The varied percentages of growth inhibition of Alternaria sesami by Trichoderma spp. were shown in the Table 1.
Antagonism between tested Trichoderma spp. and A. sesami indicate that, the tested pathogen stops growing upon
contact with the antagonist which continues its growth over the pathogen fungal colony. Interestingly, the maximum
growth inhibition of A. sesami was exerted by the T. harzianum isolates. The competence shown by T. harzianum to
inhibit the growth of the tested pathogen in vitro was comparable with the hyphal interaction described by Bagwan
(2011) for T. viride, T. harzianum, T. hamanatum, T. ressei and T. koningii species in the biocontrol mechanism
against various fungal pathogens. Agar plates inoculated with the pathogenic fungal isolates of A. sesami and T.
harzianum revealed the presence of clear antagonistic action between them. T. harzianum showed rapid growth and
spread more than half of the plate within 72h. Growth of A. sesami was inhibited by encroachment of Trichoderma and
grew in all possible sides of the pathogenic fungus in plates to suppress further growth of the A. sesami. On the other
hand, the pathogen ramified fully on the control plates. This suggests that T. harzianum can be used effectively as a
biocontrol against the tested fungal pathogen. Antibiotic production and mycoparasitism, leads to the production of cell
wall degrading enzyme or competition for nutrients or space are considered as the mechanism of antagonistic action
involved in biocontrol of pathogen (Vinale et.al., 2008). The T. harzianum overgrew on the pathogen colony and
complete invasion and sporulation occurred after two to six days. It can also be interpreted that T. harzianum may
produce extracellular β-(1,3)-glucanases, chitinases, lipases, and proteases when they are grown on cell walls of
pathogenic fungi. These enzymes degrade pathogenic fungal cell walls may be another mode of mycoparasitic action
against fungal plant pathogens. Akbari &Parakhi (2007) reported T. viride-I and T. hamatum-IV&V isolates showed
strong antagonism against Alternaria alternatac a using blight of sesame. Rajkondaet.al. (2011) also reported that the
species of Trichoderma significantly inhibited the mycelial growth of many plant pathogenic fungi. A number of
species within the genus Trichoderma are well known for their biological control capabilities against a wide range of
commercially important plant pathogens (McLean et.al., 2004). Similarly, they are known to produce a number of
antibiotics, such as trichodermin, trichodermol A and harzianolide. These compounds were responsible for most of the
inhibition of fungal phytopathogens.
เปอร์เซ็นต์แตกต่างกันของการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Alternaria น้ำมันงาจากเชื้อรา Trichoderma spp ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1
การเป็นปรปักษ์กันระหว่างการทดสอบเชื้อรา Trichoderma spp
และน้ำมันงาเอระบุว่าการทดสอบการติดเชื้อหยุดการเจริญเติบโตเมื่อติดต่อกับศัตรูที่ยังคงเจริญเติบโตของเชื้อโรคในช่วงอาณานิคมของเชื้อรา ที่น่าสนใจมากที่สุดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเอน้ำมันงาได้กระทำโดย T. harzianum สายพันธุ์
ความสามารถที่แสดงโดยเชื้อราไตรโคเดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคผ่านการทดสอบในหลอดทดลองได้เทียบเคียงกับปฏิสัมพันธ์ hyphal อธิบายโดย Bagwan (2011) สำหรับ T. viride, เชื้อราไตรโคเดต hamanatum ต ressei ตันและ koningii ชนิด ในกลไกการควบคุมทางชีวภาพกับเชื้อโรคเชื้อราต่างๆ แผ่นวุ้นเชื้อกับสายพันธุ์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคของน้ำมันงากและ T. harzianum เปิดเผยการปรากฏตัวของการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นปรปักษ์กันระหว่างพวกเขา เชื้อราไตรโคเดแสดงให้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของแผ่นภายใน 72H การเจริญเติบโตของเอน้ำมันงาถูกยับยั้งโดยการรุกล้ำของเชื้อรา Trichoderma และเติบโตในด้านที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราในแผ่นที่จะระงับการเจริญเติบโตของน้ำมันงาเอ ที่อื่น ๆมือเชื้อโรค ramified อย่างเต็มที่ในแผ่นควบคุม นี้แสดงให้เห็นว่า T. harzianum สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นควบคุมทางชีวภาพกับเชื้อโรคเชื้อราทดสอบ การผลิตยาปฏิชีวนะและ mycoparasitism นำไปสู่การผลิตของเซลล์ผนังเอนไซม์ย่อยสลายหรือการแข่งขันสำหรับสารอาหารหรือพื้นที่ถือเป็นกลไกของการกระทำปฏิปักษ์ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมทางชีวภาพของเชื้อโรค(Vinale et.al. , 2008) ที harzianum overgrew ในอาณานิคมของเชื้อโรคและการบุกรุกที่สมบูรณ์และสร้างสปอร์ที่เกิดขึ้นหลังจาก2-6 วัน นอกจากนี้ยังสามารถตีความได้ว่าเชื้อราไตรโคเดอาจผลิตสารβ- (1,3) -glucanases, chitinases, ไลเปสและโปรตีเอสเมื่อพวกเขาจะเติบโตในผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค เอนไซม์เหล่านี้ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคอาจจะเป็นโหมดอื่นของการกระทำ mycoparasitic กับเชื้อราก่อโรคพืช Akbari และ Parakhi (2007) รายงาน T. viride-I และ T. hamatum-IV & V แยกแสดงให้เห็นว่าการเป็นปรปักษ์กันที่แข็งแกร่งกับAlternaria alternatac ทำลายการใช้งา Rajkondaet.al (2011) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสายพันธุ์ของเชื้อราTrichoderma อย่างมีนัยสำคัญยับยั้งการเจริญของเส้นใยของพืชหลายเชื้อรา จำนวนของสายพันธุ์ภายในเชื้อรา Trichoderma ชนิดที่รู้จักกันดีสำหรับความสามารถในการควบคุมของพวกเขาทางชีวภาพกับความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่สำคัญในเชิงพาณิชย์(แมคลีน et.al. , 2004) ในทำนองเดียวกันพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในการผลิตจำนวนของยาปฏิชีวนะเช่น trichodermin, trichodermol และ harzianolide สารเหล่านี้มีความรับผิดชอบมากที่สุดของการยับยั้งการ phytopathogens เชื้อรา
การแปล กรุณารอสักครู่..

