根瘤
- 降香黃檀根瘤以及根瘤菌形態(tài)和超微結構特征
)豆科植物的根與根瘤菌(rhizobia)共生是常見的一種生物固氮(biological nitrogen fixation,BNF)方式,在環(huán)境保護、全球氮循環(huán)和農林生產等方面發(fā)揮著重要作用[1]。根瘤菌能夠將大氣中的氮轉化為豆科植物可利用的氨,而豆科植物則為根瘤菌提供生存所需的營養(yǎng)物質[2]。豆科植物與根瘤菌形成的互惠共生關系導致了根瘤(root nodule)的形成。根瘤是重要的共生固氮場所,不僅能促進宿主和共生體之間的代謝物交換,還能將固氮產物輸送
南京林業(yè)大學學報(自然科學版) 2023年5期2023-12-04
- 豆科不同作物結瘤特性
澳洲紅玉”豌豆的根瘤較大,平均直徑為2.65~2.96 cm,顯著大于其它作物.根瘤的表面顏色以黃色或淡黃色為主,多為球形;而“澳洲紅玉”豌豆的根瘤則為乳白色,長棗狀或其它形狀.根瘤開始形成時多聚集于主根上部,后在主根中部及側根也有分布.豆科作物;結瘤時間;結瘤數;結瘤部位豆科植物能夠與根瘤菌共生形成根瘤,根瘤菌可以固氮,使作物增產,如大豆施用含根瘤菌、固氮菌的復合菌劑可使大豆增產36.1%[1],減施50%氮肥并接種根瘤菌能增產7.77%[2].不僅如此
高師理科學刊 2023年1期2023-03-13
- 光信號和光合產物調控豆科植物根瘤形成發(fā)育的研究進展*
1]。豆科植物與根瘤菌共生,在根瘤菌固氮酶的作用下將分子態(tài)的N2固定為植物可利用的氨,固氮過程極其耗能,需要植株為根瘤菌持續(xù)提供能量。豆科植物結瘤過程起始于根系信號物質(類黃酮),被根瘤菌特異性識別后產生結瘤因子(nod factors,NFs),NFs 被植物感知后產生一系列的形態(tài)和生理變化,根瘤菌侵染后形成侵染線進入根系內皮層細胞,形成結瘤原基并發(fā)育成根瘤。根瘤細胞內,糖代謝產生的蘋果酸等能源物質交換根瘤菌固定的氮,維持共生關系。根瘤固氮所需的能源來自
中國生態(tài)農業(yè)學報(中英文) 2023年1期2023-02-04
- 大豆根瘤固氮機制
員一直致力于大豆根瘤固氮機制的研究,力求通過技術手段提高共生固氮效率,實現減肥、增效、綠色發(fā)展的目標。生物固氮對于我們來說并不是新興詞匯,早在一個世紀之前J.B.Bousing gault就發(fā)現生物固氮是真實存在的(王素英和高仁恒,1991)。1 氮素的來源大豆的整個生育期內對氮素的需求量非常大,生產1 kg的大豆需要吸收約72 g的氮素。大豆生長中主要有三種氮源:土壤氮、肥料氮和根瘤固氮(夏玄,2018),這三種來源氮素相互作用,而土壤氮占大豆氮素總供應
農業(yè)開發(fā)與裝備 2022年4期2023-01-05
- ‘晉農1號’達烏里胡枝子根瘤內生解磷菌的鑒定及特性研究
土壤中廣泛分布的根瘤菌可以通過誘導植物根、莖皮層細胞增生形成具有固氮功能的共生體,將空氣中游離態(tài)的氮還原成銨態(tài)氮,加速植物對氮素的吸收和利用[1]。其中,豆科植物和根瘤菌共生體的固氮量約占生物固氮總量的65%[2],在提高產量、改善品質方面發(fā)揮重要作用[3]。根瘤菌固氮是一個高耗能過程,每還原一個N2分子需要消耗16分子三磷酸腺苷(ATP)[4],因此固氮過程對磷元素的需求量大。磷缺乏不僅直接導致豆科植物生長受限,而且抑制了根瘤活性及其固氮能力,造成植物產
草地學報 2022年12期2023-01-03
- 氮肥對大豆結瘤固氮、籽粒產量和蛋白質含量的影響
土壤氮、肥料氮和根瘤固氮,僅依靠根瘤固氮只能為大豆提供50%~60%的氮素,還無法滿足大豆高產的需求,因此在生產上還需要施用氮肥[1-2]。然而不合理的施用氮肥會抑制大豆結瘤和固氮,對大豆產量和蛋白質含量亦會產生不利影響,因此在生產上需要協(xié)調好氮肥—結瘤固氮—產量和蛋白質含量之間的關系[1,3]。與禾本科作物相比,大豆是需氮較高的作物,但不同生長發(fā)育階段的需氮量有差異[4-8]。有研究表明,在大豆V4期施氮根瘤數量減少52%,地下生物量降低19%[9]。G
植物營養(yǎng)與肥料學報 2022年8期2022-09-19
- NaCl脅迫下殼聚糖影響菜用大豆結瘤固氮的研究
00)豆科植物和根瘤菌的共生系統(tǒng)可以把空氣中的氮元素固定成氨元素,固定氮素的同時還能為寄主植物提供大量氮肥[1]。在豆科植物的生長過程中,根瘤的共生固氮為其提供重要的氮源,對于提高豆科植物的質量和產量起著十分重要的作用[2]。同時,它不僅可以減少因為化學氮肥的大量使用對土壤結構造成的破壞和水污染,而且可以改善土壤,增加土壤肥力,有利于可持續(xù)農業(yè)的發(fā)展。然而,豆科植物的生物固氮效率受逆境因素的影響,尤其環(huán)境脅迫,不僅對于豆科植物根瘤的形成、發(fā)育有很大的影響,
內蒙古民族大學學報(自然科學版) 2022年2期2022-05-19
