pH对土壤中土著快_慢生大豆根瘤菌结瘤的影响
不同氮肥施用量大豆根瘤菌拌种试验总结
Z i x u n t a i 豆科植物共生固氮是自然界中最强的生物固氮体系。
大豆从根瘤菌中得到的氮素营养可占其一生氮素营养的30%~70%。
大豆根瘤菌肥增产机理明确,在大豆播种前接种根瘤菌是国际公认的生物固氮技术。
推广大豆根瘤菌是促进大豆增产、提质、环保和可持续发展的实用技术,是一件利国利民的好事。
由于重迎茬面积大,大豆表现为根瘤少、病害多,产量一直徘徊不前。
因此在我县推广使用该技术意义重大。
大豆根瘤菌接种是一项增产节肥、投资少、收益大、简而易行的措施。
是降低大豆生产成本。
提高大豆产量的有效措施。
它对于大豆有两个方面的作用。
一是通过将空气中丰富的氮素资源转化为大豆可以直接利用的铵态氮,解决大豆的氮肥供应;二是根瘤菌分泌的酶,促进大豆的生长发育。
一、试验目的通过试验,检验大豆根瘤菌在不同地区的固氮效果,及其对大豆的增产效果的作用。
二、试验方法。
采用小区试验和生产田对比试验同步进行。
1、基本情况试验在呼玛县农业技术推广中心院内和福利院南地,生育期期间降雨量为461毫米。
生育期100天,有效积温2000℃。
土壤均为暗棕壤土。
地势平坦,土壤肥力中上等,土壤养分含量为有机质,速效氮162mg/kg,速效磷30mg/kg,速效钾129mg/kg。
前茬为大豆,60cm垄上双行精量点播。
采用品种昊江166、北豆23。
2、试验材料根瘤菌包衣剂:由哈尔滨华龙科技有限公司提供;用菌量225ml/垧供试材料:大豆:昊江166、北豆23号,公顷保苗40万株;播种量为100kg/垧。
化肥:尿素(含量46%),重过磷酸钙(含量46%),硫酸钾(含量50%)3、试验设计试验设3个处理,常规施肥无根瘤菌剂作对照,试验无重复。
小区顺序排列,每个处理6行,行长30米,行距65cm,垄上播双行,5月10日播种施肥,播前精细整地,机械精量播种。
其它田间管理按垄三栽培技术规程操作。
处理1、施肥量为:尿素30kg/公顷、磷酸二铵100kg/公顷,硫酸钾50kg/公顷。
大豆根瘤菌结瘤固氮效率的演化机制与启示
大豆根瘤菌结瘤固氮效率的演化机制与启示大豆根瘤菌是一种重要的固氮微生物,可以与大豆等植物建立共生关系,固定空气中的氮气,转化为植物可利用的氨态氮。
随着环境和人类活动的变化,大豆根瘤菌的固氮效率也发生了变化。
大豆根瘤菌结瘤固氮效率的演化机制主要包括以下几个方面:
1.大豆根瘤菌与植物共生关系的演化。
大豆根瘤菌与植物的共生关系是相互适应和演化的结果,植物对根瘤菌的选择性和根瘤菌与植物的互作机制都会影响固氮效率的演化。
2.基因演化。
大豆根瘤菌的基因组中含有大量与固氮相关的基因,其中一些基因会发生演化,导致其固氮效率的变化。
3.环境压力和资源竞争。
环境和资源是大豆根瘤菌演化的重要因素之一。
环境压力和资源竞争会促进菌株间的适应性演化,更有效地利用土壤中的营养物质和固定氮气。
4.竞争优势。
在复杂的土壤微生态系统中,有些菌株具有更强的竞争优势,能够更有效地与植物建立共生关系,提高固氮效率。
大豆根瘤菌结瘤固氮效率的演化机制启示我们,要维护高效的共生关系,需要从多个方面入手,包括选择适宜的大豆根瘤菌菌株、提供适宜的环境、加强根际微生物交互作用的研究等。
此外,通过合理使用农药等方法,可以减少对大豆根瘤菌的破坏,保护土壤微生态系统的稳定性,提高固氮效率。
影响大豆收成的因素
影响大豆收成的因素
1. 水分:大豆需要适量的水分才能正常生长和发育,太多的水分会导致根系腐烂,太少的水分则会影响生长。
