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Cogumelo "shiitake" (Lentinula edodes) reduz o crescimento de fitopatógenos e a severidade de manchas foliares em sorgo

“shiitake” (Lentinula edodes) mushroom reduces growth of plant pathogens and leaf spot severity in sorghum

Resumos

Lentinula edodes (cogumelo "shiitake") é um fungo basidiomiceto que apresenta propriedades nutricionais, medicinais e antibióticas. Compostos de interesse para o homem têm sido isolados do basidiocarpo e dos filtrados de cultura obtidos a partir do crescimento micelial. O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito de diferentes preparações de L. edodes sobre patógenos da cultura do sorgo, Exserohilum turcicum e Colletotrichum sublineolum, bem como a proteção das plantas de sorgo contra estes patógenos. Em testes com placas de Petri e lâminas de vidro para microscopia, extratos aquosos obtidos do basidiocarpo inteiro e de suas partes individualizadas, píleo e estipe, reduziram a taxa de crescimento micelial e inibiram a germinação de esporos dos fungos, enquanto a atividade antifúngica do filtrado de crescimento micelial foi menos pronunciada. Em mesocótilos de sorgo, as diferentes preparações do "shiitake" não provocaram o acúmulo de fitoalexinas. O extrato aquoso do basidiocarpo e o composto lentinana reduziram parcialmente a severidade das doenças provocadas por E. turcicum na cv. Brandes e por C. sublineolum na cv. Tx-398-B, quando pulverizados 48 horas antes da inoculação das plantas, sob condições de casa de vegetação. Portanto, L. edodes apresenta potencial como agente de controle biológico ou como um modelo para a síntese de substâncias fungicidas.

Lentinula edodes; antibiose; Exserohilum turcicum; Colletotrichum sublineolum; Sorghum bicolor


Lentinula edodes ("shiitake" mushroom) is a fungus that presents nutritional, medicinal and antibiotic properties. Valuable compounds have been isolated from the fruiting bodies and from mycelium growth filtrates. The present work had as objectives the evaluation of the effect of L. edodes preparations on two sorghum pathogens, Exserohilum turcicum and Colletotrichum sublineolum, as well as the protection of sorghum plants against those fungi. When in vitro studies were carried out, aqueous extracts from the whole fruiting bodies and also from fruiting body parts, cap and stem, reduced the mycelium growth and the spore germination of the plant pathogens, while the antifungal activity of L. edodes´s mycelium growth filtrate was less pronounced. The shiitake preparations did not induce phytoalexin accumulation in sorghum mesocotyls. Aqueous extracts from fruiting bodies and lentinan partially reduced disease severity caused by E. turcicum in the cv. Brandes and by C. sublineolum in the cv. Tx-398-B, when applied 48 hours before plant inoculation. Therefore, L. edodes exhibits potential as a biological control agent or as a model for the synthesis of fungicidal compounds.

Lentinula edodes; antibiosis; Exserohilum turcicum; Colletotrichum sublineolum; Sorghum bicolor


ARTIGOS ARTICLES

Cogumelo "shiitake" (Lentinula edodes) reduz o crescimento de fitopatógenos e a severidade de manchas foliares em sorgo

“shiitake” (Lentinula edodes) mushroom reduces growth of plant pathogens and leaf spot severity in sorghum

Everaldo PiccininI; Robson Marcelo Di PieroII; Sérgio Florentino PascholatiI, 1 1 Autor para correspondência: Sérgio Florentino Pascholati - ( sfpascho@esalq.usp.br)

IUniversidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola, CEP 13418-900 Piracicaba, SP

IIUniversidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia, CEP 88040-900 Florianópolis, SC