- 不同氮肥處理對大豆合農85 根瘤的影響
50%以上是大豆根瘤菌提供的,其余的由土壤和肥料提供,大豆根瘤菌在大豆生長中起著非常重要的作用。而大豆籽粒中的氮素,根瘤菌提供80%左右,土壤和肥料中的氮素大部分供給大豆根、莖、葉的生長[2]。從整個生育期來看,大豆全株氮素積累隨著生育期的推進而增加,而過量和不適時期地施用氮肥反而會抑制大豆固氮作用,進而影響大豆的產量[3-6]。本研究以合農85 為試驗材料,在大豆播種期、始花期、盛粒期進行不同的氮肥處理,研究不同氮肥處理對大豆根瘤的影響規(guī)律,為大豆氮肥的
中國種業(yè) 2022年4期2022-04-19
- 重茬大豆高效施肥模式研究
重茬大豆葉綠素、根瘤、產量及品質的影響。處理如下:①常規(guī)施肥(CK);②優(yōu)化施肥(NPK);③優(yōu)化施肥+微肥(NPK+Mo+B+Zn);④優(yōu)化施肥+追氮(NPK+N);⑤緩釋肥料(SRF);⑥納米增效肥料(70%NPK+NF);⑦優(yōu)化施肥+葉面肥(NPK+F);⑧優(yōu)化施肥+根瘤菌(NPK+R)。[結果]與CK相比,葉綠素含量、根瘤鮮干重及數量以NPK+Mo+B+Zn處理提高最明顯,其次為NPK+F處理;各施肥處理的增產幅度均較為顯著,其中產量及農藝指標以N
安徽農業(yè)科學 2022年3期2022-03-04
- 大豆類胡蘿卜素裂解雙加氧酶GmCCD8固氮功能解析
大豆可與土壤中的根瘤菌共生互作,在固氮酶的作用下進行根瘤固氮,將空氣中游離態(tài)的氮轉化為氨,一般根瘤固氮可提供植物所需氮素的50%~60%。共生固氮是一種無污染、可持續(xù)、廉價并高效地增施氮肥的方式[3],其過程是土壤中的根瘤菌通過豆科植物根毛或側根杈口侵入其根部形成侵染線,進到根的皮層,刺激宿主皮層細胞分裂進而形成根瘤[4]。根瘤菌在侵染細胞內以類菌體形式存在,由根瘤菌泡囊包圍,并隨類菌體的增多積累聚β-羥基丁酸鹽(poly-β-hydroxybutyrat
中國農業(yè)科技導報 2022年1期2022-02-26
- 不同時間輸液法輸液對櫻桃根癌病的防控效果研究
各處理櫻桃樹樹根根瘤的總數。根瘤分3個等級:一級根瘤直徑小于2 cm(含2 cm),二級根瘤直徑為2.1~5 cm(含5 cm),三級根瘤直徑大于5 cm。同時記錄根瘤顏色和各處理最大直徑的根瘤。2 結果與分析2.1 根瘤數量試驗結果看出,所有處理的櫻桃樹上均有根癌病根瘤出現。春季輸液處理平均單株根瘤數為8.53個;夏季輸液平均單株根瘤數為11.33個;秋季輸液平均單株根瘤數12.20個;冬季輸液平均單株根瘤數為10.47個;清水對照平均單株根瘤數為27.
中國南方果樹 2022年1期2022-01-28
- 甜葉菊細菌性根瘤病發(fā)生特點與防治技術
4200)甜葉菊根瘤病是甜葉菊扦插育苗階段的一種主要病害,一旦發(fā)生,直接影響到種苗的繁育與生長,嚴重的造成死苗,影響大田甜葉菊產量和品質。甜葉菊根瘤病是一種典型的細菌性土傳病害,經過連續(xù)多年調查,總結甜葉菊根瘤病發(fā)生規(guī)律和危害特點,形成了相應的防治技術。1 甜葉菊根瘤病發(fā)生特點1.1 發(fā)生部位甜葉菊細菌性根瘤病在苗床內表現比較復雜,以根部發(fā)生根瘤為主。根瘤主要發(fā)生在地下部扦插苗頭的切口處或近地表葉片脫落后形成的根節(jié)處,少數發(fā)生在肉質根上,偶爾會見到地上部因
特種經濟動植物 2021年12期2021-12-13
- 昆侖山中段北坡不同海拔梯度豆科植物根瘤相關細菌多樣性及其地理分布特征研究獲進展
界關于豆科植物-根瘤共生體的研究越來越多,但對我國西北干旱區(qū)與豆類植物根瘤相關的細菌研究較有限。針對這一問題,中國科學院新疆生態(tài)與地理研究所荒漠與綠洲生態(tài)國家重點實驗室研究員曾凡江團隊依托昆侖山中段北坡不同海拔梯度綜合觀測研究樣帶,以昆侖山中段北坡豆科植物根瘤相關細菌為研究對象,系統(tǒng)研究了不同海拔梯度下豆科植物根瘤相關細菌多樣性及其地理分布特征。研究結果為我國西北生態(tài)用高效固氮菌株研究提供了重要支撐。研究人員從該區(qū)域7個豆科物種中獲得了300個根瘤相關細菌
糧油與飼料科技 2021年3期2021-12-02
- 供氮水平對大豆結瘤固氮的系統(tǒng)性影響
直接吸收無機氮和根瘤固氮來獲取氮素,較高濃度的無機氮對結瘤及固氮會產生抑制作用,而低濃度氮對結瘤及固氮有促進作用。氮素與根瘤固氮之間既是相輔相成又是互相矛盾的,當氮素與根瘤固氮相結合時可達到高產,但是二者之間的矛盾會對根瘤固氮產生不利影響。施用氮肥不僅會提高生產成本,而且經常過量施用化學氮肥,也會對生態(tài)系統(tǒng)造成嚴重影響。為了解決這些問題,應加強生物固氮研究,以促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1 豆科植物、根瘤菌共生固氮發(fā)現及研究簡史有關豆科作物共生固氮的研究已有近百年
