|Table of Contents|

Prospects for Microorganisms to Enhance the Quality of Medicinal Plants in the Genus Ginseng

《北方园艺》[ISSN:1001-0009/CN:23-1247/S]

Issue:
2025年3
Page:
121-128
Research Field:
Publishing date:

Info

Title:
Prospects for Microorganisms to Enhance the Quality of Medicinal Plants in the Genus Ginseng
Author(s):
LI Yang1SUN Chang1WU Wenchao2BAO Le′er1LIANG Yunjiang1
(1.College of Agriculture,Yanbian University,Yanji,Jilin 133002;2.Grassland Workstation,Yizhou District,Hami,Xinjiang 839000)
Keywords:
genus ginsengmedicinal plantsmicrobemedicinal-active substancessustainable agriculturestress resistance
PACS:
S 567.51
DOI:
10.11937/bfyy.20242616
Abstract:
This study provided a brief introduction to the medicinal value of ginseng and its position in traditional medicine,and expounded the key role of microorganisms in the growth and quality formation of ginseng.The study analyzed how soil microbial communities could promote the healthy growth of ginseng by regulating the root environment and influencing secondary metabolic pathways to enhance the accumulation of medicinal substances.The importance of microbial agent application in optimizing soil microbial structure,improving soil enzyme activity,and ameliorating soil chemical properties was proposed,which provided better growth conditions for ginseng medicinal plants.Furthermore,the study discussed the application of microbial fermentation technology in promoting the production of medicinal substances,as well as how specific microbial strains could enhance the disease resistance and abiotic stress tolerance of ginseng plants,providing a new strategy for the sustainable production and quality improvement of ginseng medicinal plants.Finally,the study prospected the potential of microorganisms in overcoming the obstacles of continuous cropping of ginseng and proposed research directions for the application of microorganisms in ginseng medicinal plants.

References:

