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植物内生菌影响土壤微生物区系的研究进展
被引量:
18
1
作者
武佳蕊
王宏伟
+1 位作者
谢星光
戴传超
《中国生态农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期1259-1266,共8页
土壤微生物区系是土壤生态环境的重要组分,其结构的稳定性对作物的健康生长至关重要。本文重点综述了植物内生菌对土壤微生物区系的调节作用,调节机制及潜在应用,指出了植物内生菌影响土壤微生物区系研究中出现的问题。一些植物内生菌...
土壤微生物区系是土壤生态环境的重要组分,其结构的稳定性对作物的健康生长至关重要。本文重点综述了植物内生菌对土壤微生物区系的调节作用,调节机制及潜在应用,指出了植物内生菌影响土壤微生物区系研究中出现的问题。一些植物内生菌不仅对植物生长有益,还可以显著改善土壤微生物区系,主要表现在对土壤微生物种类及数量、微生物生物量、酶活性及相关酶基因表达的影响,这可能是内生菌在土壤中和植物体内引发的多种效应的综合。植物内生菌可以在土壤中作为腐生菌与土壤微生物存在生态位竞争,通过产生某些抗菌活性物质和有机酸影响土壤微生物生长,通过降解复杂有机物如木质素、酚类化感物质等调节微生物区系,并吸收和转运重金属降低其对土壤微生物区系的危害等等。最后提出了今后的研究方向。
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关键词
土壤微生物区系
植物内生菌
生态竞争
降解作用
拮抗作用
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职称材料
暗灰链霉菌CGMCC 13662降解苯甲腈和苯甲酸的研究
被引量:
3
2
作者
郭铃
方文婉
+1 位作者
葛峰
戴亦军
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期257-264,共8页
筛选到一株能降解腈类化合物的暗灰链霉菌(Streptomyces canus)CGMCC 13662,该菌的生长细胞能在120 h内完全降解0.5 g·L-1苯甲腈,而其静息细胞仅需24 h就能完全降解苯甲腈。生长细胞只能将苯甲腈代谢为苯甲酰胺,而静息细胞还能继...
筛选到一株能降解腈类化合物的暗灰链霉菌(Streptomyces canus)CGMCC 13662,该菌的生长细胞能在120 h内完全降解0.5 g·L-1苯甲腈,而其静息细胞仅需24 h就能完全降解苯甲腈。生长细胞只能将苯甲腈代谢为苯甲酰胺,而静息细胞还能继续将苯甲酰胺代谢为苯甲酸并进一步降解。暗灰链霉菌CGMCC 13662能同时降解苯甲酸代谢的中间产物儿茶酚和原儿茶酸,表明该菌株代谢苯甲酸主要通过儿茶酚和原儿茶酸途径。CoCl2诱导的菌体在苯甲腈代谢的前8 h内产生苯甲酸的量比无CoCl2诱导时低6倍,CoCl2可改变苯甲腈代谢流。苯甲腈的降解速率在酸性条件下降低,而苯甲酰胺的降解对pH值变化敏感,仅在pH值为7.5时达到最高。添加苹果酸盐后苯甲腈的降解半衰期由5.4减少到3.8 h,是转化苯甲腈的最适共代谢基质。葡萄糖和蔗糖对苯甲腈降解没有影响,但能抑制苯甲酰胺的进一步降解。该研究可为消除环境中苯甲腈及其中间代谢污染物以及探究苯甲腈代谢机制提供理论依据。
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关键词
暗灰链霉菌
苯甲腈
苯甲酸
微生物降解
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职称材料
固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解苯甲腈及其代谢酶的基因克隆和表达
被引量:
2
3
作者
郭静静
郭磊磊
+2 位作者
赵云岫
葛峰
戴亦军
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期248-254,共7页
对固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解环境污染物苯甲腈途径及其相关酶进行了基因克隆和表达研究。高效液相色谱法(HPLC)分析显示En.meliloti 1021静息细胞可将苯甲腈降解为苯甲酰胺和苯甲酸。En.meliloti 1021全基因组中没有腈水解酶(n...
