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  • 城市環境所水稻土中微生物的砷轉化基因多樣性研究獲進展

    水稻土中的砷形態直接影響到水稻根系對砷的吸收及轉移,而微生物是影響砷形態變化的重要因素,同時水稻田干濕交替所帶來的有氧和厭氧條件的轉化為不同類型的砷代謝微生物提供了合適的環境條件。在純培養試驗的研究中,微生物對砷的生物轉化過程已經相對清楚,但介導微生物砷轉化過程的相關基因在水稻土的分布、豐度和多樣性仍未知。 中國科學院城市環境研究所城市土壤和生物地球化學研究組朱永官團隊采用實時熒光定量PCR(qPCR),末端限制性片段長度多態性分析(T-RFLP),以及構建克隆文庫分析的方法,研究了采自于中國南方13個水稻田土壤樣品中微生物的砷轉化基因的豐度和多樣性,證實砷氧化基因(aioA)、砷呼吸還原基因(arrA)、砷解毒還原基因(arsC)和砷甲基化基因(arsM)廣泛地存在于水稻土中。該研究表明在水稻土中介導砷轉化的微生物主要為水稻根際微生物,包括Proteobacteria,Gemmatimonadales和Firmicute......閱讀全文

    農桿菌介導水稻轉化

    實驗概要本實驗介紹了農桿菌介導的水稻轉化。主要試劑GUS染色液:100 mmol/L NaPO4 (pH7.0);0.1% Triton X-100;10 mmol/L EDTA;0.5 mmol/L亞鐵氰化鉀頭抱霉素,乙醇,次氯酸鈉溶液主要設備高速離心機,培養箱,人工氣候室實驗材料水稻種子實驗步驟

    城市環境所水稻土中微生物的砷轉化基因多樣性研究獲進展

      水稻土中的砷形態直接影響到水稻根系對砷的吸收及轉移,而微生物是影響砷形態變化的重要因素,同時水稻田干濕交替所帶來的有氧和厭氧條件的轉化為不同類型的砷代謝微生物提供了合適的環境條件。在純培養試驗的研究中,微生物對砷的生物轉化過程已經相對清楚,但介導微生物砷轉化過程的相關基因在水稻土的分布、豐度和多

    提高水稻和玉米的遺傳轉化效率研究獲進展

    華南農業大學生命科學學院劉耀光院士團隊的研究揭示了在水稻和玉米的愈傷組織中過表達玉米GOLDEN2基因可促進愈傷的分化,從而提高遺傳轉化效率。相關論文近日在線發表于SCIENCE CHINA Life Sciences。碩士研究生羅婉妮和博士后譚健韜為該論文共同第一作者,郭晶心研究員和祝欽瀧研究員為

    微生物所揭示水稻識別稻瘟菌侵染機制

      水稻是我國重要的糧食作物,但稻瘟菌的危害是影響水稻高產、穩產的一個重要因素。中國科學院微生物研究所劉俊課題組在前期的研究中發現,稻瘟菌侵染水稻時可以分泌眾多的蛋白到水稻的質外體中。而植物對病菌的識別主要存在于兩個層面,對病菌表面保守的分子特征物質(PAMP)的識別(PTI,PAMPs trigg

    根系微生物協助水稻耐酸抗鋁研究取得進展

    近期,中國科學院南京土壤研究所梁玉婷研究員課題組聯合美國加利福尼亞大學伯克利分校、中國科學院遺傳與發育生物學研究所等,在合成菌群(SynComs)協助水稻耐酸抗鋁的機理研究方面取得了重要進展。相關研究成果以Root microbiota confers rice resistance to alum

    根系微生物協助水稻耐酸抗鋁研究取得進展

      近期,中國科學院南京土壤研究所梁玉婷研究員課題組聯合美國加利福尼亞大學伯克利分校、中國科學院遺傳與發育生物學研究所等,在合成菌群(SynComs)協助水稻耐酸抗鋁的機理研究方面取得了重要進展。相關研究成果以Root microbiota confers rice resistance to al

