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  • 藻際微生物研究新進展

    近日,山東大學海洋學院教授杜宗軍團隊解析了不同海洋大藻的核心微生物類群,發現了其強大的多糖降解潛力和次級代謝產物合成潛力,并對藻際微生物區系和周圍環境微生物區系進行了比較,研究成果發表在《微生物組》。山東大學為第一完成單位。 藻際微生物是一個十分有趣的研究課題,從生態以及技術應用方面都值得深入研究。由于對常見大型藻類附生細菌的多樣性和生態生理作用普遍缺乏了解,目前,尚不清楚哪些因素決定大型藻附生微生物菌落的初始定植以及定植后維持穩定的機制,大藻附生微生物的開發潛力也有待深入探究。 據介紹,該研究對三個門、四種不同大型藻類的附生細菌群落進行了廣泛而深入的研究。對中國威海近海礁石上的四類大藻進行了四個季節的樣品采集,并以海水和沉積物作為對照組。通過16S rRNA擴增子測序、宏基因組分析、大規模細菌分離培養,純培養菌株的基因組測序,結合細菌培養、生理學、分類學、基因組學、宏基因組學和生物信息學分析方面的專業知識,形成了目前最......閱讀全文

    多環芳烴的微生物降解機制方面取得新進展

      多環芳烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)的植物修復依賴于根際區植物和微生物的相互作用,根際對PAHs修復的效應歸因于根際環境可以提高土壤微生物的生物量、活性和多樣性等。研究PAHs降解的關鍵基因——雙加氧酶(RHDα)基因可以為微生物對PAHs的響應

    合作研究團隊在植物葉際微生物群穩態維持的研究獲進展

      4月8日,《自然》(Nature)雜志在線發表了題為A plant genetic network for preventing dysbiosis in the phyllosphere 的研究論文。這項工作由中國科學院分子植物科學卓越創新中心辛秀芳研究組與美國密歇根州立大學何勝洋研究組合作完

    基因測序找出腸道核心微生物群

      人類腸道中有數以萬億計的微生物,也稱為腸道菌群,與多種疾病如腸炎、肥胖、糖尿病等都有關系。最近,比利時魯汶大學和荷蘭格林寧根大學兩個團隊分別在《科學》雜志發表論文,通過兩項大型研究計劃找出了腸道核心微生物群,為進一步建立生物標記體系,評估腸道菌群是否正常提供了線索。   腸道微生物組能產生維生素

    單細胞DNA測序揭示微生物“暗物質”

      據《自然》雜志網站7月14日(北京時間7月15日)報道,天文學家們認為,宇宙總物質量的23%由彌漫于其間且肉眼看不見的“暗物質”組成;現在,美國科學家進行了微生物“暗物質”研究,他們用單細胞DNA測序技術對多種微生物的基因組進行測序后發現,微生物遠比我們所知道的要豐富多樣,研究同時揭示了不同物種

    解碼“基因組學之父”桑格:測序,測序,測序

      “桑格當之無愧地被稱為‘基因組學之父’,他的工作為人類讀取和理解基因代碼奠定了基礎,徹底變革了生物學并極大促進了當今的醫學發展。”、   有一天,65歲的英國生物化學家弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)突然停下手中的試驗,轉身走出實驗室,宣布自己正式退休。那一年是1983

    研究揭示植物抗病基因與根際微生物群落新型關系

    近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所蔬菜病害防控創新團隊揭示了抗病基因(R基因)可重塑植物根際微生物群落,并通過招募有益微生物作為核心微生物種群,構建更加穩定和復雜的微生物網絡結構,從而提高植物抗病性的新機制。相關研究結果發表在《微生物組》(microbiome)上。接種NA13的植株(左)可提高植物

    我國學者根際微生物組響應作物生長和氮素輸入

      根際是指靠近植物根系、受植物根系活動影響的微區域,是植物與土壤生態系統之間的交互界面。大量微生物定殖于此并與植物根系以及周邊土壤存在密切的相互作用,對植物養分獲取、生長發育等方面起到重要作用。根際微生物基因組被視作植物第二基因組。我國是世界上氮肥施用量最大的國家,過量的氮肥投入已造成嚴重的環境污

    蘇建強研究團隊在植物葉際微生物溯源研究獲進展

      植物葉際是人類居住星球上最重要的微生物儲存庫之一。在全球尺度下,葉際上棲息的細菌總數多達1026個,其中微生物密度在106至107個每平方厘米。植物葉際微生物是植物微生物組的重要組成部分,其在促進植物生長、保護植物不受外部病原菌侵害及參與植物碳氮循環中起重要作用。  雖然葉際微生物的多樣性及豐度

