การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์กลาย และสายพันธุ์คัดเลือกใหม่ในการควบคุมโรคไหม้ของข้าว
Main Article Content
บทคัดย่อ
โรคไหม้ข้าว (Pyricularia oryzae) เป็นโรคสำคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวในประเทศไทย การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) จึงเป็นทางเลือกของการจัดการโรคโดยชีววิธีที่มีศักยภาพและส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและยืนยันประสิทธิภาพของเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์กลายและคัดเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการโรคไหม้ข้าวอย่างยั่งยืน โดยนำเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำด้วยรังสีแกมมาและรังสียูวี และสายพันธุ์คัดเลือกใหม่มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งไอโซเลทของเชื้อรา P. oryzae ในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบพบว่า สายพันธุ์กลาย TEPCNT002_Gamma_003, TCNT_003 Gamma_005 และ TEPCNT002_Gamma_001และไอโซเลทคัดเลือกใหม่ 66TRCRPA2-1, 66TRCMMC1-1 และ 66TRCMMC2-4 ยังคงแสดงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้ดี โดยเฉพาะสายพันธุ์กลาย TEPCNT002_Gamma_003 ซึ่งถูกจำแนกชนิดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง internal transcribe spacer (ITS) translation elongation factor 1-alpha (tef 1α) และ RNA polymerase II subunit B (rpb2) ว่าเป็น Trichoderma asperelloides แสดงการควบคุมโรคได้ดี เมื่อทดสอบในสภาพโรงเรือน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไหม้ได้ดีที่สุดเมื่อทดสอบในสภาพแปลงนาทดลอง การทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่า การชักนำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเกิดการกลายพันธุ์เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มศักยภาพการควบคุมโรค โดย T. asperelloides TEPCNT002_Gamma_003 สายพันธุ์กลายนี้จะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการใช้ทดแทนสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไหม้ข้าวต่อไป
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เอกสารอ้างอิง
Abbasi, S., N. Safaie, M. Shams-Bakhsh and S. Shahbazi. 2016. Biocontrol activities of gamma induced mutants of Trichoderma harzianum against some soilborne fungal pathogens and their DNA fingerprinting. Iranian Journal of Biotechnology 14(4): 260 - 269.
Atanasova, L., I.S. Druzhinina and W.M. Jaklitsch. 2013. Two hundred Trichoderma species recognized on the basis of molecular phylogeny. pp. 10-42. In: P. K. Mukherjee, B. A. Horwitz, U. S. Singh, M. Mukherjee, and M. Schmoll (eds.) Trichoderma: Biology and Applications. CABI, Croydon.
Bankevich, A., S. Nurk, D. Antipov, A.A. Gurevich, M. Dvorkin, A.S. Kulikov, V.M. Lesin, S.I. Nikolenko, S. Pham, A.D. Prjibelski, A.V. Pyshkin, A.V. Sirotkin, N. Vyahhi, G. Tesler, M.A. Alekseyev and P.A. Pevzner. 2012. SPAdes: a new genome assembly algorithm and its applications to single-cell sequencing. Journal of Computational Biology 19(5): 455 - 477.
Bastakoti, S., S. Belbase, S. Manandhar and C. Arjyal. 2017. Trichoderma species as biocontrol agent against soil borne fungal pathogens. Nepal Journal of Biotechnology 5(1): 39 - 45.
Bhusal, N.R., B. Acharya, A.R. Devkota and J. Shrestha. 2018. Field evaluation of Trichoderma viride for the management of rice leaf blast disease in Pyuthan district, Nepal. Journal of the Institute of Agriculture and Animal Science 35(1): 259 - 266.
Boonchuay, D., J. Chaengpradit, N.J. Gomes de Farias, A. Takham and P. Kobelli. 2024. Selection of Trichoderma asperelloides mutants induced by gamma and ultraviolet radiation for enhanced efficient inhibition of Pyricularia oryzae. pp. 2565 - 2573. In Proceedings of the 21st National Conference, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, December 3 - 4, 2024. Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom. (in Thai)
Camacho, C., G. Coulouris, V. Avagyan, N. Ma, J. Papadopoulos, K. Bealer and T. L. Madden. 2009. BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics 10: 421. doi: 10.1186/1471-2105-10-421.
Chen, S., Y. Zhou, Y. Chen and J. Gu. 2018. fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. Bioinformatics 34(17): i884 - i890, doi: 10.1093/bioinformatics/bty560.
de Farias, A.R.G., N. Afshari, V.S.H. Silva, J. Louangphan, O. Karimi and S. Boonmee. 2024. Three novel species and new records of Kirschsteiniothelia (Kirschsteiniotheliales) from northern Thailand. MycoKeys 101: 347 - 370.
Druzhinina, I.S., A.G. Kopchinskiy, M. Komoń, J. Bissett, G. Szakacs and C.P. Kubicek. 2005. An oligonucleotide barcode for species identification in Trichoderma and Hypocrea. Fungal Genetics and Biology 42(10): 813 - 828.
