记者4月17日从中国农业科学院获悉,该院农业资源与农业区划研究所植物营养团队发现,在养分不足的环境下,玉米根际的微生物群体会按照特定的功能需求进行组装,这一发现揭示了玉米与微生物之间的相互作用方式。相关成果日前发表在国际期刊《新植物学家》上。
根际微生物在作物健康中扮演着举足轻重的角色。然而,目前科学界对于不同养分条件的土壤中,根系与土壤相互作用时微生物群落的构建机制仍知之甚少。这制约了农业生产中根际微生物技术的进一步应用和推广。
论文通讯作者、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员艾超告诉记者,该研究选择了中温带到亚热带地区的三种土壤类型,在这些区域开展了超过29年的施肥试验,对种植的玉米植株的根际土壤和原土微生物群落进行了深入研究。
研究发现,根际微生物群落的构建主要受决定性过程的调控。在这个过程中,植物的选择性、环境类型以及施肥方式三者相互影响,共同决定了根际微生物群落的结构和功能特点。为了应对养分不足的环境,玉米能够从原土中吸收更多有助于提高养分利用率的根际细菌。
“这表明,宿主的选择性、土壤的类型以及施肥的处理方式等多个因素,共同影响了玉米根际微生物的结构和功能特性。比如,在长期缺乏施肥的情况下,为了应对养分不足的环境压力,玉米会从土壤中吸引更多参与重要养分循环(如碳、氮、磷)和嘌呤代谢的根际微生物,尤其是那些重要的固氮微生物。值得注意的是,玉米在不同的土壤类型中,会选择性招募不同类型但功能一致的微生物。”艾超表示。
这项研究为根际微生物群落的高效管理和利用奠定了理论基础。“根据我们的研究结果,玉米在选择与其根系接触的微生物时,更看重的是微生物所能提供的有益功能特性,而非特定的微生物种类。这意味着,玉米在选择‘合作伙伴’时,是以提升自身性能为出发点的。”艾超强调。
记者4月17日从中国农业科学院获悉,该院农业资源与农业区划研究所植物营养团队发现,在养分不足的环境下,玉米根际的微生物群体会按照特定的功能需求进行组装,这一发现揭示了玉米与微生物之间的相互作用方式。相关成果日前发表在国际期刊《新植物学家》上。
根际微生物在作物健康中扮演着举足轻重的角色。然而,目前科学界对于不同养分条件的土壤中,根系与土壤相互作用时微生物群落的构建机制仍知之甚少。这制约了农业生产中根际微生物技术的进一步应用和推广。
论文通讯作者、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员艾超告诉记者,该研究选择了中温带到亚热带地区的三种土壤类型,在这些区域开展了超过29年的施肥试验,对种植的玉米植株的根际土壤和原土微生物群落进行了深入研究。
研究发现,根际微生物群落的构建主要受决定性过程的调控。在这个过程中,植物的选择性、环境类型以及施肥方式三者相互影响,共同决定了根际微生物群落的结构和功能特点。为了应对养分不足的环境,玉米能够从原土中吸收更多有助于提高养分利用率的根际细菌。
“这表明,宿主的选择性、土壤的类型以及施肥的处理方式等多个因素,共同影响了玉米根际微生物的结构和功能特性。比如,在长期缺乏施肥的情况下,为了应对养分不足的环境压力,玉米会从土壤中吸引更多参与重要养分循环(如碳、氮、磷)和嘌呤代谢的根际微生物,尤其是那些重要的固氮微生物。值得注意的是,玉米在不同的土壤类型中,会选择性招募不同类型但功能一致的微生物。”艾超表示。
这项研究为根际微生物群落的高效管理和利用奠定了理论基础。“根据我们的研究结果,玉米在选择与其根系接触的微生物时,更看重的是微生物所能提供的有益功能特性,而非特定的微生物种类。这意味着,玉米在选择‘合作伙伴’时,是以提升自身性能为出发点的。”艾超强调。
在今天的故宫,工作人员使用的数字化办公平台名叫“内务辅”,这款应用的开发者,是与故宫博物院合作的钉钉(中国)信息技术有限公司(以下简称“钉钉”)。3月18日,故宫博物院与钉钉战略合作签约仪式在故 3月17日,记者从海南大学获悉,该校化学化工学院副教授李萌婷与相关研究团队合作,合成了多功能复合金纳米花颗粒。该颗粒配合温和光热、光动力、药物控释联合疗法,可有效促进感染性组织再生修复。 美国《新闻周刊》网站2月4日刊登题为《人工智能可能会在数十年内解开人体的秘密》的文章,作者是亚历克斯·菲利普斯,内容编译如下:一位医生(同时也是一本关于新兴技术在医疗领域应用的新 “啪嗒啪嗒......”一只机器狗在街上迈着规律的步伐,拉着牵引绳的盲人,在它的带领下越过沿路障碍,平稳地行走着,电子导盲犬能否取代传统导盲犬,解决视障人士一犬难求的困境?西工大团队在这方面开展 3月23日20时30分许,内蒙古自治区鄂尔多斯市,约200米的高楼、磐石造型博物馆、书籍外形图书馆等主要地标建筑纷纷关闭灯光,人们在静下来的城市里感受地球的呼吸与脉动。今年“地球一小时”中国 记者从中国气象局了解到,3月24日、25日和26日三天,将可能出现地磁活动,其中3月25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,预计地磁活动将持续到26日。在此影响之下,空间站可能因大气拖拽造成轨道高 。本文链接:研究揭示玉米巧妙“招募”微生物助手http://www.sushuapos.com/show-2-5012-0.html
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