    微生物稀有物種對根際土壤磷有效性的調控機制

      根際是植物養分獲取的關鍵區域,也是土壤中最重要的微生物熱區之一。由于土壤顆粒對磷素的強烈固定作用,農田土壤中存在著普遍的磷限制,成為植物生長和作物生產力的關鍵限制因子之一。有機磷占土壤磷素總量的30-80%,但不能直接被植物利用,需先在磷酸酶的作用下轉化為無機磷,方可用于生長代謝。微生物是土壤磷

    城市環境所在水稻根際溶磷微生物研究方面取得進展

      水稻是全球超半數人口的主食,但其生產受磷肥有效性的影響。磷酸鹽在酸性土壤中容易形成鐵磷和鋁磷等礦物態磷降低其生物有效性。微生物作為元素生物地球化學循環的主要驅動者對提高土壤磷素的有效性具有重要意義。  中國科學院城市環境研究所姚槐應研究組利用穩定同位素13C標記和高通量測序技術研究不同施磷水平(

    學者鑒定出十株噬藻體,為巢湖藍藻水華找到天敵

    記者從中國科學技術大學了解到,該校生命科學與醫學部周叢照教授課題組,從巢湖成功分離五株侵染偽魚腥藻Chao 1806的噬藻體Pam1~Pam5,揭示了Pam1~Pam5的進化多樣性及它們在巢湖自然水體中的相對豐度,并以這五株實驗室純化的噬藻體基因組序列作為參考基因組,鑒定了10株尚未培養的噬藻體。相

    細菌微生物快速檢測儀的簡介

      細菌微生物快速檢測儀【FT-MBS】ExpeetamemrilcalTobacco CraALund BE15853677751對水體中微生物的檢測主要集中在病原微生物的檢測上,如沙門氏菌屬、霍亂弧菌及各類容易引起疾病的病毒。通常對飲用水來說,檢測大腸桿菌的數量以確定水被糞便污染的程度。  檢測

    流式在微生物中的應用——細菌檢測

    在國外,流式細胞術(Flow?cytometry,?FCM)已在細菌常規工作中得到廣泛的應用[1],而在國內起步較晚。目前已經在實驗室研究、工業生產、臨床診斷、環境評估等領域的細菌快速檢測有所應用。FCM在實驗室研究中的細菌檢測應用細菌研究中常需要是菌體計數,常規計數方法是平板法和顯微技術,缺點是誤

    微生物學檢驗:細菌的大小

      為了使您更好的了解臨床檢驗技師的相關內容,醫學教育網特搜集相關資料供大家參考。  細菌的大小  細菌形體微小,通常以微米為測量單位。  一般球菌的直徑約lμm,中等大小的桿菌長2~3μm,寬0.3~0.5μm.菌齡與環境等因素對菌體大小有影響。

    微生物液體培養實驗——細菌培養的檢測

    實驗材料細菌儀器、耗材顯微鏡玻片蓋玻片滴管實驗步驟一、利用計數板檢測?1. ?用一片干凈的蓋玻片蓋住一片干凈的計數玻片或者petraff-Hausser小室,參見下面。?2. ?用含少量培養液的吸管接觸蓋玻片的邊緣。?3. ?在相差顯微鏡400倍下觀察,并且按一個小方塊中所見的每個細菌大約相當于2x

    獨腳金內酯與karrikin信號途徑起源研究獲進展

    獨腳金內酯(strigolactones,SLs)最初作為寄生植物種子萌發的刺激物被發現,近些年被確認為一類新型的植物激素。獨腳金內酯影響植物生長發育的較多方面(如調控分枝和根系形態等),并能作為植物與根際微生物之間的交流信號。Karrikins(KARs)是植物燃燒產生的小分子,包含一個類似于獨腳

    根際土壤線蟲解磷微生物網絡結構和功能研究獲進展

      資源競爭和生物間捕食作用是生物群落物種組成和多樣性演變的關鍵驅動力。已有的研究較多地揭示了土壤微生物之間的資源競爭和生態位分化,但對生物捕食影響微生物多樣性和群落結構演變的作用機制仍缺乏研究,尤其缺乏在野外開放環境下的長期試驗研究。線蟲是土壤中最豐富的無脊椎動物之一,線蟲捕食作用影響了微生物的數

    微生物測序會忽視一些重要信息

      基因組測序應該能夠揭示一個有機體的整個遺傳組成。對于傳染病專家來說,可以用這種技術來分析一種致病菌,以確定它能造成多大危害,以及它是否具有抗生素耐藥性。但是,美國洛克菲勒大學的一項最新研究表明,目前的測序技術會忽視掉一些重要的信息:浮動在細菌染色體(細胞遺傳物質的核心)外的DNA分離碎片。相關研