Ferreira, F.V. and M.A. Musumeci. 2021. Trichoderma as biological control agent: scope and prospects to improve efficacy. World Journal of Microbiology and Biotechnology 37(5): 90, doi: 10.1007/s11274-021-03058-7.
Gomes de Farias, N.J., N. Wangmanow, K. Manoruang, A. Takham and P. Kobelli. 2023. Isolation and screening of Trichoderma spp. to suppress the rice blast fungal pathogen. pp. 78 - 87. In Proceeding of the 20th National Conference, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus (Oral presentation). December 7–8, 2023. Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom. (in Thai)
International Rice Research Institute. 2013. SES: Standard Evaluation System for Rice, 5th. International Rice Research Institute, Los Baños, Laguna. 65 p.
Ismaiel, A., D.K. Lakshman, P.P. Jambhulkar and D. P. Roberts. 2024. Trichoderma: Population structure and genetic diversity of species with high potential for biocontrol and biofertilizer applications. Applied Microbiology 4(2):875 - 893.
Jantasuriyarat, C. and S. Katengam. 2009. Rice blast disease and the current situation of research on blast resistance genes in rice. Khon Kaen Agriculture Journal 37: 69 - 78. (in Thai)
Khalili, E., M. Sadravi, S. Naeimi and V. Khosravi. 2012. Biological control of rice brown spot with native isolates of three Trichoderma species. Brazilian Journal of Microbiology 43(1): 297 - 305.
Khlaimala, P. 2015. Study on the severity of impacts and monitoring of highly toxic or persistent pesticides in the environment. Department of Agriculture, Bangkok. 105 p. (in Thai)
Mukherjee, P.K., B.A. Horwitz, A. Herrera-Estrella, M. Schmoll and C. M. Kenerley. 2013. Trichoderma research in the genome era. Annual Review of Phytopathology 51: 105 - 129.
Mukhopadhyay, R. and D. Kumar. 2020. Trichoderma: a beneficial antifungal agent and insights into its mechanism of biocontrol potential. Egyptian Journal of Biological Pest Control 30: 133.
Pandit, D., A.K. Singh, V.K. Razdan, S.K. Singh, V.B. Singh and D. Kumar. 2024. Management of rice blast disease caused by Pyricularia oryzae through application of biocontrol agents and fungicides alone and in possible combinations. Indian Phytopathology 77: 283 - 289.
Prismantoro, D., S.I. Akbari, N. Permadi, U. Dey, A. Anhar, M. Miranti, M. S. Mispan and F. Doni. 2024. The multifaceted roles of Trichoderma in managing rice diseases for enhanced productivity and sustainability. Journal of Agriculture and Food Research 18: 101324, doi: 10.1016/j.jafr.2024.101324
Ross, R.L. and F.H. Santiago-Tirado. 2024. Advanced genetic techniques in fungal pathogen research. Msphere 9(4): e00643-23, doi: 10.1128/msphere.00643 - 23.
Rostami, M., A. Ghorbani and S. Shahbazi. 2024. Gamma radiation-induced enhancement of biocontrol agents for plant disease management. Current Research in Microbial Sciences 7: 100308, doi: 10.1016/j.crmicr.2024.100308.
Seekham, N., N. Kaewsalong, A. Jantasorn and T. Dethoup. 2024. Field biocontrol efficacy of Trichoderma spp. in fresh and dry formulations against rice blast and brown spot diseases and yield effect. European Journal of Plant Pathology 170(1): 1 - 13.
Shoresh, M., G.E. Harman and F. Mastouri. 2010. Induced systemic resistance and plant responses to fungal biocontrol agents. Annual review of phytopathology 48: 21 - 43.
Singh, P.K., A.K. Singh, H.B. Singh and B.K. Dhakad. 2012. Biological control of rice blast disease with Trichoderma harzianum in direct seeded rice under medium low land rainfed conditions. Environment and Ecology 30(3B): 834 - 837.
Tan, C., X.Q. Zhang, Y. Wang, D. Wu, M.I. Bellgard, Y. Xu, X. Shu, G. Zhou and C. Li. 2019. Characterization of genome-wide variations induced by gamma-ray radiation in barley using RNA-Seq. BMC Genomics 20(1): 783, doi: 10.1186/s12864-019-6182-3.
Townsend, G.R. and J.W. Heuberger. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experi ments. Plant Disease Reporter 27(17): 340 - 343.
Tran, B.D., H.T. Tran, D.S. Hoang, H.N. Tran, N.K.L. Dao, X.V. Le, X.A. Tran, H.D. Nguyen, T. T.H. Le and T.H. Do. 2025. Gamma irradiation enhances the in vitro biocontrol potential of Trichoderma species against major rice pathogens Rhizoctonia solani and Pyricularia oryzae. Applied Biosciences 4(3): 41.
Tshilenge-Lukanda, L., A. Ngombo-Nzokwani, J. Mukendi, M. Muengula-Manyi, J. Mudibu and A. Kalonji-Mbuyi. 2024. In vitro evaluation of Trichoderma strains against Pyricularia oryzae, the causal agent of rice blast disease. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 13(6): 252 - 259.