RESUMO

Lentinula edodes (cogumelo "shiitake") é um fungo basidiomiceto que apresenta propriedades nutricionais, medicinais e antibióticas. Compostos de interesse para o homem têm sido isolados do basidiocarpo e dos filtrados de cultura obtidos a partir do crescimento micelial. O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito de diferentes preparações de L. edodes sobre patógenos da cultura do sorgo, Exserohilum turcicum e Colletotrichum sublineolum, bem como a proteção das plantas de sorgo contra estes patógenos. Em testes com placas de Petri e lâminas de vidro para microscopia, extratos aquosos obtidos do basidiocarpo inteiro e de suas partes individualizadas, píleo e estipe, reduziram a taxa de crescimento micelial e inibiram a germinação de esporos dos fungos, enquanto a atividade antifúngica do filtrado de crescimento micelial foi menos pronunciada. Em mesocótilos de sorgo, as diferentes preparações do "shiitake" não provocaram o acúmulo de fitoalexinas. O extrato aquoso do basidiocarpo e o composto lentinana reduziram parcialmente a severidade das doenças provocadas por E. turcicum na cv. Brandes e por C. sublineolum na cv. Tx-398-B, quando pulverizados 48 horas antes da inoculação das plantas, sob condições de casa de vegetação. Portanto, L. edodes apresenta potencial como agente de controle biológico ou como um modelo para a síntese de substâncias fungicidas.

Palavras-chave adicionais:Lentinula edodes, antibiose, Exserohilum turcicum, Colletotrichum sublineolum, Sorghum bicolor.

ABSTRACT

Lentinula edodes ("shiitake" mushroom) is a fungus that presents nutritional, medicinal and antibiotic properties. Valuable compounds have been isolated from the fruiting bodies and from mycelium growth filtrates. The present work had as objectives the evaluation of the effect of L. edodes preparations on two sorghum pathogens, Exserohilum turcicum and Colletotrichum sublineolum, as well as the protection of sorghum plants against those fungi. When in vitro studies were carried out, aqueous extracts from the whole fruiting bodies and also from fruiting body parts, cap and stem, reduced the mycelium growth and the spore germination of the plant pathogens, while the antifungal activity of L. edodes´s mycelium growth filtrate was less pronounced. The shiitake preparations did not induce phytoalexin accumulation in sorghum mesocotyls. Aqueous extracts from fruiting bodies and lentinan partially reduced disease severity caused by E. turcicum in the cv. Brandes and by C. sublineolum in the cv. Tx-398-B, when applied 48 hours before plant inoculation. Therefore, L. edodes exhibits potential as a biological control agent or as a model for the synthesis of fungicidal compounds.

Keywords:Lentinula edodes, antibiosis, Exserohilum turcicum, Colletotrichum sublineolum, Sorghum bicolor.

Lentinula edodes (Berk.) Pegler, conhecido como cogumelo "shiitake", é a segunda mais importante espécie de cogumelo comestível cultivada no mundo, ficando atrás apenas do "champignon" de Paris (Agaricus bisporus). A produção mundial é crescente, sendo a China o principal país produtor (1). No Brasil, a produção de "shiitake" está se expandindo, principalmente nas regiões sul e sudeste, dadas as condições climáticas favoráveis (9).

O "shiitake" pode ser cultivado em troncos de árvores como o eucalipto, carvalho, mangueira e abacateiro, ou em substratos preparados pelo homem, sob condições controladas, e tem atraído a atenção de pesquisadores por apresentar qualidades nutricionais, medicinais e terapêuticas comprovadas cientificamente (4).

A atividade antibiótica de L. edodes foi demonstrada em experimentos envolvendo fungos, vírus e bactérias, a partir de compostos produzidos durante o crescimento micelial em laboratório (6, 7, 9, 15), assim como a partir de substâncias encontradas no basidiocarpo (5, 8, 12).