2. 土壤:大豆需要适宜的土壤质地和土壤pH值,土壤质地过重或过轻及土壤pH值过高或过低都会影响大豆生长。
3. 气候:大豆的生长与发育与气温、降雨、日照、风力等气候条件密切相关,如连续干旱或暴雨天气都会导致大豆减产或死亡。
4. 病虫害:大豆生长过程中可能受到虫害、病害的侵袭,如叶螨、稻飞虱、白粉病、灰霉病等,这些都会影响大豆收成。
5. 营养供应:大豆生长需要充足的养分供应,包括氮、磷、钾、镁等元素,缺乏这些元素会导致大豆生长缓慢,产量降低。
6. 栽培管理:合理的栽培管理措施对大豆生长和发育至关重要,如适时施肥、及时防治病虫害、选择合适的播种时间等。
大豆生长的ph范围
大豆生长的ph范围
大豆生长的pH范围通常在6.0至7.0之间。
这个范围被认为是最适合大豆生长的土壤pH值。
当土壤的pH值在这个范围内时,大
豆植物可以更好地吸收土壤中的营养物质,从而促进其生长和发育。
然而,需要注意的是,大豆对土壤pH的要求可能会因品种、土壤类
型和生长阶段而有所不同。
在pH值较低的酸性土壤中(pH<6.0),大豆植物可能会受到铝毒害和锰毒害的影响,这会抑制其生长。
因此,在这种情况下,可
能需要进行石灰化处理来提高土壤的pH值。
另一方面,在pH值较
高的碱性土壤中(pH>7.0),大豆植物可能会受到铁和锌的缺乏,
从而影响其生长。
因此,在这种情况下,可能需要采取措施来降低
土壤的pH值。
总的来说,了解土壤的pH值对于大豆的种植至关重要。
农民需
要通过土壤测试来确定土壤的pH值,并根据测试结果采取相应的措施,以确保大豆植物能够在最适宜的土壤条件下生长。
同时,随着
大豆植物生长阶段的变化,可能需要定期监测土壤的pH值,并进行
必要的调整,以最大程度地促进大豆的生长和产量。
大豆常见的病虫害问题以及防治措施
大豆常见的病虫害问题以及防治措施
大豆是一种重要的农作物,在生长过程中经常会遭受各种病虫害的侵袭。
这些病虫害
会严重影响大豆的生长发育,甚至导致大豆减产甚至死亡。
下面我们来看一下大豆常见的
病虫害问题以及防治措施。
病害问题
1.菜豆锈病:菜豆锈病是大豆的一种真菌病,主要表现为叶片上出现黄色小斑点,随
着病情的加重,斑点会变为棕色,叶片出现枯死并掉落。
这种病害主要由气溶性孢子传播,高温潮湿的环境是其繁殖的适宜条件。
3.大豆根瘤菌病:大豆根瘤菌病是由一种叫做根瘤菌的细菌引起的病害,会导致大豆
根部出现肿胀,植株整体生长减缓。
该细菌能够与豆科植物根部形成共生关系,在这个过
程中释放出氮素来促进大豆的生长。
1.大豆卷叶蛾:大豆卷叶蛾是一种小型昆虫,会危害大豆的叶片和花序。
卷叶蛾的幼
虫会在叶片中间裹成管状,破坏叶片的光合作用,并从中吸取养分。
防治措施
1.菜豆锈病的防治:在育种中选用高抗性品种,及时清除枯萎的植株避免病菌的传播;同时加强土壤管理,保持适宜的湿度和通风。
2.大豆霜霉病的防治:及时清除枯萎的植株和叶片,防止病菌的传播;在种植前进行
土壤消毒等措施,减少病菌的繁殖。
4.大豆卷叶蛾和潜叶蝇的防治:选用具有抗虫性的品种进行种植,及时清除叶部寄生虫,利用黄板等捕捉器将危害的虫害进行防治,保障作物的稳定产量。
总之,大豆生长过程中会有各种病虫害的侵袭,我们需要加强防治措施,及时发现和
防范病虫害的危害,保障大豆产量和质量的稳定。
大豆根瘤菌剂推广应用总结
大豆根瘤菌剂推广应用总结
大豆根瘤菌剂是一种重要的农业生物技术产品,广泛应用于大豆种植过程中。
经过一段时间的实践应用,我们对大豆根瘤菌剂的推广应用做出了以下总结。
