{"id":7205,"date":"2024-08-06T18:58:59","date_gmt":"2024-08-06T18:58:59","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangextracts.com\/?p=7205"},"modified":"2024-08-06T18:58:59","modified_gmt":"2024-08-06T18:58:59","slug":"secondary-metabolites-of-microorganisms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangextracts.com\/de\/secondary-metabolites-of-microorganisms\/","title":{"rendered":"Fortschritte bei der Erforschung der Resistenz von Sekund\u00e4rmetaboliten von Mikroorganismen gegen Phytophthora capsici"},"content":{"rendered":"<p>Fortschritte bei der Erforschung der Resistenz von Sekund\u00e4rmetaboliten von Mikroorganismen gegen Phytophthora capsici<br \/>\nChili Phytophthora geh\u00f6rt zum Stamm der Oomycota, zur Klasse der Oomycetes, zur Ordnung der Peronosporales, zur Familie der Peronosporaceae und zur Gattung Phytophthora. Es wurde erstmals 1922 beschrieben und ist ein \u00e4u\u00dferst zerst\u00f6rerischer, invasiver Erreger, der Pflanzenkrankheiten verursachen kann (siehe Abbildung 1), was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten in der landwirtschaftlichen Produktion f\u00fchrt. Kamoun et al. berichteten \u00fcber die zehn wichtigsten Oomyceten-Pathogene, die erhebliche negative Auswirkungen auf die weltweite Ern\u00e4hrungssicherheit und die Erhaltung nat\u00fcrlicher \u00d6kosysteme haben, darunter sechs Phytophthora-Arten, wobei Phytophthora capsici an f\u00fcnfter Stelle steht. Chili-Phytophthora wurde zun\u00e4chst f\u00fcr einen Erreger gehalten, der nur auf Chilischoten vorkommt. Sp\u00e4ter wurde jedoch entdeckt, dass er auch bestimmte Nachtschattengew\u00e4chse, H\u00fclsenfr\u00fcchte und die meisten Melonenarten befallen kann. Chili-Phytophthora w\u00e4chst schnell und bevorzugt hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Sie kann alle Pflanzenteile befallen, einschlie\u00dflich Wurzeln, St\u00e4ngel, Bl\u00e4tter und Fr\u00fcchte. Ihre Sporangien k\u00f6nnen im Boden \u00fcberwintern und 1-2 Jahre \u00fcberleben, was die Fruchtfolge von Chili und anderen Kulturen ernsthaft beeintr\u00e4chtigt. Dar\u00fcber hinaus kann Phytophthora capsici auf verschiedenen Wegen \u00fcbertragen werden, z. B. \u00fcber Wasserquellen, kontaminierte B\u00f6den und durch Luftkonvektion. Einmal in das Feld eingeschleppt, ist die Krankheit schwer zu bek\u00e4mpfen und kann oft nicht mehr ausgerottet werden. Daher ist Phytophthora capsici als zerst\u00f6rerischer bodenb\u00fcrtiger Krankheitserreger einer der Hauptfaktoren, die die Entwicklung von Kulturpflanzen wie Chili, Bohnen und Melonen einschr\u00e4nken.<\/p>\n<p>Die Bek\u00e4mpfung mit chemischen Pestiziden, die Z\u00fcchtung krankheitsresistenter Sorten und die biologische Kontrolle sind g\u00e4ngige Methoden zur Vorbeugung und Bek\u00e4mpfung von Phytophthora capsici. Derzeit werden zur Bek\u00e4mpfung von Phytophthora capsici haupts\u00e4chlich chemische Pestizide wie Propineb, Dimethomorph, Metalaxyl und Azoxystrobin eingesetzt, wobei die Bek\u00e4mpfungseffizienz zwischen 50% und 90% liegt. Chemische Sch\u00e4dlingsbek\u00e4mpfungsmittel haben sich zu einem wichtigen Mittel zur Krankheitsvorbeugung und f\u00fcr hohe Ertr\u00e4ge in der landwirtschaftlichen Produktion entwickelt, da sie bequem angewendet werden k\u00f6nnen, schnell wirken und wenig kosten. Der langfristige Einsatz chemischer Pestizide kann jedoch zur Entwicklung von Resistenzen