Na área médica, resultados positivos foram verificados com a utilização de L. edodes no combate a patógenos humanos, e também na ativação do sistema imunológico e na melhora de problemas de saúde como o colesterol, a asma e a úlcera. Entre as substâncias caracterizadas, destaca-se a lentinana, uma â-glucana isolada do basidiocarpo por extração aquosa. A lentinana possui a capacidade de recuperar ou aumentar a resposta das células hospedeiras a substâncias biologicamente ativas, por estimular a maturação, diferenciação ou proliferação de células envolvidas nos mecanismos de defesa, aumentando a resistência do hospedeiro contra vários tipos de câncer e doenças infecciosas (2). Além da ativação do sistema imune em animais, L. edodes pode ativar mecanismos de defesa em vegetais. Em plantas de pepino, extratos aquosos do basidiocarpo provocaram um aumento foliar na atividade de enzimas relacionadas à defesa, o que pode ter contribuído para a proteção parcial observada em tais plantas contra Colletotrichum lagenarium (3).

Atualmente, uma das principais preocupações do homem está relacionada à preservação dos recursos naturais, bem como à qualidade dos alimentos consumidos. Na agricultura, o uso de produtos fitossanitários menos tóxicos e com baixo impacto ambiental tem sido uma das exigências do mercado consumidor e dos agricultores. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito antibiótico de várias preparações obtidas a partir do cogumelo L. edodes sobre dois fungos fitopatogênicos, Exserohilum turcicum (Pass.) e Colletotrichum sublineolum Ces (Wils), causadores de doenças foliares em plantas de sorgo (Sorghum bicolor Moench). Além disso, as preparações do cogumelo foram aplicadas em duas cultivares de sorgo para se avaliar o efeito protetor contra os fitopatógenos, buscando medidas alternativas aos fungicidas convencionais para o controle de doenças em plantas.

MATERIAL E MÉTODOS

Lentinula edodes e fitopatógenos

Em todos os testes, utilizou-se o isolado de L. edodes ("shiitake") denominado Piracicaba, o qual se encontra depositado na micoteca do Instituto de Botânica, em São Paulo, com o número de registro CCB 654. O crescimento micelial de L. edodes foi realizado em condições de laboratório, cultivando-se o fungo em BDA, no escuro, a 22 + 2 ºC. Os basidiocarpos foram obtidos após o cultivo do fungo em toras de Eucalyptus grandis, em local sombreado. O isolamento de L. edodes, o preparo de inóculo, a inoculação das toras e a colheita dos basidiocarpos foram conduzidos seguindo-se a metodologia de Pascholati et al. (16).

Para a obtenção dos extratos aquosos (EA), os basidiocarpos ou suas partes constituintes individualizadas (píleo e estipe), desidratados em pó, foram misturados com água destilada (14 mL para cada grama), e após 4 h de incubação a 4 ºC, a suspensão foi filtrada em filtro comum (8 g cm-2) e centrifugada a 20.000 g 20 min-1, sendo o sobrenadante filtrado em membrana tipo Millipore (diâmetro do poro = 0,2 µm), sob condições assépticas. Os extratos aquosos brutos foram armazenados em geladeira a 4 ºC e utilizados, após diluições, nos testes in vitro e in vivo (18).

Outro tipo de preparação utilizada foi o filtrado de crescimento micelial (FCM). Para tal, 12 discos (0,5 cm de diâmetro) retirados de BDA contendo crescimento vegetativo de L. edodes foram repicados para seis erlenmeyers contendo 300 mL de meio líquido BD (batata-dextrose) cada um. Após 160 dias de cultivo, a 25 + 2 ºC, sob agitação, o conteúdo dos erlenmeyers foi filtrado e armazenado de forma semelhante ao descrito anteriormente. A lentinana, uma â-glucana presente na parede celular do cogumelo, foi cedida pela Ajinomoto Indústria e Comércio Ltda.

Colletotrichum sublineolum e Exserohilum turcicum foram isolados a partir de folhas de sorgo das cultivares Tx-398-B e Brandes, respectivamente. Culturas puras dos patógenos foram mantidas em BDA, a 26 + 2 ºC, visando estimular o crescimento micelial. Para induzir a esporulação, C. sublineolum foi cultivado em meio de aveia, a 21 + 2 ºC, sob luz negra (ë = 320 nm) durante 20 dias, enquanto E. turcicum foi mantido em BDA, a 26 + 2 ºC, no escuro, por 30 dias.