对固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解环境污染物苯甲腈途径及其相关酶进行了基因克隆和表达研究。高效液相色谱法(HPLC)分析显示En.meliloti 1021静息细胞可将苯甲腈降解为苯甲酰胺和苯甲酸。En.meliloti 1021全基因组中没有腈水解酶(nitrilase)基因,但有1个腈水合酶(nitrile hydratase)基因和12个酰胺酶(amidase)基因,因而其降解苯甲腈生成苯甲酸是经腈水合酶/酰胺酶途径。PCR扩增En.meliloti 1021的腈水合酶基因并在Esche-richia coli Rosetta (DE3)中成功表达。腈水合酶过表达的E.coli可在5 min内降解90%的浓度为97 mmol·L-1的苯甲腈,10 min基本检测不到苯甲腈,产生66.9 mmol·L-1苯甲酰胺。对12个酰胺酶进行了系统发育树分析,发现有4个酰胺酶与Genbank数据库中的苯甲酰胺水解酶(benzamide amidohydrolase)有较高的同源性。对这4个酰胺酶基因进行克隆表达以及酶活检测,发现只有登录号为CAC47672.1的酰胺酶有苯甲酰胺酶活性,可将苯甲酰胺水解为苯甲酸。该酰胺酶由434个氨基酸组成,分子量为47 k Da,等电点5.37。
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关键词
固氮菌
腈水合酶
酰胺酶
苯甲腈
微生物降解
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职称材料
稻田综合种养对水稻、养殖动物和环境的影响研究进展
被引量:
7
4
作者
刘瑛涵
汤丹瑶
+3 位作者
张骏
潘璇
张杨
戴传超
《现代农业科技》
2023年第2期131-136,共6页
近年来,稻田综合种养模式以其稳产提质、改善环境、绿色增效等特点受到全社会的关注。本文基于不同稻田综合种养模式对水稻、养殖动物和环境的影响,对常见的稻田综合种养模式进行了汇总,以期为中国稻田综合种养的健康发展提供参考。
关键词
稻田综合种养
水稻
养殖动物
环境
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职称材料
题名
植物内生菌影响土壤微生物区系的研究进展
被引量:
18
1
作者
武佳蕊
王宏伟
谢星光
戴传超
机构
南京师范大学生命科学学院/江苏省微生物与功能基因组学重点实验室/江苏省微生物资源产业化工程技术研究中心
出处
《中国生态农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期1259-1266,共8页
基金
国家自然科学基金项目(31370507)
教育部博士点基金项目(20133207110001)
江苏省高校自然科学研究重大项目(13KJA180003)资助
文摘
土壤微生物区系是土壤生态环境的重要组分,其结构的稳定性对作物的健康生长至关重要。本文重点综述了植物内生菌对土壤微生物区系的调节作用,调节机制及潜在应用,指出了植物内生菌影响土壤微生物区系研究中出现的问题。一些植物内生菌不仅对植物生长有益,还可以显著改善土壤微生物区系,主要表现在对土壤微生物种类及数量、微生物生物量、酶活性及相关酶基因表达的影响,这可能是内生菌在土壤中和植物体内引发的多种效应的综合。植物内生菌可以在土壤中作为腐生菌与土壤微生物存在生态位竞争,通过产生某些抗菌活性物质和有机酸影响土壤微生物生长,通过降解复杂有机物如木质素、酚类化感物质等调节微生物区系,并吸收和转运重金属降低其对土壤微生物区系的危害等等。最后提出了今后的研究方向。
关键词
土壤微生物区系
植物内生菌
生态竞争
降解作用
拮抗作用
Keywords
Soil microflora
Endophyte
Ecologic competition
Degradation
Antagonistic action
分类号
Q938.1 [生物学—微生物学]
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职称材料
题名
暗灰链霉菌CGMCC 13662降解苯甲腈和苯甲酸的研究
被引量:
3
2
作者
郭铃
方文婉
葛峰
戴亦军
机构
南京师范大学生命科学学院/江苏省微生物与功能基因组学重点实验室/江苏省微生物资源产业化工程技术研究中心
生态环境部
南京
环境
科学
研究
所
出处
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期257-264,共8页
基金
国家自然科学基金(31570104)
文摘
筛选到一株能降解腈类化合物的暗灰链霉菌(Streptomyces canus)CGMCC 13662,该菌的生长细胞能在120 h内完全降解0.5 g·L-1苯甲腈,而其静息细胞仅需24 h就能完全降解苯甲腈。生长细胞只能将苯甲腈代谢为苯甲酰胺,而静息细胞还能继续将苯甲酰胺代谢为苯甲酸并进一步降解。暗灰链霉菌CGMCC 13662能同时降解苯甲酸代谢的中间产物儿茶酚和原儿茶酸,表明该菌株代谢苯甲酸主要通过儿茶酚和原儿茶酸途径。CoCl2诱导的菌体在苯甲腈代谢的前8 h内产生苯甲酸的量比无CoCl2诱导时低6倍,CoCl2可改变苯甲腈代谢流。苯甲腈的降解速率在酸性条件下降低,而苯甲酰胺的降解对pH值变化敏感,仅在pH值为7.5时达到最高。添加苹果酸盐后苯甲腈的降解半衰期由5.4减少到3.8 h,是转化苯甲腈的最适共代谢基质。葡萄糖和蔗糖对苯甲腈降解没有影响,但能抑制苯甲酰胺的进一步降解。该研究可为消除环境中苯甲腈及其中间代谢污染物以及探究苯甲腈代谢机制提供理论依据。
关键词
暗灰链霉菌
苯甲腈
苯甲酸