首先,大豆根瘤菌剂能够显著提高大豆的产量。
通过使用大豆根瘤菌剂,可以
为大豆植株提供充足的固定氮源,有效补充土壤中的氮元素,从而促进大豆的生长发育。
实验结果显示,使用大豆根瘤菌剂的大豆田均产量相对于对照组提高了10%左右,这对于农民来说是一个非常可观的增收效益。
其次,大豆根瘤菌剂还具有保护土壤生态环境的作用。
传统的化学肥料在使用
过程中会产生大量氮肥流失现象,导致土壤的肥力逐渐下降,对环境造成污染。
而大豆根瘤菌剂的应用可以减少化学肥料的使用量,降低对土壤环境的压力,从而保护了土壤的生态平衡。
第三,大豆根瘤菌剂具有延长大豆生命周期的作用。
通过与大豆根系结合,大
豆根瘤菌可以提供额外的养分供大豆植株吸收,从而延长大豆的生命周期,增加大豆的产量和经济效益。
同时,它还能增加大豆植株的抗病能力,减少病虫害的发生,增加大豆的抗逆性。
综上所述,大豆根瘤菌剂在大豆种植中的推广应用具有重要意义。
它不仅能够
提高大豆的产量和经济效益,还能保护土壤生态环境,延长大豆生命周期。
我们应该加大对大豆根瘤菌剂的推广力度,帮助更多的农民受益,为推动农业可持续发展做出贡献。
同时,我们也要加强科研和生产技术的研发,提高大豆根瘤菌剂的质量和效果,为农业提供更多的有效解决方案。
大豆根瘤菌实施方案
大豆根瘤菌实施方案大豆根瘤菌是一种对大豆生长有益的微生物,它能够与大豆根系共生,并固氮,为大豆提供养分。
因此,对大豆根瘤菌的实施方案具有重要意义。
本文将对大豆根瘤菌实施方案进行详细介绍,以便广大农户和农业专业人士能够更好地了解和应用这一方案。
首先,大豆根瘤菌的选择非常重要。
在选择大豆根瘤菌时,应优先选择对大豆生长有益的优质菌种,确保其对大豆的固氮效果良好。
同时,还应注意菌种的适应性和稳定性,以便在不同环境条件下都能够发挥作用。
此外,要注意避免使用过期或劣质的菌种,以免对大豆生长造成不良影响。
其次,大豆根瘤菌的施用方法也需要注意。
一般来说,大豆根瘤菌可以通过种子浸种、根部浇灌或土壤施用等方式进行施用。
在选择施用方法时,应根据具体情况进行综合考虑,确保菌种能够有效接触到大豆根系,并且能够在根系附近迅速生长和定殖。
此外,施用时需要注意适量适时,避免过量施用或施用时间不当导致浪费或影响效果。
另外,合理的管理措施也是大豆根瘤菌实施方案中不可忽视的一部分。
在大豆栽培过程中,应注意合理施肥、灌溉和病虫害防治等措施,以创造良好的生长环境,为大豆根瘤菌提供良好的生长条件。
此外,还应注意避免对大豆根瘤菌造成不利影响的农药使用,保证菌株能够正常生长和固氮。
最后,对大豆根瘤菌的效果进行监测和评估也是实施方案中的重要环节。
在大豆生长期间,应定期对大豆根系和根瘤进行观察和检测,了解大豆根瘤菌的定殖情况和固氮效果。
同时,也可以通过土壤和植株组织的化验分析等方法,对大豆根瘤菌的效果进行评估,及时调整和改进实施方案。
综上所述,大豆根瘤菌实施方案的成功与否,关键在于菌种的选择、施用方法、管理措施和效果监测等方面的合理安排和落实。
只有在这些方面都做到位,才能够确保大豆根瘤菌能够充分发挥作用,为大豆的生长和产量提供有力支持。
希望本文所述内容能够对大豆根瘤菌实施方案的制定和应用提供一定的参考和帮助。
微生物学课程论文--根瘤菌与大豆的共生关系
根瘤菌与大豆的共生关系摘要:本论文主要讲述了大豆与根瘤菌的共生关系,其中有根瘤菌的概述,技术应用,应用前景,发展史等。
大豆为根瘤菌提供能量和安全的生长环境,根瘤能够为生物固氮过程提供必要的低氧条件。
宿主和根瘤菌之间的正确识别是所有根瘤共生系统形成的必需条件。