    微生物所揭示免疫細胞惡性轉化機制

      一些病毒感染可以直接誘導細胞癌變,例如小鼠白血病病毒(A-MuLV)感染可以使小鼠前B淋巴細胞發生癌變,進而導致小鼠白血病的發生,這類白血病與人類的Bcr-Abl陽性白血病的發生過程極為相似。因此,小鼠白血病病毒誘導免疫細胞癌變為研究人類白血病提供了良好的動物模型。中國科學院微生物研究所研究員陳

    微生物所在水稻抗稻瘟病機制研究中取得進展

      由稻瘟菌(Magnaporthe oryzae)引起的稻瘟病是危害水稻最嚴重的真菌病害,每年給水稻生產帶來巨大損失,嚴重發病的田塊甚至絕產。在植物抗病機制研究過程中發現,多種植物激素在植物應對外界生物與非生物脅迫過程中發揮重要作用。其中,氣體乙烯被認為是一類逆境激素而受到重視。以往有關乙烯對植物

    Science轉化醫學:為何殺微生物劑殺不了HIV

      殺微生物劑(microbicide)是一種可以阻斷HIV性傳播的外用藥劑。在人類與HIV的戰爭中,殺微生物劑曾被認為是避孕套的理想替代品。然而,這種藥劑雖然在實驗室里取得了成功,但它們的臨床試驗大多遭遇了滑鐵盧。  Gladstone研究所和Ulm大學的研究團隊發現,精液是導致殺微生物劑失效的罪

    各種微生物(電)轉化方法匯總!(將不斷更新)

    各種微生物轉化方法匯總!將不斷更新不同微生物的轉化方法!目前有下列微生物的轉化方法:大腸桿菌http://www.dxy.cn/bbs/actions/archive/post/28094_1.htmlhttp://www.dxy.cn/bbs/thread/2285320http://www.dx

    張立新:微生物天然產物寶庫亟待挖掘和轉化

      分析測試百科網訊 4月9-10日,主題為“Come Transform Research”的2015 SLAS亞洲會展在上海浦東世紀皇冠假日酒店舉辦,會議迎來了439位參會者,涵蓋藥物研發相關領域的藥企、CRO、院校、技術提供商等組織機構的專家、研究學者和學生。他們從藥物小分

    水稻土微生物殘留物對氮素的響應研究獲進展

      微生物是土壤有機碳轉化的重要參與者,其通過合成代謝作用將有機碳轉化為自身細胞組成,待其死亡后以微生物殘體形式在土壤中積累。其中,氨基糖是微生物細胞壁的重要組成部分,也是土壤穩定有機碳的重要來源。水稻土作為一種重要的碳匯場所。在淹水條件下,由于水中溶解氧的擴散作用,在水稻土表層形成一層約1cm深的

    亞熱帶生態所揭示水稻光合碳的微生物利用機制

      由中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員吳金水領銜的農業生態過程方向研究團隊近日在水稻光合碳的微生物利用機制方面取得了新進展。  作物光合碳以根際沉積物的形式進入土壤,是根際微生物的主要碳源和能量來源。根際微生物能夠通過自身代謝活動將這部分碳源或以氣體的形式返回大氣,或以有機質的形式存儲于土壤中。

    鈣鎂磷肥抑制水稻鎘吸收微生物學機制獲揭示

    近日,農業農村部環境保護科研監測所重金屬生態毒理創新團隊首席科學家劉仲齊研究員團隊發現,鈣鎂磷肥對水稻根際土壤微生物群落結構有顯著影響,通過調控菌群驅動的鐵氮耦合循環,顯著抑制水稻對鎘的吸收。相關成果發表于《危險材料雜志》。 土壤鎘污染問題嚴重危害糧食安全生產,施加鈣鎂磷肥能夠有效抑制水稻鎘吸收

