生物可以通過直接或間接的方式影響植物的生長和抗逆性[71]。一方面,根際微生物可以增強(qiáng)植物對養(yǎng)分的吸收利用,產(chǎn)生促進(jìn)植物生長的化合物如植物激素;另一方面還可以通過直接競爭效應(yīng)和產(chǎn)生抑菌物質(zhì)幫助植物抵御各種生物和非生物脅迫(圖1)。
根際微生物影響藥用植物營養(yǎng)狀況的機(jī)制主要包括向植物提供養(yǎng)分、增強(qiáng)養(yǎng)分的生物利用度以及增強(qiáng)植物對養(yǎng)分的獲取能力[72]。根瘤菌可以與豆科植物形成共生固氮體,在非豆科植物桔梗[73]、甘草[74]、纈草[75]等中也發(fā)現(xiàn)了根瘤菌的存在。菌根真菌可與大多數(shù)陸生高等植物形成共生菌根,通過根部的菌絲網(wǎng)絡(luò)增大與土壤的接觸面積,增強(qiáng)藥用植物對氮、磷的吸收[58]。有些根際微生物如根瘤菌、假單胞菌、木霉菌分泌的鐵載體可以有效地與鐵結(jié)合釋放出鐵離子被藥用植物吸收[76]。在牡丹根際發(fā)現(xiàn)的黑曲霉具有溶解含鈣、鐵、鋅、鋁等的難溶磷酸鹽的能力[77]。Hussein等[19]從人參根際分離得到具有高效產(chǎn)鐵載體能力的青霉菌sp. JJHO。此外,根際微生物還可以通過產(chǎn)生植物激素(如生長素、細(xì)胞分裂素、赤霉素、脫落酸、乙烯、油菜素甾醇、獨(dú)腳金內(nèi)酯等)促進(jìn)根的增殖,使根的總表面積增加,有利于藥用植物對土壤中水和養(yǎng)分的吸收,對藥用植物的生長和活性成分的積累有促進(jìn)作用。大多數(shù)根際促生菌中都發(fā)現(xiàn)有生長素的產(chǎn)生,如桔梗[73]根際的根瘤菌,甜葉菊[24]、人參[78]和紅棗[25]的根際促生菌均能產(chǎn)生生長素。此外赤霉菌具有產(chǎn)生赤霉素的能力。研究表明,伯克氏菌可參與板藍(lán)根中功效物質(zhì)靛藍(lán)的合成[30],木霉菌通過上調(diào)黃花蒿中青蒿素生物合成關(guān)鍵酶的表達(dá)促進(jìn)了青蒿素的合成[31],菌根真菌通過上調(diào)類黃酮生物合成基因的表達(dá)增加了金線蓮中類黃酮的含量[79]。
在干旱、高鹽度、水澇、重金屬污染、低溫、高溫等非生物脅迫下,根際微生物產(chǎn)生1-氨基環(huán)丙烷-1-羧酸(1-amino-cyclopropanecarboxylic acid,ACC)脫氨酶調(diào)節(jié)乙烯合成前體ACC的濃度,降低乙烯的產(chǎn)量,緩解乙烯介導(dǎo)的植物生長抑制對各種脅迫的響應(yīng)。如芽孢桿菌通過調(diào)節(jié)ACC的積累、ACC-氧化酶和ACC-合酶的活性,改善了鹽脅迫下玉米植株的生長[80]。酶或非酶抗氧化劑活性的增強(qiáng)是根際微生物應(yīng)對各種脅迫的主要機(jī)制之一。印度梨形孢和圓褐固氮菌共接種降低了黃花蒿植株丙二醛和H2O2的濃度,增強(qiáng)了抗氧化酶(超氧化物歧化酶、過氧化氫酶、抗壞血酸過氧化物酶和谷胱甘肽還原酶)和非酶抗氧化劑(總黃酮、酚類和類胡蘿卜素)的活性,并使青蒿素、脯氨酸的含量顯著提高[81]。共接種混合的根際促生菌提高了姜黃對1,1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基和2,2′-聯(lián)氮-雙-(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二銨鹽自由基的清除能力以及酚類和總黃酮的含量[82]。接種根際促生菌還對曼陀羅葉和根中的氨基酸代謝有顯著影響[83]。Amanifar等[84]發(fā)現(xiàn)菌根真菌能增加甘草中磷鉀的濃度,促進(jìn)脯氨酸的積累,調(diào)節(jié)植株中Na+/K+的穩(wěn)態(tài)以增強(qiáng)甘草對鹽的耐受。此外,根際微生物還能夠上調(diào)植物相關(guān)抗性基因的表達(dá),如枯草芽孢桿菌的應(yīng)用增強(qiáng)了擬南芥中抗干旱和耐鹽相關(guān)基因的表達(dá)[85]。根際微生物還能通過對重金屬進(jìn)行吸附、沉淀或者產(chǎn)生金屬螯合物,減少植物對重金屬的吸收利用緩解重金屬脅迫[86]。芽孢桿菌和根瘤菌共接種能降低紫花苜蓿植株中銅的積累,增加土壤脲酶、蔗糖酶和β-葡萄糖苷酶活性[87]。
根際微生物對病原菌的拮抗主要通過抗生作用、對生態(tài)位和營養(yǎng)元素的競爭、干擾群效應(yīng)、重寄生作用和誘導(dǎo)植物抗病性等機(jī)制[4]。有些根際微生物如青霉菌、鏈霉菌、放線菌通過產(chǎn)生抑菌物質(zhì)抑制病原體的生長。人參根際的解淀粉芽孢桿菌對人參灰霉病菌Pers.[88]、人參銹腐病菌[12]具有顯著的抑制活性,其中人參根際的解淀粉芽孢桿菌AK-0以及姜黃[11]根際的鏈霉菌sp. TM32通過合成抗菌素抑制多種植物病原菌的生長。還有一些根際微生物如假單胞菌、芽孢桿菌能產(chǎn)生揮發(fā)性有機(jī)化合物,研究表明醛類化合物是發(fā)揮抑菌作用的關(guān)鍵物質(zhì)[89]。從根際土壤中分離的枯草芽孢桿菌通過產(chǎn)生苯甲醛、壬醛、苯并噻唑和苯乙酮等揮發(fā)性有機(jī)化合物抑制馬鈴薯環(huán)腐病菌ssp.的生長[90]。