鄉(xiāng)村科技 2021年34期2021-11-30
- 基于高通量測序分析西藏沙棘根瘤內生菌的多樣性
,其根部也能形成根瘤,西藏沙棘的根瘤在形態(tài)結構和發(fā)育特點方面均與豆科植物和根瘤菌形成的根瘤不同[2-3],西藏沙棘根瘤內的共生微生物主要是能夠固氮的放線菌弗蘭克氏菌(Frankiaspp.)。對于沙棘屬植物根瘤內弗蘭克氏菌的研究,早在1982年Burggraaf等[4]就從沙棘根瘤中分離到弗蘭克氏菌的純培養(yǎng)物,之后研究者也對沙棘根瘤內生弗蘭克氏菌進行了分離培養(yǎng)[5-6]、生理生化特征分析[7]、分子特性[8]以及不同生境及不同寄主植物來源多樣性[7-8]等
生態(tài)學報 2021年20期2021-11-18
- 不同減源處理對套作大豆地下根瘤及地上植株生長的影響
及轉運速率增加,根瘤固氮能力提升,有利于降低與單作的灌漿差異[6-7]。大豆恢復性生長階段,光合產物存在利用率提高及分配優(yōu)化的調控現象,有助于延緩大豆的衰老,增強根瘤固氮,實現減肥、增產增效的目的[8]。闡明套作大豆生長及結瘤的調控機理,對弱光地區(qū)的間套作大豆推廣有著不可忽視的推動作用[9]。葉片是植物進行光合作用的主要營養(yǎng)器官,葉片光合能力的高低對植株生長發(fā)育及產量形成起著至關重要的作用[10]。前人對單作大豆進行減源處理發(fā)現,隨葉面積減少的增多,植株有
四川農業(yè)大學學報 2021年5期2021-11-04
- 不同處理方法對櫻桃根瘤病的防控效果
50018)櫻桃根瘤病[Agrobacteriumtumefaciens(E. F. Smith & Townserd.) Conn.]是櫻桃根系被根癌土壤桿菌侵染而發(fā)生的根部病害,也稱根癌病[1],主要發(fā)生在櫻桃根頸處和大根及側根上,癥狀表現為根部被根瘤包裹,形成大小不一、形狀不規(guī)則的腫瘤[2]。發(fā)病初期為白色瘤狀物,表面粗糙,內部組織柔軟;隨著病瘤逐漸長大,表皮漸漸枯死,變?yōu)楹稚涟岛稚?,內部組織木質化,表面凹凸不平,呈菜花狀。櫻桃樹感染此病后根部養(yǎng)分
農技服務 2021年7期2021-09-24
- 葡萄根瘤蚜的生物學特征及管理*
00193)葡萄根瘤蚜(Daktulosphaira vitifoliae)屬同翅目根瘤蚜科,是世界范圍內危害葡萄的主要害蟲之一,也是國際上重要的檢疫性有害生物。該蟲原產于美國,目前幾乎已經蔓延到世界上所有主要的葡萄栽培區(qū),包括北美和南美、亞洲、歐洲、中東、非洲和澳大利亞[1]。葡萄根瘤蚜屬于單食性葡萄害蟲,只為害葡萄屬作物,分為葉癭型和根瘤型。一般來說,根瘤型蚜蟲位于地下,發(fā)現和防治都較為困難,且病原菌易通過其刺吸后的傷口侵入根系,加速根系腐爛,造成的經
中國果樹 2021年9期2021-09-12
- 栽植帶根瘤蘋果矮化砧苗對樹體生長結果影響調查
產生分泌物,帶有根瘤,一些生產者對購買帶有根瘤的矮化自根砧苗心有顧慮,擔心后期影響樹體正常生長結果。針對此,我們整理了相關跟蹤調查結果,以及與業(yè)內人士交流的情況,供大家參考。1? ?關于蘋果苗木根瘤問題的文獻摘引早在1979年出版的《果樹病理學》(全國高等農林院校試用教材,上海科學技術出版社,32~33頁)提到:細菌作為果樹病原菌次于真菌和病毒病,居第三位;果樹根瘤病屬于細菌,果樹根瘤病危害桃、葡萄、蘋果、板栗等多種果樹,分布廣泛,山東葡萄根癌危害很大,特
西北園藝·果樹 2021年4期2021-09-05
- 不同施肥處理下大豆品種遼豆15根系性狀的比較
菌對其根系形態(tài)、根瘤數量、根瘤干重以及根冠比的影響,從而為生物肥料在大豆生產中的應用提供技術支撐。1 材料與方法1.1 供試品種選擇遼寧地區(qū)主栽大豆品種遼豆15作為試材。1.2 試驗設計試驗于2018年在遼寧省農業(yè)科學院西試驗地進行,土壤種類為棕壤土,耕層30 cm,肥力中低等,前茬為高粱。土壤的化學特性為:有機質含量為22.4 g/kg,總氮量為1.31 g/kg,總磷量為1.5 g/kg,總鉀量為24.2 g/kg,速效氮含量為105 mg/kg,速效
園藝與種苗 2021年4期2021-05-26
- NaCl脅迫對不同抗性菜用大豆結瘤固氮的影響
00)豆科植物和根瘤菌共生固氮所產生的生物固氮體系是自然界中最重要體系之一[1],根瘤的共生固氮對豆科植物產量的提高和品質的提升起重要作用.同時,對減少氮肥用量、維持農業(yè)生產可持續(xù)發(fā)展以及提高作物品質也具有重要意義[2].豆科植物和根瘤菌之間所產生的共生固氮作用會受到環(huán)境因子的限制,特別是逆境脅迫會對豆科植物根瘤的形成、發(fā)育以及根瘤的固氮效率產生影響,并對豆科植物和根瘤菌建立共生體系有重大影響[3].李梅等[4]發(fā)現,當鹽濃度升高至100 mmol·L-1