Testes in vitro

Para testar o efeito de L. edodes sobre o crescimento micelial dos patógenos, cada uma das preparações do cogumelo (extrato aquoso de basidiocarpo, EAB; extrato aquoso do píleo, EAP; extrato aquoso da estipe, EAE; e o filtrado do crescimento micelial, FCM) foi incorporada separadamente em 150 mL de BDA a 45 ºC, nas proporções de 0; 0,01; 0,1; 1 e 2% (v/v) e vertida em placas de Petri. Três dias depois, cada placa recebeu um disco de 0,5 cm de diâmetro contendo micélio de um dos patógenos, na parte central. Foram realizadas seis repetições para cada concentração testada, em delineamento inteiramente casualizado. As placas onde se repicou C. sublineolum foram mantidas a 22 + 1 ºC, sob luz fluorescente, enquanto as placas contendo E. turcicum foram mantidas a 27 + 2 ºC, sob condições de escuro. O crescimento diametral das colônias fúngicas foi avaliado quando o micélio presente em um dos tratamentos alcançou o diâmetro máximo da placa de Petri (9 cm).

A influência das preparações de L. edodes sobre a germinação dos conídios dos patógenos foi determinada através do uso de lâminas de vidro para microscopia recobertas com uma camada de poliestireno (10). A unidade experimental foi representada por uma lâmina contendo duas gotas, sendo cada gota composta por 40 µL de suspensão de esporos do patógeno + 40 µL de uma preparação do cogumelo, de tal forma que a concentração final dos patógenos na gota fosse 104 esporos mL-1 e a concentração final das preparações do cogumelo fosse 2 ou 5% (v/v). Neste ensaio, foram testadas as preparações EAB, EAP, EAE, FCM e lentinana. O controle geral consistiu de água destilada, enquanto o meio líquido batata-dextrose (BD) foi utilizado como um segundo controle, específico para o FCM. Foram realizadas três repetições para cada tratamento, em um delineamento inteiramente casualizado. As lâminas contendo C. sublineolum foram incubadas a 21 + 2 ºC e sob luz negra, enquanto as contendo E. turcicum foram mantidas a 27 + 2 ºC , no escuro, realizando-se câmara úmida para todas as lâminas. A porcentagem de germinação de conídios foi determinada 24 h após o início dos experimentos, através do emprego de azul de algodão com lactofenol e observação em microscópio ótico. Foram avaliados 100 esporos em cada gota.

Bioensaio com mesocótilos de sorgo e testes de proteção de plantas em casa de vegetação

Para analisar o efeito das preparações de L. edodes no acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo, sementes de sorgo da cultivar Brandes foram embebidas em água por 4 h, sob aeração e a temperatura ambiente, e dispostas entre camadas de papel de filtro umedecidas, no escuro a 28 ºC. Após 5 dias, as plântulas foram expostas a duas horas de luz para a paralisação da elongação dos mesocótilos. Estes foram coletados e colocados no interior de tubos de ensaio contendo 3 mL das diferentes preparações de L. edodes (EAB, EAP, EAE, FCM e lentinana). O controle geral consistiu de água destilada e o meio líquido BD foi utilizado como um segundo controle, específico para o FCM. Foram feitas cinco repetições por tratamento, onde cada unidade experimental foi representada por um tubo de ensaio contendo cinco mesocótilos. Os tubos de ensaio foram vedados com plástico Magipack® e incubados sob luz fluorescente constante, a 25 + 2 ºC, durante 60 h. Após esse período, eliminou-se 0,5 cm da base dos mesocótilos, e os 2,0 cm acima foram pesados e colocados em 1,4 mL de metanol 80% acidificado com 0,1% (v/v) HCl, a 4 ºC durante 96 h. Posteriormente, as frações metanólicas das amostras foram separadas dos tecidos e a absorbância determinada em espectrofotômetro a 480 nm (13). A atividade elicitora dos preparados foi calculada em termos de Absorbância a 480 nm g-1 tecido fresco.