bei Krankheitserregern f\u00fchren und auch die Umwelt belasten. Die Z\u00fcchtung krankheitsresistenter Sorten erfolgt haupts\u00e4chlich durch Hybridz\u00fcchtung, Mutagenese und biotechnologisch unterst\u00fctzte Z\u00fcchtungsverfahren, die wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Methoden zur Verh\u00fctung und Bek\u00e4mpfung von Pflanzenkrankheiten darstellen. Die Z\u00fcchtung von krankheitsresistenten Sorten erfordert jedoch einen l\u00e4ngeren Zeitraum, und bei krankheitsresistenten Sorten kann es zu einem Verlust der Krankheitsresistenz kommen. Im Vergleich zur chemischen Bek\u00e4mpfung ist die biologische Bek\u00e4mpfung eine sicherere Option, da sie die Umwelt nicht belastet. Bei den Mikroorganismen, die Pflanzenkrankheiten bek\u00e4mpfen, handelt es sich in der Regel um Bakterien, Actinomyceten und Pilze. Sie k\u00f6nnen die Infektion von Wirtspflanzen mit pathogenen Bakterien durch verschiedene Mechanismen hemmen. Unter ihnen sind hemmende Metaboliten einer der wichtigsten Biokontrollmechanismen f\u00fcr den mikrobiellen Antagonismus gegen Pflanzenkrankheitserreger. Alkaloide, Lipopeptide, Makrolide, Terpene und andere Substanzen, die durch den mikrobiellen Sekund\u00e4rstoffwechsel produziert werden, haben eine gute hemmende Wirkung auf Phytophthora capsici. So kann beispielsweise das neuartige, aus Bacillus subtilis isolierte Lipopeptid Gagopeptid A die Bewegung der beweglichen Sporen von Phytophthora capsici hemmen und sie zum Absterben bringen; Die minimale Hemmkonzentration (MHK) des aus dem Kulturmedium und dem Mycel von Micromonospora coerulea gereinigten Antibiotikums Ao58A gegen Phytophthora capsici betr\u00e4gt 3 \u03bc g\/mL, und unter Gew\u00e4chshausbedingungen ist das Antibiotikum Ao58A bei der Bek\u00e4mpfung von Phytophthora capsici ebenso wirksam wie Methimazol. Ein gro\u00dfer Teil der Fungizide stammt daher nicht nur aus der chemischen Synthese, sondern auch aus Sekund\u00e4rmetaboliten von Mikroorganismen. Dieser Artikel gibt einen \u00dcberblick \u00fcber 94 aus Mikroorganismen gewonnene Sekund\u00e4rmetaboliten mit Anti-Phytophthora-capsici-Aktivit\u00e4t in den letzten zwei Jahrzehnten, wobei der Schwerpunkt auf den Quellen der mikrobiellen Sekund\u00e4rmetaboliten, den antibakteriellen Wirkungen und den antibakteriellen Mechanismen einiger Sekund\u00e4rmetaboliten liegt. Ziel ist es, eine Referenz f\u00fcr die Forschung und Entwicklung von mikrobiellen Sekund\u00e4rmetaboliten mit Anti-Phytophthora capsici-Aktivit\u00e4t zu liefern.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7206\" src=\"https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/1-288.png\" alt=\"\" width=\"784\" height=\"370\" srcset=\"https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/1-288.png 784w, https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/1-288-768x362.png 768w\" sizes=\"(max-width: 784px) 100vw, 784px\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7207\" src=\"https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/2-240.png\" alt=\"\" width=\"783\" height=\"770\" srcset=\"https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/2-240.png 783w, https:\/\/longchangextracts.