內蒙古民族大學學報(自然科學版) 2021年1期2021-04-07
- 水肥運籌對夏大豆植株形態(tài)和根瘤發(fā)生的影響
大豆株高、莖粗和根瘤數量影響的基礎上,結合前人研究進展,研究了水肥運籌對夏大豆植株形態(tài)指標和根瘤發(fā)生的影響,旨在為夏大豆水肥精準管理調控和根瘤接種提供一定的參考。1 材料與方法1.1 供試材料本研究選用在山東省推廣面積較大、適應性較好的大豆品種‘齊黃34’為試驗材料,由山東省農業(yè)科學院作物研究所育成并提供。1.2 試驗設計試驗1:水氮互作桶栽試驗。試驗于2020年夏大豆生長季在淄博市農業(yè)科學研究院試驗基地進行,采用裂區(qū)設計,主區(qū)為灌水處理,設W1(1次,播
農業(yè)科技通訊 2021年3期2021-04-04
- 施氮和根系分隔對玉米/紫花苜蓿間作體系中紫花苜蓿根系形態(tài)和固氮能力的影響
體系可以使豌豆的根瘤數量和質量分別增加29.63%和48.21%。采用15N自然豐度法研究玉米/蠶豆間作系統(tǒng)發(fā)現,與蠶豆單作相比,玉米/蠶豆間作體系可以使蠶豆的單株根瘤的質量平均增加22.5%,同時在初花期、盛花期、鼓粒期和成熟期的固氮量分別提高8%~33%、54%~61%、18%~50%和7%~72%,說明間作增強了蠶豆根瘤的固氮能力[11]。發(fā)生上述現象的主要機制可能是在禾豆間作體系中根系接觸產生了一系列的生理生化反應,從而促進了豆科固氮能力的增強[1
河南農業(yè)科學 2021年1期2021-03-09
- 栽植帶根瘤蘋果矮化砧苗對樹體生長結果影響調查
產生分泌物,帶有根瘤,一些生產者對購買帶有根瘤的矮化自根砧苗心有顧慮,擔心后期影響樹體正常生長結果。針對此,我們整理了相關跟蹤調查結果,以及與業(yè)內人士交流的情況,供大家參考。1 關于蘋果苗木根瘤問題的文獻摘引早在1979年出版的《果樹病理學》(全國高等農林院校試用教材,上海科學技術出版社,32~33頁)提到:細菌作為果樹病原菌次于真菌和病毒病,居第三位;果樹根瘤病屬于細菌,果樹根瘤病危害桃、葡萄、蘋果、板栗等多種果樹,分布廣泛,山東葡萄根癌危害很大,特別是
西北園藝(果樹) 2021年4期2021-03-05
- 研究揭示大豆根瘤中磷穩(wěn)態(tài)調節(jié)機制
日解析了大豆維持根瘤中磷穩(wěn)態(tài)的調節(jié)機制。該機制的解析拓寬了人們對大豆磷穩(wěn)態(tài)調節(jié)機理的理解,為大豆的氮磷高效分子育種提供新的理論基礎。相關研究成果在線發(fā)表在《植物生理學》(Plant Physiology)上。據研究人員介紹,氮磷是植物生長必需的兩大營養(yǎng)元素,生物固氮是農業(yè)系統(tǒng)中重要的氮素來源之一,根瘤是豆科植物生物固氮的主要場所,維持根瘤中的磷穩(wěn)態(tài)是根瘤正常發(fā)育和固氮的關鍵。磷轉運載體 PHT1 和磷脅迫響應因子 PHR 構成了植物磷信號通路中的關鍵調節(jié)模
蔬菜 2020年8期2020-12-16
- 揭示大豆根瘤中磷穩(wěn)態(tài)調節(jié)機制(2020.7.24 中國農業(yè)科學院)
所解析了大豆維持根瘤中磷穩(wěn)態(tài)的調節(jié)機制。該機制的解析拓寬了人們對大豆磷穩(wěn)態(tài)調節(jié)機理的理解,為大豆的氮磷高效分子育種提供新的理論基礎。相關研究成果在線發(fā)表在《植物生理學(Plant Physiology)》上。據傅永福研究員介紹,氮磷是植物生長必需的兩大營養(yǎng)元素,生物固氮是農業(yè)系統(tǒng)中重要的氮素來源之一,根瘤是豆科植物生物固氮的主要場所,維持根瘤中的磷穩(wěn)態(tài)是根瘤正常發(fā)育和固氮的關鍵。磷轉運載體PHT1和磷脅迫響應因子PHR構成了植物磷信號通路中的關鍵調節(jié)模塊,
三農資訊半月報 2020年14期2020-08-09
- 巖溶石山臺灣榿木生長表現及根瘤生物量特征
山的生長表現以及根瘤生物量的特征,對石山植被的恢復與重建具有重要意義。該文采用典型樣地調查方法對巖溶石山4.5年生臺灣榿木與速生鄉(xiāng)土樹種任豆(Zenia insignis)、頂果木(Acrocarpus fraxinifolius)進行了調查研究,并用方差分析方法進行統(tǒng)計和評價。結果表明:臺灣榿木平均胸徑、樹高、材積和冠幅分別為8.39 cm、7.72 m、0.0271 m3和3.18 m,均大于任豆和頂果木,且差異達到極顯著水平;臺灣榿木冠長達6.01
廣西植物 2020年6期2020-07-30
- 榆林地區(qū)不同生境下沙棘根瘤特性研究