[1]李雅淑,张宁,李冉琪,等.多组学技术在人参属药用植物抗根部病害研究中的应用[J].特产研究,2023,45(5):170-175,181.[2]车天浩,彭思意,闫昆,等.吉林省人参产业现状及发展建议[J].北方园艺,2024(8):136-142.[3]查琳,王影,杨怀雷,等.现代生物技术鉴定人参属药材的研究进展[J].人参研究,2019,31(6):61-64.[4]隋雅文,王和祥,杨居东,等.人参质量影响因素研究进展[J].中医药学报,2023,51(9):104-110.[5]孙晓红,徐增鑫,鲍双双,等.基于土壤微生物群落结构的参地土壤改良研究进展[J].北华大学学报(自然科学版),2024,25(4):442-447.[6]李馨宇,米刚,ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА БАНЕЦК.土壤微生物资源在农业中的应用[J].农业工程技术,2023,43(1):107-108.[7]李光宇,吴次芳.土壤微生物研究在农田质量评价中的应用[J].土壤学报,2018,55(3):543-556.[8]苗彤.高通量测序技术在土壤微生物方面的应用研究进展[J].现代农业科技,2020(18):155-156,162.[9]杜欣,谢阿贵,方新月,等.不同参龄、坡向及根际土壤微生物对林下园参皂苷积累的影响[J].中国食品添加剂,2024,35(2):88-97.[10]简在友,王文全,孟丽,等.人参属药用植物连作障碍研究进展[J].中国现代中药,2008,10(6):3-5.[11]沙月霞,黄泽阳,李云翔,等.生物菌剂对土壤微生物群落结构和功能的影响[J].农业环境科学学报,2022,41(12):2752-2762.[12]贺国强,陈三凤.固氮、解磷复合菌剂对小麦根际土壤细菌群落的影响[J].中国农业大学学报,2015,20(5):81-88.[13]董占梅,杜立财,程林,等.四种微生物菌剂对老参地人参产量和质量的影响[J].特产研究,2016,38(4):9-13.[14]李勇,刘时轮,易茜茜,等.不同栽培年限人参根区土壤微生物区系变化[J].安徽农业科学,2010,38(2):740-741.[15]舒秀丽,赵柳,孙学振,等.不同土壤改良剂处理对连作西洋参根际微生物数量、土壤酶活性及产量的影响[J].中国生态农业学报,2011,19(6):1289-1294.[16]李辉.微生物菌肥与土壤调理剂配合施用对设施次生盐渍化土壤的改良作用[J].北方园艺,2024(1):85-92.[17]彭喜之,王涛辉,马珺怡,等.微生物菌剂对土壤酸碱性的改良研究[J].天津科技,2021,48(1):42-45,48.[18]牛玮浩.人参菌肥对人参生长及根际微生态的影响[D].烟台:鲁东大学,2017.[19]范娜,彭之东,白文斌,等.微生物菌剂对土壤酶活性及高粱生长的影响[J].中国农业科技导报,2021,23(2):185-192.[20]郭新送,丁方军,陈士更,等.控释尿素配施微生物菌剂的氮肥利用率及土壤酶活性研究[J].水土保持学报,2016,30(2):277-282.[21]卢宝慧,高成林,赵玥,等.运用高通量测序技术分析人参不同栽培模式根际土壤微生物多样性[J].东北林业大学学报,2021,49(3):113-119.[22]张鸿雁,薛泉宏,申光辉,等.放线菌制剂对人参生长及根域土壤微生物区系的影响[J].应用生态学报,2013,24(8):2287-2293.[23]李乐,孙海,刘政波,等.一株人参根区解磷细菌的筛选、鉴定及对人参生长的影响[J].中国土壤与肥料,2017(6):163-170.[24]李彤.土壤微生物群落及环境因子对西洋参种植生长过程的响应[D].西安:陕西师范大学,2019.[25]勾长龙,王雨琼,孙朋,等.人参根腐病拮抗菌的筛选、鉴定及其抑菌活性[J].食品科学,2015,36(19):143-147.[26]李晓雯,王继红,王柯坛.人参病原拮抗菌的筛选及抑菌活性的鉴定[J].东北林业大学学报,2019,47(9):91-95.[27]田磊,姜云,陈长卿,等.一株人参内生1-氨基环丙烷-1-1羧酸(ACC)脱氨酶活性细菌的筛选、鉴定及其对宿主生长的影响[J].微生物学报,2014,54(7):760-769.[28]刘清玮,宋宇鹏,高华.不同生物菌剂对二年生人参生长生理及产量品质的影响[J].人参研究,2019,31(3):25-29.[29]姜竹,李晶,王玉霞,等.人参土传病害生防菌株的筛选及抑菌活性研究[J].安徽农业科学,2011,39(11):6464-6466.[30]张忠宝,刘丽华,魏淑琴.不同生物制剂对人参苗期主要病害的防治效果[J].中国植保导刊,2018,38(1):65-67.[31]张爱华,任志成,王壮,等.不同生物源农药对西洋参主要病害的室内抑菌活性及田间防效[J].江苏农业科学,2015,43(11):197-200.[32]孙倩.三七种植土壤细菌的群落结构多样性及动态变化[D].昆明:云南大学,2018.[33]罗成,郭力维,李佳洲,等.3种微生物菌剂处理三七种子对其生长及种苗品质的影响[J].中国农业大学学报,2022,27(5):189-198.[34]刘敏,胡陈云,丁万隆,等.两株内生细菌在人参体内和根区土壤的消长动态研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(4):790-795.[35]姜云,冉超,陈长卿,等.人参抗病、促生菌的筛选及田间效果评价[J].中国中药杂志,2018,43(11):2230-2235.[36]肖茹雪.4种微量元素对多粘类芽孢杆菌Pp-7250增殖、活性及其在人参中定殖的影响[D].长春:吉林农业大学,2018.[37]赵智灵.人参内生菌多样性及其可利用菌株的筛选[D].长春:吉林农业大学,2015.[38]卢占慧.人参内生菌群落多样性及拮抗菌株的抑菌作用研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2016.[39]周冬梅.植物-微生物互作提高植物抗生物和非生物胁迫能力的机理研究及应用[D].南京:南京农业大学,2015.[40]WANGF,YANGC L,WANGL L,et al.Heterologous expression of a chloroplast outer envelope protein from Suaeda salsaconfers oxidative stress tolerance and induces chloroplast aggregation in transgenic Arabidopsis plants[J].Plant,Cell & Environment,2012,35(3):588-600.[41]ALI S,KHAN N.Delineation of mechanistic approaches employed by plant growth promoting microorganisms for improving drought stress tolerance in plants[J].Microbiological Research,2021,249:126771.