    水稻土微生物殘留物對氮素的響應研究獲進展

      微生物是土壤有機碳轉化的重要參與者,其通過合成代謝作用將有機碳轉化為自身細胞組成,待其死亡后以微生物殘體形式在土壤中積累。其中,氨基糖是微生物細胞壁的重要組成部分,也是土壤穩定有機碳的重要來源。水稻土作為一種重要的碳匯場所。在淹水條件下,由于水中溶解氧的擴散作用,在水稻土表層形成一層約1cm深的

    南京土壤所揭示水稻土大氣甲烷氧化的微生物過程機制

      準確估算溫室氣體CH4的氧化量(匯),既是各國政府全球變化履約的關注點,也是全球變化生物學的研究難點。主要原因是大氣中甲烷(CH4)濃度極低,僅為百萬分之二不到(1.84 ppmv),難以支持微生物生存生活。因此,學術界普遍認為,目前尚未可知、不可培養的微生物是土壤氧化大氣甲烷的唯一生物匯。  

    遺傳發育所白洋團隊揭示水稻氮素利用效率與根系微生物

      亞洲栽培稻(Oryza sativa L.)主要分為秈稻和粳稻兩個亞種。相比粳稻,秈稻通常表現出更高的氮肥利用效率。已有研究表明,秈稻中的一些基因如NRT1.1B的自然變異在提高秈稻氮肥利用效率中起著非常重要的作用。然而,水稻秈粳亞種間根系微生物組成是否影響其氮肥利用效率仍不清楚。2019年4月

    我國揭示稻田生態系統微生物殘留物固碳的氮素調控因素

      微生物是土壤有機碳轉化的重要參與者,其通過合成代謝作用將有機碳轉化為自身細胞組成,待其死亡后以微生物殘體形式在土壤中積累。其中,氨基糖是微生物細胞壁的重要組成部分,也是土壤穩定有機碳的重要來源。水稻土作為一種重要的碳匯場所。在淹水條件下,由于水中溶解氧的擴散作用,在水稻土表層形成一層約1cm深的

    研究表明微生物可將養分轉化為動脈阻塞隱患

    在紅肉中發現的一種化學物質能夠刺激脂肪斑塊在動脈壁上生長  瘦牛排的脂肪和膽固醇含量都較低,同時富含蛋白質,其品質通常被認為是健康的。但是牛排吃多了依然能夠罹患心臟病。研究人員如今把責任推到了人體腸道中的一種細菌頭上——這種細菌能把在牛肉中發現的一種普通營養物質轉化為一種化合物,而后者恰好能夠加快斑

    化肥有機替代促水稻土氮素積累的微生物機制研究獲進展

      微生物是驅動土壤生態系統元素生物地球化學循環的引擎。在氮循環方面,微生物通過分解代謝將土壤中大分子有機物解聚、礦化,向土壤釋放礦質氮(NH4+-N),持續供應作物生長所需的礦質氮。與此同時,微生物通過合成代謝產物的迭代過程(攝取底物-細胞生長-繁殖-死亡-殘留物積累)將非穩態有機質轉化為穩定態土

    城市環境所在水稻根際溶磷微生物研究方面取得進展

      水稻是全球超半數人口的主食,但其生產受磷肥有效性的影響。磷酸鹽在酸性土壤中容易形成鐵磷和鋁磷等礦物態磷降低其生物有效性。微生物作為元素生物地球化學循環的主要驅動者對提高土壤磷素的有效性具有重要意義。  中國科學院城市環境研究所姚槐應研究組利用穩定同位素13C標記和高通量測序技術研究不同施磷水平(

    NRT1.1B自然變異可提高秈粳稻氮肥利用效率

      在土壤中,植物的根系除了固著植物并作為吸收水分和營養的器官以外,還是微生物聚集棲息和繁衍的場所。這些微生物及其相互關系統稱為根系微生物組。這些根系微生物伴隨著植物的整個生長周期,幫助植物吸收營養、抵抗病害和適應脅迫環境。亞洲栽培稻 (Oryza sativa L.)主要分為秈稻和粳稻兩個亞種。相