大多數根上都結有根瘤,是除了豆科植物之外,根瘤中存在有與共生內生菌進行固氮作用的典型植物之一。有關研究表明,沙棘根系根瘤中存在有與其共生結瘤并具有固氮能力的弗蘭克氏內生菌[4-5]。榆林地區(qū)位于毛烏素沙地和黃土高原過渡地帶,風蝕沙化和水土流失嚴重,是黃河中上游水土流失最嚴重的地區(qū)之一,通過研究該地區(qū)不同生境下沙棘根瘤的分布特征和結構特點,對該地區(qū)沙漠化防治、水土保持及生態(tài)恢復具有積極的指導意義。1 材料與方法1.1 試驗材料沙棘植株:選取榆林地區(qū)毛烏素沙地
榆林學院學報 2020年4期2020-07-22
- 豌豆根瘤菌肥(劑)篩選試驗
對豌豆植株性狀、根瘤結構和產量結果的影響,為今后施用菌肥(劑)改善豌豆根系發(fā)育、提高產量、促進節(jié)本增效和綠色環(huán)保奠定基礎,同時為生產上推廣普及菌肥(劑)應用提供理論技術依據。1 材料與方法1.1 供試材料供試豌豆品種為云豌25 號,供試菌肥(劑)共5 個,編號為R1-R5。菌肥(劑)提供單位及使用方法見表1。表1 供試菌肥(劑)提供單位及使用方法1.2 試驗地概況曲靖現代農業(yè)科技園位于曲靖市沾益區(qū)金龍街道軒家社區(qū)宋家河,海拔2 010 m,東經103.88
云南農業(yè)科技 2020年1期2020-06-10
- 基于15N 示蹤法的雙根大豆系統(tǒng)氮素吸收和分配特性研究
糧油兼用作物,其根瘤中的根瘤菌能夠高效地固定空氣中的氮氣,且高產大豆往往有較高的根瘤固氮量[1]。而單純依靠大豆的根瘤固氮無法達到大豆高產的目標,許多學者研究表明,適量的施氮能夠提高大豆產量[2-6],然而施氮卻會抑制根瘤的生長及根瘤固氮[7-17]。Gan 等[18]研究發(fā)現,在水培條件下,給大豆分別施加不同濃度的NO3-和NH4+,施用高濃度肥料氮能明顯抑制大豆根瘤數量、干重及根瘤固氮。作物利用的氮素主要有NO3-和NH4+,而NO3-和NH4+對根瘤
植物營養(yǎng)與肥料學報 2019年11期2019-12-13
- 豆科植物-根瘤菌共生固氮的免疫調控機制
。在生物固氮中,根瘤菌與豆科植物形成的共生固氮是目前已知效率最高且被研究最為廣泛的一種。然而,根瘤菌的宿主范圍主要限于豆科植物,這是限制其被廣泛應用于非豆科植物(如禾本科作物)的瓶頸[2]。因此,擴大根瘤菌宿主范圍乃至實現非固氮植物的結瘤及固氮是目前農業(yè)可持續(xù)發(fā)展和養(yǎng)分高效利用的關鍵途徑之一。在根瘤菌-豆科植物共生固氮中,豆科植物形成的根瘤是根瘤菌進行生物固氮的場所。根瘤菌與豆科植物共生固氮包括兩個相對獨立且密不可分的途徑,即根瘤菌入侵和根瘤發(fā)育[3-4]
生物技術通報 2019年10期2019-10-24
- 遼西半干旱區(qū)不同施氮水平下玉米‖花生系統(tǒng)對花生結瘤特性的影響
‖花生系統(tǒng)對花生根瘤特性的影響,為豐富區(qū)域禾本科‖豆科間作理論,以及從養(yǎng)分層面揭示玉米‖花生系統(tǒng)提高旱作農田生產力的機制提供理論和數據支撐。1 材料與方法1.1 試驗區(qū)概況試驗區(qū)位于阜新市阜新蒙古族自治縣阜新鎮(zhèn)(東經121?46′,北緯42?09′)農業(yè)部阜新農業(yè)環(huán)境與耕地保育科學觀測實驗站。該區(qū)域屬溫帶季風大陸性氣候,年均溫6~8℃,5~9月的日照時數1 200~1 300 h,無霜期135~165 d。年降水量350~500 mm,降水變率大,“十年九
中國土壤與肥料 2019年4期2019-08-30
- 遼西半干旱區(qū)不同施氮水平下玉米‖花生系統(tǒng)對花生結瘤特性的影響
‖花生系統(tǒng)對花生根瘤特性的影響,為豐富區(qū)域禾本科‖豆科間作理論,以及從養(yǎng)分層面揭示玉米‖花生系統(tǒng)提高旱作農田生產力的機制提供理論和數據支撐。1 材料與方法1.1 試驗區(qū)概況試驗區(qū)位于阜新市阜新蒙古族自治縣阜新鎮(zhèn)(東經121?46′,北緯42?09′)農業(yè)部阜新農業(yè)環(huán)境與耕地保育科學觀測實驗站。該區(qū)域屬溫帶季風大陸性氣候,年均溫6~8℃,5~9月的日照時數1 200~1 300 h,無霜期135~165 d。年降水量350~500 mm,降水變率大,“十年九
中國土壤與肥料 2019年4期2019-08-30
- 磷對花生氮素吸收和利用的影響
生需氮量, 造成根瘤固氮能力降低、植株徒長、早衰, 產量下降, 肥料利用率降低, 并帶來一系列環(huán)境問題[3-4]?;ㄉ貭I養(yǎng)來源除肥料氮之外,還包括土壤氮和根瘤固氮[4-5]。因此, 通過提高花生3種氮源中的土壤氮和根瘤固氮的供應來降低花生對肥料氮的依賴是解決上述問題的重要措施之一。磷與作物體內多種重要有機化合物(如脂肪、蛋白質、核蛋白)的合成有關, 是參與能量傳遞的高能磷酸化合物磷酸基團的組成成分[6-7]。豆科作物根瘤中的磷素積累約占整株磷積累的20
