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南京农业大学资源与环境科学学院张瑞福教授团队总结植物益生菌根际定殖的过程与机理(图)
植物 益生菌 根际定殖 过程机理
2024/1/15
近日,南京农业大学沈其荣院士团队张瑞福教授课题组受邀在微生物学顶级综述期刊《欧洲微生物学会联盟·微生物学综述(FEMS Microbiology Reviews)》发表长篇综述文章,系统总结植物益生菌的根系定殖机制并与植物土传病原菌和植物共生菌的根际过程进行比较,以期为提高根际益生菌为主的微生物肥料根际定殖能力和应用效果稳定性提供理论指导。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种多功能土壤微生物调理菌剂的制备方法及应用
中国科学院南京土壤研究所 专利 土壤微生物 调理菌剂
2023/12/11
本发明属于环境微生物技术领域,具体公开一株厌氧砷氧化、铁氧化脱氮新草螺菌及其应用,该菌株被命名为脱氮新草螺菌(Noviherbaspirillumdenitrificans)HC18,于2019年12月26日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏号为:CCTCC NO:M20191117。该菌株可以将砷污染环境的三价砷氧化为五价砷,二价铁氧化为不溶于水的铁氧化物沉淀,同时将砷吸附固定。本发明初步研究表...
南京农业大学专利:一株定植于猪鼻腔的枯草芽孢杆菌及其抗病毒活性的应用
南京农业大学 猪鼻腔 枯草芽孢杆菌 抗病毒活性
2023/11/29
本发明公开了一株定植于猪鼻腔的枯草芽孢杆菌及其抗病毒活性的应用。本发明涉及的猪源枯草芽孢杆菌NS15,保藏编号为CGMCC No.20344。所述的枯草芽孢杆菌NS15在制备治疗和/或预防猪流行性腹泻病毒的鼻腔给药制剂中的应用。所述的枯草芽孢杆菌NS15在制备增强猪鼻腔黏膜先天性免疫的益生菌制剂中的应用。通过体内外试验首先证明枯草芽孢杆菌NS15在猪鼻腔黏膜中具有较好的粘附和定植能力,能通过分泌细...
南京土壤所在细菌-病毒相互作用调控土壤有机碳方面取得进展(图)
细菌 病毒 土壤有机碳
2024/1/17
氧化还原诱导的铁(Fe)转化是厌氧水稻土中至关重要的生物地球化学过程。铁保护对水稻土有机碳积累具有重要作用。同时,铁保护也可以通过调控铁还原相关微生物群落促进土壤有机碳的分解。在生物炭添加条件下,铁氧化物如何影响水稻土有机碳固存尚未明晰。此外,生物炭添加会刺激土壤中微生物的生长繁殖,病毒可通过直接裂解细菌或者调控养分供应间接影响细菌群落。然而,生物炭添加条件下细菌-病毒相互作用如何调控水稻土有机碳...
2023年10月30日,国际权威学术期刊Nature Food在线发表了南京农业大学生命科学学院蒋建东教授团队的最新研究成果,题为“Fossil-fuel-dependent scenarios could lead to a significant decline of global plant-beneficial bacteria abundance in soils by 2100”(20...
中国科学院南京土壤研究所根系微生物协助水稻耐酸抗铝研究取得进展(图)
根系微生物 发育生物学 合成菌群
2023/11/5
2023年10月3日,中国科学院南京土壤研究所梁玉婷研究员课题组联合加州大学伯克利分校、中国科学院遗传与发育生物学研究所等国内外研究单位在合成菌群(SynComs)协助水稻耐酸抗铝的机理研究方面取得了重要进展。相关研究成果以"Root microbiota confers rice resistance to aluminum toxicity and phosphorus deficiency ...
全球气候变暖和人类活动所导致的多样性丧失是影响生态系统功能完整性的主要威胁。作为对气候变化极为敏感的记录器,干旱地区湖泊对气候变化的响应受到广泛关注。微生物是湖泊生态系统中种类最多、代谢最为活跃的生物类群,它们不仅在湖泊的生物地球化学过程中起着关键的作用,而且对气候变化也极为敏感。然而,与浮游植物及原核细菌相比,关于气候变暖对湖泊真核微生物群落的影响及其反馈机制目前仍知之甚少。
2023年9月21日,国际微生物学权威学术期刊mBio在线发表了南京农业大学生命科学学院赵明文团队最新研究成果,题为“GlMPC activated by GCN4 regulates secondary metabolism under nitrogen limitation conditions in Ganoderma lucidum”。
植物根系及土壤微生物群落能够分泌多种代谢物,介导微生物间促进、互养和互惠等复杂的社会行为。其中,所分泌的代谢物如氨基酸、维生素以及相关螯合物等被视为公共资源,有益微生物或植物病原菌争夺资源的过程中,直接或者间接的驱动了根际微生物组的变化,影响植物健康。硫胺酸是第一个被报道的B族维生素,参与微生物糖、氨基酸和脂质代谢过程。由于多数植物和微生物均能合成硫胺素,胞外环境的硫胺素已被视为是一种重要的公共资...
稻米是无机砷(iAs)的主要膳食来源,iAs是一种剧毒砷,会在稻米中积累,对以稻米为食的人群构成巨大健康风险。然而,目前可用于稻米iAs检测的方法比较少,因此迫切需要开发一种简单、经济、准确和高通量的稻米无机砷检测方法。