such as phosphorus, producing phytohormones and synthesizing
some compounds or enzymes that can develop plant growth. Indirect
growth stimulation of plants is also connected with protection
them against the effects of phytopathogens. In this case, the bacteria
compete for space at the root of pathogens, where they produce
chelators (so-called siderophores) which are specific for the Fe3+
ions. Siderophores have a higher affinity for iron than chelators produced
by pathogenic microorganisms present in the rhizosphere.
Thus, the Fe3+ becomes unavailable for pathogens. PGPR bacteria
are also capable of the production of secondary metabolites with
antibiotic properties or are antifungal substances, insecticides and
immunosuppressants (Glick, 2005). The PGPR include free-living
soil bacteria that occur in the root zone and endophytic bacteria,
colonizing the root cells. The largest group of PGPR bacteria are
Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, and Erwinia. Indoleacetic acid
(IAA) that is produced by the bacteria may enhance the effects of
plant auxin and can directly affect root growth by stimulating cell
division and elongation of the plant (Kalitkiewicz and Kepczy ˛ nska, ´
2008). Bacteria associated with the surface roots can capture separated
ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) and by ACC
deaminase activity and convert it to -ketobutyrate and ammonia
(Rabeda ˛ and Wozny, ´ 2011). The resulting ammonia from hydrolysis
of ACC is the nitrogen source for the bacteria, which is beneficial
when the soil is deficient in this element. Moreover, the distribution
of ACC leads to inhibition of the synthesis of ethylene in plants.
A large group of PGPR bacteria are also diazotroph, i.e. microorganisms
capable of fixing atmospheric nitrogen. PGPR nitrogen-fixing
เช่นฟอสฟอรัส การผลิต phytohormones และสังเคราะห์
สารที่หรือเอนไซม์ที่สามารถพัฒนาการเจริญเติบโตของพืช การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อทางอ้อม
กับการป้องกันให้กับผลของ phytopathogens . ในกรณีนี้ แบคทีเรีย
แข่งขันสำหรับพื้นที่ที่รากของเชื้อโรคที่พวกเขาผลิต
ตามลำดับ ( เรียกว่าไซ ) ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไอออน fe3
ไซมี affinity สูงเหล็กที่ผลิตโดยเชื้อจุลินทรีย์กว่าจับ
ปัจจุบันในราก .
ดังนั้น fe3 กลายเป็นไม่พร้อมใช้งานสำหรับเชื้อโรค มีแนวโน้มแบคทีเรีย
ยังมีความสามารถของการผลิตสาร secondary metabolites ที่มีคุณสมบัติของยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อรา
สารเคมี ยาฆ่าแมลง และสารกดภูมิคุ้มกัน ( Glick , 2005 ) โดยรวมมีแนวโน้มอิสระ
ดินแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณราก และราแบคทีเรีย
เข้ายึดครองเซลล์ราก กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีแนวโน้มแบคทีเรีย
Pseudomonas , Bacillus , Enterobacter , และเชื้อ Erwinia . นโดอะซีติก แอซิค
( IAA ) ที่ผลิตโดยแบคทีเรียที่อาจเพิ่มผลกระทบของ
ออกซินพืช และส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของราก โดยการกระตุ้นเซลล์
แผนกและการยืดตัวของพืช ( kalitkiewicz และ kepczy nska ใหม่
˛ , 2008 ) แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับผิวรากสามารถจับแยก
บัญชี ( 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ) และทำแผนกิจกรรมบัญชี
และแปลงเป็น - ketobutyrate และแอมโมเนีย
( rabeda ˛ และ wozny ใหม่ , 2011 ) แอมโมเนียที่เกิดจากการย่อยสลาย
บัญชีเป็นแหล่งไนโตรเจนในแบคทีเรียซึ่งเป็นประโยชน์
เมื่อดินขาดธาตุนี้ นอกจากนี้ การกระจาย
บัญชีนำไปสู่การยับยั้งการสังเคราะห์เอทิลีนในพืช .
กลุ่มใหญ่ของมีแนวโน้มแบคทีเรียยังมีแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ คือ จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในบรรยากาศ
.
มีแนวโน้มตรึงไนโตรเจน
การแปล กรุณารอสักครู่..
