Many researchers have reported that effective colonization by plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) contributed to the successful suppression of plant pathogens (Cavaglieri et al., 2005 and Demoz and Korsten, 2006). In this study, CLSM micrographs showed that inoculation of cucumber seeds with higher concentrations (107 and 108 cells per g of soil) of GFP-tagged N43 prompted the formation of a robust biofilm, mainly as microcolonies, on the tips and elongation zones of plant roots. These results were in accordance with the colonization patterns exhibited by many other PGPRs (Ramos et al., 2000 and Ji et al., 2008). Given that the density of N43 in the soil was approximately 107 cells per g of soil, the colonization and biofilm formation of N43 on cucumber roots could have protected the hosts from the pathogen. Inoculation with higher concentrations of PGPR has been reported to produce more effective colonization (Njoloma et al. 2006). Competition for nutrients and space between the inoculants and the indigenous microorganisms could have caused this phenomenon. Additionally, root colonization by bacteria was related to the chemotaxis response to different root exudates (Badri and Vivanco, 2009, Rudarppa et al., 2008a and Compant et al., 2010). The mechanism of distribution of N43 in the rhizosphere and the ability of functional components in root secretions to attract microbes require further study (de Weert et al., 2002 and Rudarppa et al., 2008b).
นักวิจัยจำนวนมากได้รายงานสนามที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริม rhizobacteria (PGPR) ส่วนการปราบปรามโรคพืช (Cavaglieri et al., 2005 และ Demoz และ Korsten, 2006) ที่ประสบความสำเร็จเจริญเติบโตของพืช ในการศึกษานี้ CLSM micrographs พบว่า inoculation ของเมล็ดแตงกวากับ (107 และ 108 เซลล์ต่อกรัมของดิน) ความเข้มข้นสูงของแท็ก GFP N43 เตือนการก่อตัวของ biofilm ที่แข็งแกร่ง เป็น microcolonies เคล็ดลับและโซน elongation ของรากพืช ผลลัพธ์เหล่านี้ได้ตามรูปแบบสนามที่จัดแสดง โดยหลายอื่น ๆ PGPRs (Ramos และ al., 2000 และจิ et al., 2008) ที่ความหนาแน่นของ N43 ในดินมีประมาณ 107 เซลล์ต่อกรัมของดิน กำเนิดสนามและ biofilm ของ N43 บนรากแตงกวาไม่ได้ป้องกันโฮสต์จากการศึกษา มีการรายงาน inoculation กับความเข้มข้นสูงของ PGPR จะสร้างสนามมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Njoloma et al. 2006) แข่งขันในสารอาหารและช่องว่างระหว่างการ inoculants และจุลินทรีย์พื้นเมืองอาจเกิดจากปรากฏการณ์นี้ นอกจากนี้ สนามราก โดยแบคทีเรียเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ chemotaxis exudates รากแตกต่างกัน (Badri และ Vivanco ปี 2009, Rudarppa et al., 2008a และ Compant et al., 2010) กลไกในการกระจายของ N43 ในไรโซสเฟียร์และสามารถทำงานประกอบในหลั่งรากดึงดูดจุลินทรีย์ต้องการศึกษาต่อ (de Weert et al., 2002 และ Rudarppa et al., 2008b)
การแปล กรุณารอสักครู่..

นักวิจัยหลายคนมีรายงานว่าการล่าอาณานิคมที่มีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแบคทีเรีย (PGPR) ส่วนร่วมในการปราบปรามการประสบความสำเร็จของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Cavaglieri et al., 2005 และ Demoz และ Korsten 2006) ในการศึกษานี้ไมโคร CLSM แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนของเมล็ดแตงกวาที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (107 และ 108 เซลล์ต่อกรัมของดิน) ของ N43 GFP ติดแท็กได้รับแจ้งการก่อตัวของไบโอฟิล์มที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่เป็น microcolonies บนเคล็ดลับและโซนการยืดตัวของพืช ราก ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นไปตามรูปแบบการล่าอาณานิคมแสดงโดย PGPRs อื่น ๆ อีกมากมาย (รามอส et al., 2000 และจี et al., 2008) ระบุว่ามีความหนาแน่นของ N43 ในดินประมาณ 107 เซลล์ต่อกรัมของดินการล่าอาณานิคมและการก่อตัวของไบโอฟิล์ม N43 บนรากแตงกวาจะได้รับการคุ้มครองเป็นเจ้าภาพจากเชื้อโรค การฉีดวัคซีนที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นของ PGPR ได้รับรายงานในการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นการล่าอาณานิคม (Njoloma et al. 2006) การแข่งขันสำหรับสารอาหารและช่องว่างระหว่างจุลินทรีย์และจุลินทรีย์พื้นเมืองอาจจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์นี้ นอกจากนี้การล่าอาณานิคมรากจากเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง chemotaxis เพื่อ exudates รากแตกต่างกัน (Badri และ Vivanco, 2009, Rudarppa et al., 2008a และ Compant et al., 2010) กลไกของการกระจายของ N43 ในบริเวณรากและความสามารถในการทำงานขององค์ประกอบในสารคัดหลั่งรากเพื่อดึงดูดจุลินทรีย์ต้องศึกษาต่อไป (de Weert et al., 2002 และ Rudarppa et al., 2008b)
การแปล กรุณารอสักครู่..

นักวิจัยหลายคนได้รายงานว่ามีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซ ( มีแนวโน้ม ) เพื่อสนับสนุนการปราบปรามสำเร็จของเชื้อโรคพืช ( cavaglieri et al . , 2005 และเดม และ korsten , 2006 ) ในการศึกษานี้clsm micrographs พบว่าเชื้อเมล็ดแตงกวาที่มีความเข้มข้นสูง ( 107 และ 108 เซลล์ / กรัมของดินของ GFP แท็ก n43 แจ้งการพัฒนาของไบโอฟิล์มแข็งแกร่ง ส่วนใหญ่เป็น microcolonies บนเคล็ดลับและการเขตรากพืช ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดแสดง โดย pgprs อื่นๆ ( รามอส et al . , 2000 และจี et al . , 2008 )ระบุว่า ความหนาแน่นของ n43 ในดินประมาณ 107 เซลล์ / กรัมของดิน , การล่าอาณานิคมและฟิล์มเกิด n43 รากแตงกวาสามารถป้องกันโฮสต์จากเชื้อโรค การฉีดวัคซีนที่มีความเข้มข้นสูงของมีแนวโน้มได้รับการรายงานเพื่อสร้างการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( njoloma et al . 2006 )การแข่งขันสำหรับรังและพื้นที่ระหว่างหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น และอาจจะเกิดปรากฏการณ์นี้ นอกจากนี้ รากการล่าอาณานิคมโดยแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการตอบสนองต่อสารที่หลั่งรากแตกต่างกัน ( Badri และ Vivanco , 2009 , rudarppa et al . , 2008a และ compant et al . , 2010 )กลไกของการกระจายของ n43 ในรากและความสามารถในการทำงานของส่วนประกอบในรากออกมาเพื่อดึงดูดจุลินทรีย์ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ( เดอ Weert et al . , 2002 และ rudarppa et al . , 2008b )
การแปล กรุณารอสักครู่..