微生物降解
Keywords
Streptomyces canus
benzonitrile
benzoic acid
microbial degradation
分类号
Q939.96 [生物学—微生物学]
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职称材料
题名
固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解苯甲腈及其代谢酶的基因克隆和表达
被引量:
2
3
作者
郭静静
郭磊磊
赵云岫
葛峰
戴亦军
机构
南京师范大学生命科学学院/江苏省微生物与功能基因组学重点实验室/江苏省微生物资源产业化工程技术研究中心
生态环境部
南京
环境
科学
研究
所
出处
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期248-254,共7页
基金
国家自然科学基金(31570104)
文摘
对固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解环境污染物苯甲腈途径及其相关酶进行了基因克隆和表达研究。高效液相色谱法(HPLC)分析显示En.meliloti 1021静息细胞可将苯甲腈降解为苯甲酰胺和苯甲酸。En.meliloti 1021全基因组中没有腈水解酶(nitrilase)基因,但有1个腈水合酶(nitrile hydratase)基因和12个酰胺酶(amidase)基因,因而其降解苯甲腈生成苯甲酸是经腈水合酶/酰胺酶途径。PCR扩增En.meliloti 1021的腈水合酶基因并在Esche-richia coli Rosetta (DE3)中成功表达。腈水合酶过表达的E.coli可在5 min内降解90%的浓度为97 mmol·L-1的苯甲腈,10 min基本检测不到苯甲腈,产生66.9 mmol·L-1苯甲酰胺。对12个酰胺酶进行了系统发育树分析,发现有4个酰胺酶与Genbank数据库中的苯甲酰胺水解酶(benzamide amidohydrolase)有较高的同源性。对这4个酰胺酶基因进行克隆表达以及酶活检测,发现只有登录号为CAC47672.1的酰胺酶有苯甲酰胺酶活性,可将苯甲酰胺水解为苯甲酸。该酰胺酶由434个氨基酸组成,分子量为47 k Da,等电点5.37。
关键词
固氮菌
腈水合酶
酰胺酶
苯甲腈
微生物降解
Keywords
Ensifer meliloti
nitrilehydratase
amidase
benzonitrile
microbialdegradation
分类号
Q814 [生物学—生物工程]
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职称材料
题名
稻田综合种养对水稻、养殖动物和环境的影响研究进展
被引量:
7
4
作者
刘瑛涵
汤丹瑶
张骏
潘璇
张杨
戴传超
机构
南京师范大学生命科学学院/江苏省微生物与功能基因组学重点实验室/江苏省微生物资源产业化工程技术研究中心
出处
《现代农业科技》
2023年第2期131-136,共6页
基金
国家自然科学基金青年项目(32001210)
中国博士后科学基金项目(2019M661876)
+1 种基金
江苏省高校自然科学基金项目(22KJB180003)
国家级大学生创新创业训练项目(202110319026)。
文摘
近年来,稻田综合种养模式以其稳产提质、改善环境、绿色增效等特点受到全社会的关注。本文基于不同稻田综合种养模式对水稻、养殖动物和环境的影响,对常见的稻田综合种养模式进行了汇总,以期为中国稻田综合种养的健康发展提供参考。
关键词
稻田综合种养
水稻
养殖动物
环境
Keywords
paddy field integrated planting and breeding
rice
breeding animal
environment
分类号
S511 [农业科学—作物学]
F326.4 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
植物内生菌影响土壤微生物区系的研究进展
武佳蕊
王宏伟
谢星光
戴传超
《中国生态农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
18
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职称材料
2
暗灰链霉菌CGMCC 13662降解苯甲腈和苯甲酸的研究
郭铃
方文婉
葛峰
戴亦军
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
在线阅读
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职称材料
3
固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解苯甲腈及其代谢酶的基因克隆和表达
郭静静
郭磊磊
赵云岫
葛峰
戴亦军
《生态与农村环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
在线阅读
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职称材料
4
稻田综合种养对水稻、养殖动物和环境的影响研究进展
刘瑛涵
汤丹瑶
张骏
潘璇
张杨
戴传超
《现代农业科技》
2023
7
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职称材料
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