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概要

7 種のトリコデルマ属菌株の遺伝的多型、トマトの生物的防除剤および成長促進剤としての可能性

サミュエル・バカ1、オズワルト・R・ヒメネス2、ドリアン・ゴンサレス3、ホルヘ・A・ウエテ=ペレス3、ロジェリオ・トラバニーノ1、マヴィル・カロリーナ・アベジャネーダ1*

現在、多くの従来の作物管理方法は、干ばつ、熱波、土壌養分欠乏、新しい病原菌株の発生など、気候変動が食糧生産に及ぼす影響に対処するには不十分です。Trichoderma sppなどの生物学的投入物を利用することは、作物の生産性と食品の安全性の向上に有効であることが証明されています。しかし、中米諸国には、実用的な方法でそのより広範な使用を加速するための専門知識が十分ではありません。ここでは、ニカラグアとホンジュラスのTrichoderma spp株のコレクションの研究を初めて報告し、その遺伝的多様性とトマトの生物的防除剤および成長促進剤としての可能性を分析することを目的としています。遺伝的多様性は、核リボソームの内部転写スペーサー (ITS) 領域の配列決定によって推定されました。その後、2 つの株 (TN1C と TC01) と 2 つの構造 (分生子と微小菌核) がFusarium solaniの有害株を制御する可能性をテストする二因子実験を実施し、続いて同じ要因を考慮した二因子実験を実施して、温室条件での成長促進剤としての効果を分析しました。ITS 領域 (1-F および 4) から増幅された DNA 配列は、形態学的観察と一致して、1 つではなく2 つの種、 T. asperellumとT. harzianumがあることを示しました。ベイジアンおよび節約モデル化により、 Trichoderma株が種ごとにクラスター化され、系統関係とヌクレオチド多型に関する新しい洞察が得られました。TN1C 株と TC01 株は、 F. solaniによる損傷の割合が減少しました。さらに、これらの株は、トマトの苗木と植物の種子発芽率、植物の高さ、茎の直径、および葉の数を増加させました。根の長さと体積は苗木でのみ増加しました。植物の成長発達における分生子に関しては、微小菌核の方が優れたパフォーマンスを示しました。これらの結果は、トマト農家に利益をもたらすことを目的とした進行中の研究プロジェクトと初期の生物学的防除プログラムを強化するものです。

免責事項: この要約は人工知能ツールを使用して翻訳されており、まだレビューまたは確認されていません