Plantas de sorgo foram cultivadas em vasos de alumínio de 2 L preenchidos com terra e esterco curtido, na proporção de 3:1, mantidos em casa de vegetação. Para verificar a proteção de sorgo contra C. sublineolum, plantas da cultivar Tx398-B, apresentando quatro folhas expandidas, foram aspergidas separadamente com preparações de L. edodes (EAB a 2% v/v e lentinana a 2% m/v) ou com água destilada, utilizando-se um volume médio de 5,5 mL por planta. Os tratamentos foram efetuados em todas as folhas das plantas. Quarenta e oito horas após os tratamentos, as plantas foram inoculadas com C. sublineolum (5 x 104 conídios mL-1) em todas as folhas, permanecendo sob condições de câmara úmida e luz constante durante 24 h. Após este período, as plantas retornaram para a casa de vegetação. Foram feitas cinco repetições por tratamento e cada repetição consistiu de um vaso contendo três plantas. O delineamento foi inteiramente casualizado. A avaliação foi realizada estimando-se a severidade da doença na 5ª folha, aos 30 dias após a inoculação, com base em escala diagramática (17).

Na verificação do efeito protetor de L. edodes contra E. turcicum, o procedimento geral foi o mesmo descrito no parágrafo anterior. No entanto, utilizou-se a cultivar de sorgo Brandes, e as plantas foram inoculadas com uma suspensão de 5 x 105 esporos mL-1 de E. turcicum. As 24 h de câmara úmida foram realizadas sob condições de escuro, e posteriormente, as plantas foram mantidas em ambiente controlado (25 + 2 ºC e fotoperíodo de 16 h) até o final do experimento. A avaliação foi efetuada 45 dias após a inoculação, estimando-se a severidade da doença na 5ª folha de cada planta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os extratos aquosos obtidos do basidiocarpo de L. edodes como um todo (EAB) ou de suas partes constituintes, píleo e estipe, (EAP e EAE) reduziram o crescimento micelial de E. turcicum e de C. sublineolum, a partir da concentração de 1% (v/v) (Figura 1). À semelhança do observado por Takazawa et al. (20), o efeito do cogumelo foi apenas fungistático, já que houve desenvolvimento dos fitopatógenos quando os discos contendo micélio dos mesmos foram retirados dos tratamentos e colocados em BDA onde não haviam sido incorporadas as preparações do cogumelo.


O filtrado de crescimento micelial (FCM) do cogumelo inibiu o crescimento de E. turcicum em intensidade semelhante à das preparações de basidiocarpo (Figura 1A). No entanto, não teve efeito sobre C. sublineolum (Figura 1B), revelando que os patógenos estudados apresentam sensibilidade diferencial com relação a compostos presentes no FCM.

Na mesma linha de pesquisa, Maki (11) e Sasaki et al. (19) demonstraram a produção de antibióticos antifúngicos por parte de L. edodes. Extratos obtidos a partir do crescimento micelial de L. edodes inibiram o desenvolvimento in vitro dos fungos filamentosos Helminthosporium sp., Fusarium solani e Phomopsis sojae, agentes causais da helmintosporiose do trigo, da síndrome da morte súbita em soja, e da seca das hastes e das vagens em soja, respectivamente (19). Por sua vez, Maki (11) reportou a liberação de substâncias inibitórias a Candida albicans para o substrato de crescimento de L. edodes. A atividade antibiótica do cogumelo desidratado e transformado em pó sobre a levedura C. albicans não foi reduzida comparado ao cogumelo fresco (14).