[42]ZHENG Y,CAO X,ZHOU Y,et al.Purines enrich root-associated Pseudomonas and improve wild soybean growth under salt stress[J].Nature Communications,2024,15(1):3520.[43]LUO Y,WANG F,HUANG Y,et al.Sphingomonas sp.Cra20 increases plant growth rate and alters rhizosphere microbial community structure of Arabidopsis thaliana under drought stress[J].Frontiersin Microbiology,2019(10):1221.[44]YADAVA N,SACHAN S G,VERMA P,et al.Prospecting cold deserts of north western Himalayas for microbial diversity and plant growth promoting attributes[J].Journal of Bioscience and Bioengineering,2015,119(6):683-693.[45]李佳睿,黄陇.生物菌肥对人参生长发育的影响[J].人参研究,2009,21(1):38-40.[46]凡贞洁,徐静雅,侯典云,等.人参内生菌的研究进展[J].世界科学技术-中医药现代化,2022,24(8):2938-2946.[47] 陈琪琪.人参内生菌的多样性及人参皂苷的发酵制备[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.[48]陈旸,王义,孙亮,等.植物乳杆菌发酵转化人参皂苷的研究[J].中国中药杂志,2014,39(8):1435-1440.[49]石玉松,王冬,李荣生,等.创建酿酒酵母细胞工厂发酵生产人参皂苷Rh2[J].中国中药杂志,2022,47(3):651-658.[50]杜志琳,刘秀文,崔伟琪,等.真菌Z4-10发酵生产人参皂苷的工艺[J].吉林农业大学学报,2014,36(3):282-288.[51]梁文霞.人参不定根培养体系的建立与人参和三七土壤微生物的分析及代谢调控研究[D].天津:天津科技大学,2019.[52]张臣.西洋参内生菌和根际微生物菌群结构分析及皂苷生物转化研究[D].郑州:郑州大学,2021.[53]陈贺,宋晓琳,崔勇虎,等.微生物固体发酵提高人参药材中稀有人参皂苷的研究[J].食品科技,2015,40(12):31-34.[54]李粟琳,张翔宇,王洋,等.可发酵三七等中药材的食用菌种筛选和皂苷生物转化产物的分析[J].食品与发酵工业,2017,43(12):164-168.[55]夏晚霞,张尚微,葛亚中,等.乳酸菌发酵转化人参皂苷[J].现代食品科技,2018,34(9):136-142,157.[56]严建刚,陆路,付少委,等.乳酸菌发酵转化人参皂苷Rg3工艺研究[J].食品与发酵工业,2023,49(16):222-230.[57]付玉,王超,尹成日.菌株CG2对三七总皂苷的微生物转化及其转化机理[J].延边大学农学学报,2011,33(2):117-121.[58]武伦鹏,尹成日,韩春峰,等.菌株MB6对三七总皂苷的微生物转化及其转化机理的研究[J].人参研究,2018,30(4):20-23.[59]王青.菌株TR-20对三七中人参皂苷转化的研究及转化产物的分离纯化[D].上海:上海师范大学,2009.[60]蔡小雨.微生物转化西洋参及其产物分析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2018.[61]张国壮.人参属药用植物的微生物生态学研究[D].北京:中国中医科学院,2022.[62]李自博.人参根系自毒物质在连作障碍中的化感作用及其缓解途径研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2018.[63]周芳,曹国璠,李金玲,等.药用植物连作障碍机制及其缓解措施研究进展[J].山地农业生物学报,2019,38(3):67-72.[64]吴林坤,黄伟民,王娟英,等.不同连作年限野生地黄根际土壤微生物群落多样性分析[J].作物学报,2015,41(2):308-317.[65]李振方,杨燕秋,谢冬凤,等.连作条件下地黄药用品质及土壤微生态特性分析[J].中国生态农业学报,2012,20(2):217-224.[66]冉志芳,杨小彤,丁伟娜,等.栽培西洋参根系丛枝菌根初步调查[J].中国中药杂志,2020,45(9):2050-2056.[67]杜立财.微生物菌剂对老参地栽参产量和质量的影响研究[D].长春:吉林农业大学,2016.[68]郭瑞齐,管仁伟,李红霞,等.基于高通量测序分析传统轮作对西洋参参田土壤细菌群落结构影响[J].时珍国医国药,2022,33(6):1477-1480.[69]陈娟,张雪松,杨家学,等.连作西洋参根际真菌群落差异及其在土壤药剂处理后的初步分析[J].中国中药杂志,2012,37(23):3531-3535.[70]杨艾华.西洋参栽培过程中土壤微生物群落、养分和酶活性的变化及其相互关系[D].西安:陕西师范大学,2017.[71]于妍华.西洋参连作障碍微生态机制及生防放线菌的抗病作用[D].杨凌:西北农林科技大学,2011.[72]谭勇,崔尹赡,季秀玲,等.三七连作的根际、根内微生物变化与生态学研究进展[J].中草药,2017,48(2):391-399.[73]位小丫.三七连作障碍机制研究与微生物菌肥修复效果评价[D].福州:福建农林大学,2018.[74]NAKATSU C H,BYAPPANAHALLI M N,NEVERS M B.Bacterial community 16S rRNA gene sequencing characterizes riverine microbial impact on Lake Michigan[J].Frontiers in Microbiology,2019(10):996.[75]李香真,郭良栋,李家宝,等.中国土壤微生物多样性监测的现状和思考[J].生物多样性,2016,24(11):1240-1248.[76]代杜铃,姜瑢,荣丽,等.土壤污染生态阈值研究进展[J].生态毒理学报,2023,18(6):98-111.[77]任增良.一种复合微生物有机肥的研制及效果研究[D].南京:南京农业大学,2014.[78]李春霞,吴兴彪,靳亚忠.根系代谢物介导的植物-微生物互作的研究进展[J].微生物学报,2022,62(9):3318-3328.[79]张松林,王晓宇,郭俊霞,等.微生物菌肥对连作障碍下川丹参生长、品质和产量的影响[J].北方园艺,2024(16):102-108.

Memo

Memo:
-
Last Update: 2025-02-18