การเปลี่ยนแปลงร้อยละของการยับยั้งการเจริญเติบโตของโรค sesami โดยไอโซเลท ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 .
กันระหว่างทดสอบ Trichoderma spp . และ A . sesami แสดงว่าการทดสอบเชื้อโรค ยับยั้งการเติบโตบน
ติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามที่ยังคงเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคอาณานิคม ที่น่าสนใจ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ อ. sesami
อยู่นั่นเอง โดยทีเชื้อราเชื้อ ความสามารถที่แสดงโดย T . harzianum
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในหลอดทดสอบถูกเมื่อเทียบกับการลดลงที่อธิบายโดย bagwan
( 2011 ) T . viride , T . harzianum , ต. hamanatum T . koningii สายพันธุ์ และ ต. ressei ในไบโอคอนโทรลกลไก
ต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราต่าง ๆ อาหารจานที่ใส่กับเชื้อโรคเชื้อราไอโซเลท และ ต. sesami .
เชื้อราพบว่ามีการกระทำเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนระหว่างพวกเขา T . harzianum มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ
กระจายมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานภายใน 72h การเจริญเติบโตของ sesami ถูกยับยั้งโดยการบุกรุกของเชื้อราและ
เติบโตในด้านที่เป็นไปได้ทั้งหมดของโรคเชื้อราในแผ่นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตต่อไปของ . sesami . บนมืออื่น ๆ
,เชื้อโรค ramified เต็มแผ่นควบคุม พบว่า T . harzianum สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ไบโอคอนโทรลกับทดสอบเชื้อราเชื้อโรค mycoparasitism การผลิตยาปฏิชีวนะ นำไปสู่การผลิตเซลล์ผนังสลายเอนไซม์หรือการแข่งขัน
รังหรือพื้นที่ถือว่าเป็นกลไกของการออกฤทธิ์ต้านกัน
เกี่ยวข้องกับไบโอคอนโทรลของเชื้อโรค ( vinale และคณะ .2008 ) ส่วนเรื่องเชื้อโรคเชื้อรา T . harzianum กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow อาณานิคมและการรุกรานที่สมบูรณ์
เกิดขึ้นหลังจากที่สองถึงหกวัน มันก็ตีความได้ว่า T . harzianum อาจ
ผลิตและบีตา - ( 1 , 3 ) - glucanases เอนไซม์ไคติเนส , ไลเปส และคุณค่าทางอาหารเมื่อพวกเขาจะเติบโตในเซลล์ของผนัง
เชื้อโรคเชื้อราเอนไซม์เหล่านี้ย่อยสลายเชื้อโรคเชื้อราผนังเซลล์อาจเป็นอีกโหมดของการกระทำ mycoparasitic
ต่อต้านเชื้อโรคพืช เชื้อรา akbari & parakhi ( 2007 ) รายงาน ต. viride-i และ จุลินทรีย์ต่อต้าน& V 4 ไอโซเลทเมื่อ
แข็งแรงกันต่อโรคไหม้ของ alternatac การใช้งา rajkondaet.al . ( 2011 ) ยังมีรายงานว่า
ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรามาก โรคพืช เชื้อรา หมายเลขของ
ชนิดภายในสกุล Trichoderma เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับความสามารถในการควบคุมทางชีวภาพกับช่วงกว้างของ
เชื้อโรคพืชในเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ ( แมคลีนและคณะ , 2547 ) ในทํานองเดียวกัน พวกเขาเป็นที่รู้จักกันเพื่อสร้างหมายเลขของ
ยาปฏิชีวนะ เช่น ไตรโคเดอร์มิน ,trichodermol และ harzianolide . สารประกอบเหล่านี้มีความรับผิดชอบสำหรับส่วนมากของ
การยับยั้งเชื้อรา phytopathogens .
การแปล กรุณารอสักครู่..