Além de inibir o desenvolvimento micelial, as preparações obtidas a partir do basidiocarpo (EAB, EAP e EAE) reduziram significativamente a germinação de esporos de E. turcicum e de C. sublineolum (Figura 2), quando utilizadas a 2% (v/v). A lentinana também apresentou efeito inibitório sobre a germinação de esporos dos patógenos (Figura 2). No caso do FCM, o efeito inibidor foi menos pronunciado e só ocorreu no teste envolvendo E. turcicum e, ainda assim, quando se utilizou a concentração mais elevada, 5% v/v (Figura 2A), enquanto que no teste com C. sublineolum, o FCM não diferiu estatisticamente do seu controle, o meio líquido BD (Figura 2B).


De maneira geral, a autoclavagem dos extratos a 121 ºC / 20 min pouco alterou o desempenho das preparações nos testes in vitro (dados não mostrados), revelando que as substâncias antifúngicas produzidas por L. edodes apresentam natureza termo-resistente. Já o extrato aquoso de basidiocarpo autoclavado (EABA), obtido a partir da autoclavagem do basidiocarpo antes da realização da extração aquosa, inibiu o crescimento micelial dos patógenos em maior intensidade que o EAB (dados não mostrados), mas por outro lado, estimulou a germinação de esporos de C. sublineolum (Figura 2B). É provável que a autoclavagem do basidiocarpo tenha aumentado a solubilidade em água de compostos atuando sobre o micélio de E. turcicum e de C. sublineolum, e também de nutrientes que devem ser os responsáveis pelo estímulo à germinação de esporos.

As diferentes preparações do cogumelo "shiitake" não desencadearam um acúmulo significativo de fitoalexinas nos mesocótilos de sorgo, um dos importantes mecanismos de defesa vegetal nessa espécie (Tabela 1). O maior efeito foi o do meio líquido BD, meio utilizado como um dos controles para o FCM.

Com relação à proteção de sorgo, tanto o extrato aquoso do basidiocarpo a 2% (v/v) como a lentinana (2g 100 mL-1) reduziram significativamente as doenças causadas por E. turcicum na cv. Brandes e por C. sublineolum na cv. Tx 398-B, quando aplicados 48 h antes da inoculação (Tabela 2). Esse é o primeiro relato da proteção de duas cultivares de sorgo contra patógenos pela aplicação foliar de metabólitos produzidos por um cogumelo.

A inibição no crescimento micelial e na germinação de esporos dos patógenos testados, bem como a baixa capacidade de elicitar o acúmulo de fitoalexinas, apontam a antibiose como um dos mecanismos de ação envolvidos no controle das doenças em plantas de sorgo pelas preparações de L. edodes.

Substâncias antibióticas produzidas por microrganismos são utilizadas para o desenvolvimento de fungicidas de alta eficiência e de amplo espectro de atuação. O caso de maior sucesso na agricultura ocorreu com a descoberta das estrobilurinas produzidas pelo cogumelo Strobilurus tenacellus, as quais originaram, após algumas modificações visando melhorar a estabilidade das moléculas, os fungicidas azoxystrobin e cresoxim-metil, empregados atualmente na agricultura mundial (21).

Por sua vez, L. edodes produz substâncias que reduzem o desenvolvimento de E. turcium e de C. sublineolum, assim como a severidade de manchas foliares em sorgo provocadas por esses patógenos. Os resultados do presente trabalho evidenciaram o potencial do cogumelo "shiitake" para o controle de fitopatógenos e encorajam a realização de novas pesquisas buscando compostos de baixo impacto ambiental que possam ser empregados no manejo integrado de doenças de plantas.

Data de chegada: 14/01/2008.

Aceito para publicação em: 27/07/2009.

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  • 1
    Autor para correspondência: Sérgio Florentino Pascholati - (
  • Datas de Publicação

    • Publicação nesta coleção
      01 Jul 2010
    • Data do Fascículo
      Mar 2010

    Histórico

    • Recebido
      14 Jan 2008
    • Aceito
      27 Jul 2009
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