鐵元素是根際微生物與病原菌爭奪激烈的稀缺資源,某些微生物產(chǎn)生的抑制型鐵載體不能被病原菌識別,在根際鐵元素競爭中處于優(yōu)勢,從而抑制病原菌生長[91]。Sheng等[92]從半夏根際土壤中分離的產(chǎn)鐵載體短短芽孢桿菌GZDF3對白色念珠菌有顯著拮抗活性。40%~50%細(xì)菌通過群體感應(yīng)調(diào)節(jié)微生物-微生物相互作用。根際微生物通過產(chǎn)生裂解酶(如內(nèi)酯酶、酰胺酶、還原酶、氧化酶等)破壞細(xì)菌群體感應(yīng)系統(tǒng),對病原體生物膜的形成、毒力因子的合成和分泌等行為產(chǎn)生干擾[93]。芽孢桿菌和貪噬菌通過降解丁香假單胞菌pv.產(chǎn)生的群體感應(yīng)信號分子-十四烷?;呓z氨酸內(nèi)酯和-己酰基高絲氨酸內(nèi)酯緩解番茄植株的過敏反應(yīng)[94]。此外,微生物的分泌系統(tǒng)、鞭毛和菌毛等細(xì)胞結(jié)構(gòu),以及效應(yīng)蛋白等蛋白質(zhì)通過激發(fā)植物的誘導(dǎo)性系統(tǒng)抗性,間接促進(jìn)植物防御[51]。如芽孢桿菌屬的植物促生根瘤菌通過激活水楊酸、茉莉酸或乙烯信號通路,觸發(fā)擬南芥、煙草、番茄等植物的誘導(dǎo)性系統(tǒng)抗性[95]。
植物與根際微生物之間存在著復(fù)雜的相互作用關(guān)系。根際具有極其豐富的微生物多樣性,這些微生物可以直接或間接的影響藥用植物的生長發(fā)育和品質(zhì)形成。根際微生物能夠影響植物的光合作用、呼吸代謝等生理過程,進(jìn)而對藥用植物的生長發(fā)育及根系功能產(chǎn)生影響,還可以通過改變藥用植物根系分泌物的組成,改善土壤理化性質(zhì),緩解藥用植物連作障礙;一些根際微生物被報(bào)道能夠參與藥用成分的合成。某些根際微生物自身可以產(chǎn)生抗菌代謝物,如2,4-二乙酰間苯三酚、吩嗪、脂肽以及揮發(fā)性有機(jī)化合物等。因此,有效的利用根際微生物的促生機(jī)制以及對植物病蟲害的生物防治作用,對提高植物的產(chǎn)量和品質(zhì)具有重要的意義。公認(rèn)的道地性形成的理論主要包括環(huán)境生態(tài)論、品種延續(xù)與產(chǎn)地變遷論、品質(zhì)生態(tài)學(xué)理論、逆境效應(yīng)理論、本草基因組學(xué)理論。此外,何冬梅等[29]提出了中藥微生態(tài)與中藥道地性的理論,從中藥微生態(tài)的角度闡釋了中藥道地性的形成原因。目前藥用植物根際微生物研究的重點(diǎn)領(lǐng)域是藥用植物連作障礙,已經(jīng)在三七、地黃、人參、西洋參等中藥材中取得了重要突破。其次是對于中藥材道地性的研究,多集中于根際微生物對道地藥材形成的物質(zhì)基礎(chǔ)即次生代謝產(chǎn)物的影響,但對于作用機(jī)制的研究還比較少。
隨著各種新興技術(shù)如現(xiàn)代分子生物技術(shù)、人工智能技術(shù)、信息科學(xué)技術(shù)以及各種觀測技術(shù)的發(fā)展和完善,未來對根際微生物與藥用植物互作機(jī)制的研究會不斷的深入。今后藥用植物根際微生物的研究重點(diǎn)應(yīng)該包括以下幾個(gè)方面:(1)加強(qiáng)對根際促生菌促生機(jī)制的研究,加快生防菌劑的開發(fā)。多年生藥用植物地下病蟲害普遍且危害嚴(yán)重,導(dǎo)致中藥材品質(zhì)的下降和對環(huán)境的污染,微生物菌劑具有高效、安全、無公害等優(yōu)點(diǎn),能夠改善土壤環(huán)境,對于提升藥用植物的產(chǎn)量和質(zhì)量具有關(guān)鍵作用;(2)加強(qiáng)對藥用植物連作障礙機(jī)制的研究。中藥材需要一定的種植年限才能達(dá)到藥用標(biāo)準(zhǔn),長期在同一土地上連代種植導(dǎo)致連作障礙普遍存在。關(guān)于連作障礙形成的具體機(jī)制還不清楚。闡明藥用植物連作障礙的內(nèi)在機(jī)制,為藥用植物的種植提供理論指導(dǎo),對于中藥材品質(zhì)提升和中藥資源可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義;(3)加強(qiáng)對根際微生態(tài)介導(dǎo)的中藥材道地性形成機(jī)制的研究。特定的生態(tài)地理環(huán)境造就了道地藥材優(yōu)良的品質(zhì)和臨床療效,研究根際微生態(tài)與道地藥材品質(zhì)間的關(guān)聯(lián),將微觀的藥用植物代謝產(chǎn)物變化,根際微生物組成和宏觀上土壤理化性質(zhì),植物生長特性統(tǒng)一結(jié)合、系統(tǒng)研究,有助于全面地闡釋藥用植物的生長調(diào)控機(jī)制,從而闡明道地藥材的形成機(jī)制。
利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突
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Research progress on effects of rhizosphere microorganisms on quality formation of medicinal plants and their interaction mechanisms