作物學報 2019年6期2019-05-31
- 木麻黃和榿木離體根瘤和立地土壤的固氮酶與N2O還原酶活性的研究
木麻黃和榿木離體根瘤和立地土壤的固氮酶與N2O還原酶活性的研究馬瑩玲1, 朱思佳1, 曾思如1, 馬紅亮1,2, 尹云鋒1,2, 楊柳明1,2, 高人1,3*(1. 福建師范大學地理科學學院,福州 350007;2. 濕潤亞熱帶山地生態(tài)國家重點實驗室培育基地,福州 350007;3. 福建省植物生理生態(tài)重點實驗室,福州 350007)為了解非豆科固氮樹種的固氮酶和N2O還原酶(Nos)活性,采用乙炔還原法和乙炔抑制技術對細枝木麻黃()和江南榿木()離體根瘤
熱帶亞熱帶植物學報 2019年2期2019-04-04
- 高氮抑制豆科植物結瘤固氮機制研究進展
科植物既可以利用根瘤固定的氮,也可以利用根系吸收的氮,但是當土壤中氮素含量較高時,根瘤的數量、發(fā)育和固氮活性會受到抑制,造成共生固氮效率的下降,即“氮阻遏”效應[1-2]。目前,關于高氮對豆科植物結瘤固氮的抑制作用已有大量文獻報道,但其中的分子機制仍有待進一步明確。闡明高氮抑制豆科植物結瘤固氮的機制對挖掘豆科植物的固氮能力,減少氮肥的投入以及增加豆科植物的產量等具有重要意義。1 豆科植物與根瘤菌的共生固氮根瘤的形成包括宿主植物與根瘤菌間信號識別、侵染線形成
生物技術通報 2019年10期2019-02-18
- 應用二甲基二硫防治棚室黃瓜根結線蟲試驗
大小。把根結線蟲根瘤分為5個級別:0級,無可見根瘤或卵塊;1級, 1~2個根瘤;2級,3~30個根瘤;3級,31~100個根瘤;4級,根瘤超過100個,或形成根結團塊,或根多變褐腐爛。按公式計算病情指數。2 結果與分析黃瓜定植(2016年11月14日)后定期對黃瓜根結線蟲病進行調查。使用過二甲基二硫的棚室,2016年11月至2017年5月該棚黃瓜長勢良好。2017年6月5日發(fā)現有根結線蟲病株。6月12日調查根結線蟲病株率2.1%,根瘤為1級。6月22日調查
西北園藝(綜合) 2018年4期2018-07-30
- 不同藥劑對薄殼山核桃警根瘤蚜的防治初報
一些研究,認為警根瘤蚜Phylloxeranotabilis是危害薄殼山核桃葉片的主要害蟲之一[3-4]。警根瘤蚜又名長山核桃葉根瘤蚜,屬同翅目Homoptera根瘤蚜科Phylloxeridae根瘤蚜亞科Phylloxerinae,薄殼山核桃葉片受害后,光合作用降低,常提前老化脫葉;嚴重時,葉片布滿豆粒狀蟲癭,植株生長緩慢,樹勢衰弱;葉芽受害后,無法正常生長,嚴重影響植株的發(fā)育。前人對警根瘤蚜的生物學特性作了研究[5-6],但相關的防治試驗鮮見報道。本試
中國森林病蟲 2018年2期2018-07-18
- 高通量測序分析中國沙棘根瘤與根際土壤細菌多樣性
ankia)形成根瘤進行共生固氮,提高土壤肥力[2-3]。沙棘根際土壤的微生物類群非常豐富,根際土壤中微生物數量及種類的分布也呈現復雜的多樣性[4]。根際是植物根系直接影響的土壤范圍,生存于植物根際土壤中的微生物,稱為根際微生物[5]。根際微生物與植物根系組成一個特殊的生態(tài)系統(tǒng),根際土壤微生物的數量和群落結構及其變化與植物生長發(fā)育有著重要的關系,對研究微生物與植物的互利共生,探索生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)功能有著重要的影響[6-7]。對沙棘根瘤的研究發(fā)現,沙棘根
草原與草坪 2018年2期2018-05-22
- 氟磺胺草醚抑制大豆根瘤固氮酶活性與碳代謝關系的研究
特點是,土壤中的根瘤菌侵染根表皮細胞形成根瘤,將空氣中的N2逐步轉化為NH3并吸收利用進而完成蛋白質合成。大豆根瘤的共生固氮作用為大豆生長提供了重要的氮素來源,對大豆產量和品質提高具有非常重要的作用[2]。氟磺胺草醚是目前國內大豆生產中最常用的除草劑之一,具有選擇性,主要用于旱田除草,在花生、大豆田中防除闊葉雜草極為有效。目前,關于除草劑對根瘤固氮影響的研究結果表明,除草劑可以破壞土壤微生物的生長環(huán)境,抑制根瘤的生長發(fā)育、結瘤及固氮能力[3-4];除草劑抑
江蘇農業(yè)科學 2018年8期2018-05-18
- 不同施氮量條件下大豆品種接種根瘤菌篩選
材料,接種高效的根瘤菌,研究2個大豆品種在不同施氮量情況下接種根瘤菌對大豆根瘤干質量和根瘤數量以及大豆產量的影響。結果表明,施氮量顯著影響大豆結瘤和大豆產量,不同處理隨著施氮量的增加,根瘤干質量和根瘤數量為逐漸增加的趨勢,接種根瘤菌較不接種根瘤菌產量顯著提高;是否接種根瘤菌與施氮量、施氮量與大豆品種及是否接種根瘤菌、施氮量與大豆品種間存在交互作用,對大豆產量均產生影響,差異達顯著水平。研究確定的最佳組合為A4B2C2,即大豆品種為中黃30,在接種根瘤菌、施
江蘇農業(yè)科學 2017年23期2018-01-29
- 氮素與豆科作物固氮關系研究進展