    掌上測序儀新玩法:空氣微生物實時測

    近日,英國基因組分析中心(TGAC)的研究團隊分享了利用MinION掌上測序儀,進行創造性研究。作為MinION首批試用者,TGAC摒棄以往需要把樣本帶回實驗室的做法,使用了微型測序設備對環境中成百上千種不同生物樣本進行現場物研究,以便研究人員能夠對實驗基因數據進行實時分析。  該研究的目標是測定空

    單分子測序改善微生物基因組組裝

      美國國家生物防衛分析和反制中心的研究人員近日在《Genome Biology》上發表文章,介紹了SMRT技術在微生物基因組組裝上的應用。他們認為,單分子測序數據能降低測序費用,并帶來更多完整的基因組,改善微生物基因組數據庫的質量。   隨著測序費用的不斷下降,測序項目的數量也在不斷上升。G

    采用新一代測序法的宏基因組學研究

    直到不久之前,宏基因組學研究還因為高費用、低流通量以及在應用Sanger-方法克隆步驟中出現的結果不準確而受到限制。而今借助于新一代序列測定方法即可獲得宏基因組樣品全面的圖像。宏基因組學研究(metagenomics)是指研究一種復雜微生物群體在其生命空間的全部基因信息。研究的主要目的在于刻畫

    近海硅藻水華及代謝物在磷循環中作用機制獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508249.shtm近日,中國科學院南海海洋研究所(以下簡稱南海海洋所)研究員李芊團隊聯合加拿大紐芬蘭紀念大學教授Richard B. Rivkin和美國康涅狄格大學教授林森杰,揭示了大灣區近海硅藻水華及

    花生青枯病根際土壤微生物群落結構研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494129.shtm

    生育期和施氮對水稻根際沉積碳的微生物利用機制

      根際沉積過程可為土壤微生物提供易于利用的碳源和能源,其在生態系統中調節土壤碳和養分循環中起重要作用,并對碳的固定作用產生強烈影響。水稻根際碳在水稻生長過程中的動態變化過程及其在微生物群落中的分配以及氮肥對該過程的影響機制尚不清楚。研究稻田土壤中水稻根際碳氮循環及其對微生物群落結構的調節有利于科學

    南京土壤所揭示長期施肥抑制根際微生物固氮的作用機制

      生物固氮是地球上最重要的生態過程之一,在農田生態系統中,作物總生物量中大約24%的氮來源于微生物的非共生固氮過程。根際是農田土壤中微生物最為活躍的區域,根際中固氮微生物群落與作物的生長息息相關。然而,長期以來,大量化肥及有機物料的投入大大降低了農田土壤微生物的固氮作用。近年來,土壤固氮功能微生物

    東北地理所推演Karrikin信號途徑調控根際微生物組的模式

      微生物組能夠提升作物生產力,利用微生物組服務作物生長和抗逆是當前農業的發展趨勢。作物如何實現對根際微生物組的有效調控,是當前迫切需要回答的科學問題。對此,中國科學院東北地理與農業生態研究所黑土區農業生態重點實驗室土壤微生物研究員田春杰團隊開展研究。  Karrikin(KAR)是燃燒植物釋放的一

    -Science:宏基因組學測序技術

      宏基因組學技術(Metagenomic approaches)正快速拓寬我們對微生物代謝能力(microbial metabolic potential)的認識。   長期以來,對微生物(microorganism)功能開展的研究主要依賴的都是以在實驗室里培養的單一物種(individua

    百人團隊證實CO2濃度對東北大豆根際細菌群落結構的影響

      以CO2濃度升高為主要特征的全球氣候變化已經對農田生態系統產生重大影響,成為全球農業可持續發展的嚴峻挑戰。CO2濃度升高影響植物生理代謝過程,導致植物根系分泌物的總量和化學組成發生改變,進而可能影響土壤微生物群落結構和生態功能。由于土壤微生物驅動碳氮循環,參與土壤養分轉化,揭示CO2濃度升高條件

    食品細菌微生物檢測儀的原理介紹

       食品細菌微生物檢測儀替代了傳統的細菌培養的方法,能夠更準確的,更快的檢測出食品中細菌和真菌的數同時也可以檢測表面消毒清潔度。    在美國農業,海關等部門所得到了廣泛的運用。    食品細菌微生物檢測儀測量原理是測量一些帶生物標記的分子的水平。    這些分子是由新陳代謝或繁殖中產生。因

    微生物鑒定藥敏分析儀細菌鑒定原理

      細菌鑒定原理:采用傳統的比色法和快速熒光法。根據不同類別細菌的理化性質不同,設計不同的測試卡, 每一張卡包括多項生化反應。儀器采用光電比色法測定細菌因分解底物導致PH值改變或由于細菌生長利用底物而引起的透光度變化;其熒光法是在測試卡的小孔中加入酶底物, 使其與細菌產生的酶結合生成熒光物質。儀器在

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