ZHU Lei, YAN Hui, LIU Pei, ZHANG Zhen-yu, ZHANG Sen, GUO Sheng, JIANG Shu, DUAN Jin-ao
State Administration of Traditional Chinese Medicine Key Laboratory of Chinese Medicinal Resources Recycling Utilization, Jiangsu Collaborative Innovation Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization, National and Local Collaborative Engineering Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization and Formulae Innovative Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China
The rhizosphere plays important roles in the exchange of information and material among plant-soil-microbes, and is also the major factor effecting on plant growth and stress resistance. The interaction between plant roots and rhizosphere microorganisms is critical for plant growth and quality formation. Plant roots can specifically promote the growth of beneficial microorganisms by secreting organic acids, sugars, and secondary metabolites, etc., and inhibit the proliferation of plant pathogens through its autoimmune systems and the secretion of antibiotics. Rhizosphere microbes can participate in the growth, development, metabolic processes, and active components accumulation of medicinal plants in both direct and indirect ways, and have important contributions on the nutrient absorption, utilization, soil-borne disease control, and abiotic stress responses of medicinal plants. Research progress on effects of rhizosphere microorganisms on quality formation of medicinal plants and their interaction mechanisms are reviewed in this paper, in order to provide reference for further understanding the interaction between rhizosphere microorganisms and medicinal plants.
rhizosphere; soil; microorganisms; medicinal plants; quality formation; mechanism
R282.2
A
0253 - 2670(2021)13 - 4064 - 10
10.7501/j.issn.0253-2670.2021.13.030
2020-11-10
國家自然基金面上項(xiàng)目(81773848);國家中藥標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目(ZYBZH-C-JS-34);財(cái)政部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部: 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CARS-21);名貴中藥資源可持續(xù)利用能力建設(shè)項(xiàng)目(2060302)
祝 蕾(1997—),女,碩士研究生,研究方向?yàn)橹兴庂Y源與鑒定。Tel: 13222030367 E-mail: zhulei0402@163.com
嚴(yán) 輝(1980—),男,博士,副教授,研究方向?yàn)橹兴庂Y源與資源化學(xué)。E-mail: glory-yan@163.com
段金廒(1956—),男,教授,主要從事中藥資源化學(xué)與資源循環(huán)利用研究。Tel: (025)85811291 E-mail: dja@njucm.edu.cn
[責(zé)任編輯 崔艷麗]