0030)氮素與根瘤固氮結合可達高產,兩者矛盾對根瘤固氮產生不利影響。氮素影響根瘤固氮作用機制仍不明確。文章在現有研究成果基礎上,總結氮素與大豆根瘤固氮關系研究發(fā)展進程;綜述不同氮素形態(tài)和氮素濃度對根瘤形成和生長、根瘤固氮酶活性影響及相關機制研究動態(tài);闡述氮素抑制根瘤固氮碳水化合物爭奪、抑制根瘤氧供給、硝酸鹽毒害、反饋調節(jié)及其他可能抑制機制;提出氮素抑制結瘤氮濃度界限模糊化,不同氮素形式、豆科種類氮素抑制機制差異化及詳細抑制機制不明確等問題。氮素;根瘤;抑
東北農業(yè)大學學報 2017年1期2017-03-16
- K84菌劑預防桃根瘤病顯奇效
手的問題莫過于桃根瘤病,一旦預防不好,其發(fā)病率達30%左右,給苗木繁育帶來損失,甚至失去苗木栽培價值。最近幾年,我單位采用K84菌泥(填充物為草灰土)拌種防治桃根瘤病,收到顯著效果。這一經驗非常值得桃苗繁育和新建桃園時借鑒。K84是中國農業(yè)大學植物病理系幾位專家學者研究成功的一種新型菌劑,主要是拌種和浸根。使用后菌體可在植株根系周圍繁殖,對桃樹(核果類均有效)根瘤病菌有專化性抑制作用,并使植株自身產生免疫功能,達到預防根瘤的目的。K84具有作用持續(xù)時間長、
北方果樹 2016年3期2016-12-17
- 豆苗姑娘的體檢單
án)寫著“長有根瘤12個”幾個大字。豆苗姑娘絕望地想,青菜大嬸的親戚只長了一個腫瘤就沒命了,現在自己長了12個腫瘤,那哪還有救啊?于是,她也不去找醫(yī)生看體檢單了,就攥(zuàn)著體檢單失魂(hún)落魄(pò)地向家走去。豆苗姑娘一邊走一邊想,越想越傷心,越想越害怕,最后癱(tān)倒在路旁號啕(háo táo)大哭起來。忽然,一個聲音從頭上傳來:“喂,豆苗,你怎么哭得這么傷心呢?”豆苗姑娘抬頭一看,原來是豌(wān)豆大伯。“我要死了,別管我……嗚…
紅蜻蜓·低年級 2016年4期2016-11-19
- 不同劑型根瘤菌肥料對紫花苜蓿生長及產量影響研究
曹亞彬?不同劑型根瘤菌肥料對紫花苜蓿生長及產量影響研究張欣,曹亞彬(黑龍江省科學院生物肥料研究中心,哈爾濱 150086)對紫花苜蓿施用不同劑型根瘤菌肥料,通過測定苜蓿根瘤分布情況及苜蓿產量,比較了液體菌劑和顆粒肥料對苜蓿的生長影響,結果表明,施用顆粒肥料的苜蓿在生長中后期根瘤數量及干重均具有明顯優(yōu)勢,兩年增產幅度為14.12%,具有廣闊的應用前景。液體菌劑;顆粒肥料;紫花苜蓿紫花苜蓿(Medicago sativa Linn.)素有“牧草之王”之美譽,其
黑龍江科學 2016年15期2016-08-27
- 滴灌條件下不同灌水處理對秋播紫花苜蓿根瘤數的影響
,小小的紫花苜蓿根瘤菌年均固氮量為100~300 kg/hm2[4],而人工接種根瘤菌使得紫花苜蓿能從空氣中獲取更多氮素[5]。影響紫花苜蓿根瘤形成有諸多因素:水分[6]、溫度[7]、光照[7]、土壤pH值[8]、化合態(tài)氮[8]、微量元素[9]、磷鉀營養(yǎng)[10]及刈割[11]。土壤水分對根瘤菌與豆科植物構建的共生固氮體系具有很大的影響,土壤水分或多或少都對紫花苜蓿根瘤的形成有影響。水分過量致使土壤氧氣偏少形成厭氧環(huán)境、土壤降溫、養(yǎng)分流失或有效性改變,使得作
節(jié)水灌溉 2016年9期2016-03-23
- 大豆根瘤素蛋白家族的生物信息
因組信息也會促進根瘤菌遺傳特性的分析[4]。自然界中,生物固氮約占自然固氮的90%,其中豆科植物與根瘤菌的共生固氮作用是重要的固氮方式。豆科植物與根瘤菌所形成的共生固氮體系必須要有豆科植物的根瘤素參與,根瘤素誘導根部形成的根瘤是固氮的前提條件。本研究就大豆的根瘤素蛋白家族23個蛋白進行生物信息分析。1 材料與方法1.1 大豆根瘤素蛋白家族數據來源在NCBI(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)數據庫中通過E值為1e-15的blast搜
華北理工大學學報(自然科學版) 2015年3期2015-08-05
- 氮素形態(tài)對紫花苜蓿不同生育期生長特性的影響
量、地下生物量、根瘤數、根瘤質量均顯著高于CK,表現為:-N和-N混合培養(yǎng)下效果最好,-N培養(yǎng)下次之,-N培養(yǎng)下最低.隨著氮素水平的增加,各形態(tài)配比下紫花苜蓿的株高、地上生物量、地下生物量、根瘤數、根瘤質量均呈現增加的變化趨勢.紫花苜蓿的株高、地上生物量、地下生物量、根瘤數、根瘤質量均在-N的質量濃度為210 mg/L時,達到最大值.各處理下紫花苜蓿的各指標均在苗期、現蕾期、盛花期差異比較明顯,結莢期和鼓粒期差異不顯著.整個生育期,紫花苜蓿的各生長指標之間
甘肅農業(yè)大學學報 2015年1期2015-02-17
- 基于Maxent模型的葡萄根瘤蚜在中國的適生性分析
