カフラウィ、ニルダヤンティ、ザフラニ K、バハルディン
スラウェシ島の 2 つの異なる圃場で生育するエシャロットの根圏から、自由生活性の根圏細菌がいくつか分離されました。細菌分離株は液体培地と固体培地で培養され、バイオオーキシン産生能力がさらに試験されました。オーキシンの生理学的前駆体である L-トリプトファンを培地に加え、比色法を使用して IAA 産生を試験しました。西スラウェシからの 6 つの分離株と南スラウェシからの 10 つの分離株がバイオオーキシンを産生することがわかりましたが、他の 40 の分離株は IAA 産生に関して陰性の結果でした。液体培地上で分離株によって産生された IAA の量は 4.01~8.62 ppm の範囲でしたが、固体培地では、同じ細菌によって産生された IAA の濃度は液体培地の場合よりもかなり低かったです。このように、培養条件は細菌による IAA の分泌に影響します。これらの 16 の IAA 産生分離株のうち、5 つの効率的な産生株が植物の成長促進アッセイに使用されました。分離株 MK6-1-1 は葉数と鱗茎に最も良い刺激効果を示し、分離株 LB8 は鱗茎の新鮮バイオマス重量をより良く調整するために調査され、分離株 MK11 は鱗茎の乾燥重量と鱗茎の乾燥バイオマス重量に最も良い効果があることがわかりました。液体培地 MK 6-1-1 細菌分離株を中エシャロットの植え付け初期段階に適用すると、分離株 MK 11 細菌によって示された最高の植物高さ (29.60 cm) を除き、葉数 (10.75 枚) と鱗茎数 (2.75 球) など、エシャロットの栄養成長に最良の結果が得られます。細菌分離株 LB 8 は、球根の新鮮バイオマス重量 (9.83 g) と球根の新鮮バイオマス収縮率 (7.45) を示し、細菌分離株 MK 11 は、球根の乾燥重量 (2.26 g) と球根の乾燥バイオマス重量 (3.41) の最良の結果を示しました。