    Electrochim-Acta:微生物產能技術能夠將尿液轉化為電能

      英國科學家們開發出一類新的"產能細胞",該細胞能夠將尿液轉化為電能。相比目前的微生物產能細胞,這一新型的產能細胞更小,更廉價而且更高效。最厲害的是,該細胞利用的原料與日漸枯竭的化石燃料不同,是我們根本不會用完的-尿液!  "微生物產能技術可以從尿液等廢液中產生可再生生物能源",來自Bath大學的

    蔗田土壤微生物影響磷轉化研究獲新進展

      在國家重點研發計劃專項、國家糖料產業技術體系項目和廣東省科學院建設國內一流研究機構專項等項目資金的資助下,廣東省科學院南繁種業研究所栽培中心在蔗田土壤微生物影響磷轉化方面取得新進展。相關研究在線發表于Frontiers in Plant Science。吳啟華為該文第一作者,敖俊華研究員為通訊作

    土壤動物腸道中砷轉化微生物及其代謝方面獲進展

      砷是一種廣泛分布且毒性較強的環境污染物,隨著社會經濟的快速發展,大量砷制劑通過工業排放、畜牧養殖及農業生產等途徑進入農田土壤系統,不僅對土壤作物生長發育產生不良影響,甚至通過食物鏈對人和動物的健康構成威脅。蚯蚓是土壤生態系統中一個極其重要的生物多樣性儲存庫,經常被用做評價土壤健康水平和質量的生物

    研究揭示稻田土壤有機碳分子調控砷甲基轉化機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517375.shtm近日,中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所退化及污染農田修復團隊揭示了稻田土壤微生物通過選擇性利用有機碳分子促進無機態砷向甲基態砷轉化(砷甲基化)的機制。相關研究成果發表在《土壤生

    生育期和施氮對水稻根際沉積碳的微生物利用機制

      根際沉積過程可為土壤微生物提供易于利用的碳源和能源,其在生態系統中調節土壤碳和養分循環中起重要作用,并對碳的固定作用產生強烈影響。水稻根際碳在水稻生長過程中的動態變化過程及其在微生物群落中的分配以及氮肥對該過程的影響機制尚不清楚。研究稻田土壤中水稻根際碳氮循環及其對微生物群落結構的調節有利于科學

    研究發現水稻土微生物量碳含量是旱地土壤兩倍

      水稻土壤和旱地土壤有何不同?中國科學院亞熱帶農業生態研究所首席研究員吳金水研究團隊的一項科研成果發現,水稻土中的有機質可以支撐更多的微生物生物量,其微生物量碳含量是旱地土壤的兩倍。  熱帶和亞熱帶地區長期植稻過程中形成了特殊的人工濕地土壤,即水稻土。相比于旱地土,水稻土具有特殊的氧化還原過程,土

    城市環境所關于微塑料對水稻土中砷遷移轉化的影響研究獲進展

    基于改善土壤溫度、保持水分和促進植物生長的能力,塑料地膜在農業生產中被廣泛使用。塑料地膜可被降解為粒徑小于5 mm的微塑料(MPs)并長期儲留在水稻土中。MPs具有較大的比表面積、較強的疏水性和較長的持久性。MPs被認為是重金屬的有效載體,具有改變重金屬分布模式和生物利用度的潛力。有研究表明MPs可

    土壤氮轉化功能微生物對季節降水變化響應研究獲進展

      氮是生物體賴以生存的重要元素,也是導致環境污染的重要因子。參與土壤氮循環的功能微生物不僅是森林生態系統的重要組成部分,更是維持生態系統功能穩定性的內在驅動力。而降水季節變化同樣影響著森林生態系統的構成及功能。研究森林土壤氮循環功能微生物對降水格局變化的響應,將為進一步研究森林生態系統功能的穩定性

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