ent模型的葡萄根瘤蚜在中國的適生性分析趙晶晶,高 丹,馮紀年(西北農林科技大學 農業(yè)部西北黃土高原作物有害生物綜合治理重點實驗室,植保資源與病害蟲治理教育部重點實驗室,陜西 楊凌 712100)【目的】 預測葡萄根瘤蚜在我國的潛在分布范圍,為進一步防止其擴散蔓延提供科學依據?!痉椒ā?采用Maxent生態(tài)位模型和地理信息系統(tǒng)(ArcGIS)并結合影響葡萄根瘤蚜生長發(fā)育的環(huán)境因子,對葡萄根瘤蚜在我國的潛在適生范圍進行了預測?!窘Y果】 葡萄根瘤蚜在我國的高適
西北農林科技大學學報(自然科學版) 2015年11期2015-01-07
- 基于CLIMEX 的葡萄根瘤蚜在中國的適生性分析
01103)葡萄根瘤蚜Daktulosphaira vitifoliae Fitch 隸屬于同翅目Homoptera、胸喙亞目Sternorrhycha、球蚜總科 Adelgoidea、根瘤蚜 Phylloxeridae、Daktulosphaira 屬,是葡萄上的毀滅性害蟲,也是世界上著名的檢疫性有害生物,曾給世界葡萄產業(yè)帶來毀滅性打擊。該蟲原產于北美洲西部,通過葡萄苗木的運輸現已傳到了世界大部分葡萄種植地區(qū),現在美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲均有分布(
環(huán)境昆蟲學報 2014年3期2014-12-16
- 吉林省“公農1號”紫花苜蓿高效根瘤菌株的篩選
草之王”的美稱。根瘤菌是一類廣泛分布于土壤中的革蘭氏陰性細菌[2]。根瘤菌能侵染豆科植物根部或莖部形成根瘤或莖瘤,并在根瘤或莖瘤中分化成類菌體,將空氣中的氮素固定為植物可吸收利用的氮[3,4]。根瘤菌與豆科植物形成的共生固氮體系具有非常顯著的特點,要使苜蓿獲得最佳固氮效果,需要根瘤菌與寄主植物間的交互作用匹配很好[5],而且根瘤菌-豆科植物共生關系和地理環(huán)境存在密切關系[6-8]。吉林省是我國紫花苜蓿的重要生產基地,試驗以栽培面積較大的“公農1號”紫花苜蓿
草原與草坪 2014年6期2014-09-11
- 玉米—大豆帶狀套作利于大豆子粒蛋白質的積累
大豆生物量積累、根瘤特性、固氮酶活性與固氮能力間的關系,明確套作根系固氮能力的變化規(guī)律,以強結瘤大豆NTS1007為試驗材料,在大田試驗條件下,采用傳統(tǒng)挖掘法挖根考察根瘤生長特性,并對帶狀套作下的大豆地上部與地下部生物量積累、根瘤固氮酶活性和植株酰脲含量進行測定和分析。與單作相比,帶狀套作下大豆植株生物量顯著下降,地下部(33.15%)較地上部(20.84%)下降更為明顯,根瘤生物量受地上部和地下部的共同調控;大豆根瘤數目、單株瘤重均顯著下降,根瘤數目與地
農家顧問 2014年7期2014-07-22
- Frankia菌侵染木麻黃與其共生結瘤程序
株,通過定期制作根瘤切片和顯微觀察還原了外界環(huán)境下Frankia菌在木麻黃根部的侵染、結瘤過程,以期為菌株的實際開發(fā)利用提供理論依據。1 材料與方法1.1 供試菌株和苗木供試2個Frankia菌株為作者2008-2010年分離自浙江省短枝木麻黃Casuarina equisetifolia上的根瘤,經驗證具有良好的固氮活性,分別編號為 ZCN113和 ZCN192[13-14]。供試苗木為短枝木麻黃,購自浙江寧波永豐園林綠化公司,苗高15 cm。1.2 回
浙江農林大學學報 2013年5期2013-05-29
- 葡萄根瘤蚜的防治
131300葡萄根瘤蚜是一種毀滅性害蟲,是國內外重要檢疫對象,可造成葡萄根的腐爛和葉的枯萎,果實品質下降,甚至植株死亡,嚴重為害葡萄生產。1 發(fā)生規(guī)律主要以1齡若蟲和少量卵在2年生以上粗根分叉或根上縫隙處越冬。翌春4月越冬若蟲開始為害粗根,經4次脫皮后變成無翅雌蚜,7~8月產卵,幼蟲孵化后為害根系,形成根瘤。根瘤蚜主要以孤雌生殖方式繁殖,只在秋末才行兩性生殖,雌、雄交尾后越冬產卵。該害蟲遠程傳播主要隨苗木的調運。2 為害癥狀葡萄根瘤蚜只為害葡萄屬植物,其成
煙臺果樹 2012年1期2012-12-08
- 叢枝菌根真菌與根瘤菌接種對大豆根瘤分布及磷素吸收的影響
e,AM)真菌和根瘤菌,它們在長期進化過程中與豆科植物形成了AM真菌-豆科植物-根瘤菌三重共生的關系[1-3],這種共生體具有很重要的農業(yè)和生態(tài)意義[4]。早在高等植物沒有出現以前,菌根真菌已與古老的陸生植物形成共生體,在陸地生態(tài)系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色[5]。與AM真菌相比,根瘤菌(rhizobia)的共生起源要晚得多,約為距今0.65億年前的白堊紀[6]。根瘤菌是一類廣泛分布于土壤中的革蘭氏陰性細菌,能與豆科植物形成高度?;墓采P系,侵染豆科植物根
植物營養(yǎng)與肥料學報 2012年3期2012-11-21