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/2-240-768x755.png 768w, 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\/>\nDie Entwicklung und Verwendung von Biologika aus Mikroorganismen und deren Metaboliten gelten als wirksame Mittel zur Bek\u00e4mpfung von Pflanzenkrankheiten und als Strategien f\u00fcr eine umweltfreundliche landwirtschaftliche Entwicklung. Dieser Artikel fasst 94 mikrobielle Sekund\u00e4rmetaboliten mit Anti-Pfeffer-Phytophthora-Aktivit\u00e4t zusammen, von denen bakterielle Produkte mit 46,8% den h\u00f6chsten Anteil haben, w\u00e4hrend Produkte aus Actinomyceten und Pilzen 27,7% bzw. 25,5% ausmachen. Die \u00fcberwiegende Mehrheit dieser 94 mikrobiellen Sekund\u00e4rmetaboliten hat eine gute hemmende Wirkung gegen Phytophthora capsici, und einige Sekund\u00e4rmetaboliten k\u00f6nnen gehemmt werden, indem sie die Sporenbewegung einschr\u00e4nken, die Sporen lysieren, die Zellmembranen sch\u00e4digen, die Proteinsynthese hemmen und die Pflanzenresistenz induzieren. Dar\u00fcber hinaus sind Trichoderma, Trichoderma und Aspergillus h\u00e4ufig verwendete Biokontrollpilze, aber die Forschung zu ihrem Antagonismus gegen Phytophthora capsici hat sich meist auf lebende Bakterien und Fermentationsbr\u00fche konzentriert, w\u00e4hrend ihre reinen Produkte gegen Phytophthora capsici relativ wenig untersucht wurden. Daher ist es sehr wichtig, die Fermentationsprodukte dieser drei Pilzarten zu isolieren und zu reinigen, um mehr strukturell neuartige und hochaktive Sekund\u00e4rmetaboliten gegen Phytophthora capsici zu erhalten.<\/p>\n<p>Obwohl mikrobielle Sekund\u00e4rmetaboliten ein gro\u00dfes Potenzial zur Hemmung von Phytophthora capsici und anderen Pflanzenpathogenen haben, kann nicht geleugnet werden, dass es immer noch mehrere begrenzende Faktoren bei der Anwendung mikrobieller Sekund\u00e4rmetaboliten in der landwirtschaftlichen Produktion gibt. Erstens konzentrieren sich die meisten Berichte \u00fcber die Resistenz von Sekund\u00e4rmetaboliten von Mikroorganismen gegen Phytophthora capsici auf die Isolierung und Identifizierung der Produkte sowie auf das vorl\u00e4ufige Screening und die Bewertung ihrer Anti-Phytophthora-capsici-Aktivit\u00e4t, w\u00e4hrend ihre antibakteriellen Mechanismen und Feldversuche kaum erforscht werden; zweitens haben viele Produkte eine geringe Stabilit\u00e4t und werden leicht von externen Umweltfaktoren beeinflusst, was ihre antibakterielle Wirkung stark verringert. Daher ist es in der Zukunft notwendig, die Aufmerksamkeit auf die Durchf\u00fchrung von mehrstufigen und vielschichtigen tiefgreifenden Forschungen zu richten, indem antibakterielle Mechanismen und Feldversuche kombiniert werden; und die Struktur von Produkten mit vielversprechenden Anwendungen zu \u00e4ndern, um ihre Stabilit\u00e4t und Kontrollwirkung auf Phytophthora capsici zu verbessern. Kurz gesagt, wir sollten das Potenzial von Sekund\u00e4rmetaboliten aus mikrobiellen Quellen bei der Pr\u00e4vention und Bek\u00e4mpfung von Pflanzenkrankheiten objektiv erkennen und ihre Vorteile voll aussch\u00f6pfen. Und unter den Bedingungen der starken Verschmutzung durch chemische Pestizide und der Schwierigkeit, krankheitsresistente Sorten zu z\u00fcchten, ist die Entwicklung und Nutzung von Mikroorganismen<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Research progress on the resistance of secondary metabolites of microorganisms to Phytophthora capsici Chili Phytophthora belongs to the Oomycota phylum, Oomycetes class, Peronosporales order, Peronosporaceae family, and Phytophthora genus. 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