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Science:首次构建出全球土壤细菌图谱

2018年1月20日/生物谷BIOON/---是什么生活在你的泥土中?在一项新的研究中,来自美国、西班牙、澳大利亚和英国的研究人员编制出首个全球土壤细菌群落图谱和鉴定出大约500种世界范围内常见的和大量存在的关键物种,这就为解答这个问题向前迈出了一步。相关研究结果发表在2018年1月19日的Science期刊上,论文标题为“A global atlas of the dominant bacter

2018-01-20

土壤微生物对不同形态氮富集的响应研究获进展

 大气氮沉降增加可能对不同生态系统过程和功能产生严重影响。近年来,对大气氮沉降量增加方面的研究较多,但对氮沉降组分变化带来的影响认识薄弱。近日,中国科学院华南植物园博士毕业生危晖、研究员申卫军等科研人员通过室内培养实验,对鼎湖山季风常绿阔叶林表层和亚表层土壤中添加不同含氮物质(铵态氮、硝态氮和尿素),于不同温度(10℃、20℃和30℃)下进行培养,研究当前大气氮沉降荷载下不同氮源物质对土

2018-01-18

土壤微生物对温湿度交互变化响应研究获进展

土壤生态过程对温度、湿度等环境变化的响应方面已有大量的相关研究,但关于调控过程中土壤微生物群落组成对温湿度响应行为的研究还较为缺失。理解土壤微生物群落对土壤温度和湿度的变化的响应规律是准确模拟土壤温室气体排放过程、氮磷周转过程的生物学基础,也是改进全球气候和陆面模型模拟不确定性的一个重要方面。近期,中国科学院华南植物园博士毕业生周伟平和研究员申卫军等开展了一项全因子设计的室内培养实验,研究温度(

2018-01-14

JBC:土壤细菌分泌的天然产物或能成为抵御抗黑色素瘤的强大“武器”

2018年1月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志the Journal of Biological Chemistry上的研究报告中,来自俄勒冈州立大学的研究人员通过研究发现,一种土壤中的细菌或能产生诱导黑色素瘤细胞死亡。研究者表示,由波卓链霉菌(Streptomyces bottropensis)所产生的次级代谢产物(天然产物)及其特性非常重要,因为其能有效抑制黑色素瘤

2018-01-08

长期施用粪肥土壤中的抗生素抗性基因研究获进展

 抗生素抗性基因使细菌对氨基苄青霉素,氯霉素等抗生素产生抗性。在一个细菌群体中,不是所有的个体都有该基因。因为这种基因往往是通过基因突变产生,所以基因频率较低。抗生素抗性会导致人类或动物药品中抗生素使用失效,一直以来是影响全球公众健康的重要问题。2003年,联合国粮食和农业组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)联合颁布的转基因 植物食品风险评估准则第 58 条指出:“对在临床上应用的抗生

2017-08-11

Nature communication:保护植物多样性 增加土壤碳储备

近日,国际学术期刊nature communication在线发表了德国科学家的一项最新研究进展,他们发现植物多样性越高,土壤中碳源储备越丰富,而这种变化主要是由于土壤微生物群落促进植物对新碳源的固定,而受现存土壤碳源分解的影响较小。

2017-07-03

根际土壤线虫-解磷微生物网络结构和功能研究中取得进展

 资源竞争和生物间捕食作用是生物群落物种组成和多样性演变的关键驱动力。已有的研究较多地揭示了土壤微生物之间的资源竞争和生态位分化,但对生物捕食影响微生物多样性和群落结构演变的作用机制仍缺乏研究,尤其缺乏在野外开放环境下的长期试验研究。线虫是土壤中最丰富的无脊椎动物之一,线虫捕食作用影响了微生物的数量和功能。在农田土壤中,不同培肥措施影响了土壤结构和孔隙、有机质和养分含量、水分和酸碱度的变

2017-07-05

南京土壤所在盐害显著缓解缺铁植物铁营养状况研究中取得进展

  如果将植物培养在只含一种金属离子的溶液中,即使这种离子是植物生长发育所必需的,如钾离子,而且在培养液中的浓度很低,植物也不能正常生活,不久即受害而死。原因是当培养在仅含有1种金属盐类溶液中的植物,将很快的积累金属离子,并呈现出不正常状态,致使植物死亡的现象。不正常状态包括根停止生长,生长区域中的细胞壁粘液化,细胞破坏,并失去细胞液,变成无结构的团块。这种由于溶液中只含有一种

2017-05-11

中国北方干旱区草地土壤细菌多样性空间格局研究取得进展

 在过去几十年中,微生物多样性的空间格局在区域、大洲甚至全球尺度上已开展了广泛研究,尽管大量证据表明多数微生物物种也具有与大型生物相似的生物地理格局,但是人们对于驱动微生物生物地理格局的重要生态学

2017-03-17

Nat Commun:土壤细菌衍生的特殊化合物或有望成为抵御肺结核的新型疗法

日前,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自英国华威大学等多个机构的研究人员通过研究利用来自土壤中细菌衍生的化合物开发出了治疗肺结核(TB)的新型疗法。

2017-03-07