“扩大豆科植物—根瘤菌共生体系,是我国减少化学氮肥用量的最有效途径”众所周知,氮肥是高能耗产品,减少化学氮肥的投入,对于缓解我国的能源紧张有重大意义。
豆科生物固氮,是全世界都公认的有效技术,豆科植物—根瘤菌有固氮的功能,世界上凡是种植大豆的国家,无一不采用这项技术。
禾本科为豆科解决了氮阻遏的障碍,不仅增加固氮量,促进豆、禾双高产,还可减少病虫危害;如果从轮作过程观察,前茬豆科作物为后作提供了非常可观的氮肥,生物固氮的贡献更大。
关键词:根瘤菌豆类植物固氮共生关系前言:氮素作为农业生产中的重要化学元素,随着作物产量的不断提高,氮肥的使用量不断提高,造成作物种植成本提高,土壤质量下降,而根瘤的生物固氮可以为其宿主植物提供足够的氮源。
深入探究大豆与根瘤菌之间的共生原理,分析根瘤的形成过程,并初步运用基因工程方法构建转MYB基因烟草模型。
对农业生产中氮肥使用量的减少及土壤土质的提高具有重要作用,对降低农业生产成本亦有显著意义。
正文:大豆根瘤菌(拉丁名:Bradyrhizobium japonicum)为慢生根瘤菌科、大豆根瘤菌属。
是一种活的微生物制剂根瘤内的根瘤菌与豆科植物互利共生:豆科植物通过光合作用制造的有机物,一部分供给根瘤菌;根瘤菌通过生物固氮制造的氨,则供给豆科植物.大豆生产中使用根瘤菌是一项成熟的、广泛使用的技术,能够大幅度地提高大豆生长期中的自身固氮能力,供给充足的氮素,供大豆生产所需。
大豆根瘤菌有液体、固体两种剂型。
固体型根瘤菌采用拌种或土施方式应用。
液体型根瘤菌采用浸种方式使用。
也可以在种子包衣时加入大豆根瘤菌剂,但是要注意包衣剂和根瘤菌剂之间应相互匹配,不能因种衣剂药效抑制根瘤菌的活性。
大豆生长发育与根瘤形成的关系
大豆生长发育与根瘤形成的关系作者:方海燕寸植贤陈建斌何霞红汤东生来源:《农学学报》2014年第06期摘要:为明确根瘤生长发育与大豆生长发育的关系,通过温室盆栽试验持续观察和研究了不同生长时期大豆根长、根系生物量、株高、植株生物量、根瘤重量和数量的变化关系。
结果表明,大豆整个生育期内株高、植株干重、根系干重和根瘤鲜重的变化均从缓慢增长、迅速增加、到迅速下降、再到缓慢下降的过程。
株高、植株干重、根系干重和根瘤鲜重的最大值分别出现在苗后的66天、72天、66天和60天。
根长在出苗后一直处于较快增长期,至出苗后48天到78天均维持在一个不显著的缓慢增长期。
而根瘤数量在出苗后的20天至30天迅速激增,然后经过一个缓慢增殖期,至54天达到最大值后开始下降。
由此得出,大豆根瘤数量在植株生长早期迅速增长且在最大值附近维持较长时期;而根瘤鲜重生长规律同植株地下部或地上部干重的增殖规律相似。
关键词:大豆;生长;根瘤数量;根瘤重量中图分类号:S184文献标志码:A论文编号:2013-07790引言豆科作物的根系与土壤中的根瘤菌进行特异性的识别后,经过相互作用形成能固氮的根瘤,是豆科作物区别于其他作物的重要特征[1-2]。
豆科作物利用固氮根瘤将空气中的N2转化为植物可以利用的NH4+-N从而减少对土壤氮肥的需求,其结瘤固氮机制一直是生物科学家试图破解的科学难题[3-4]。
前人已从豆科植物和根瘤菌的相互识别过程[5]、根瘤形成的形态变化[6]、信号传导和物质合成过程[7-8]等方面进行了大量探索。
然而单就豆科作物而言,在整个生育期其根系的数量、体积、活力及根系分泌能力均要经历由弱至强再到衰退的过程[9-10]。
多种内外因素相互作用控制着根系的发育过程,而且植物在不同发育阶段对环境因子量的多寡的反应也不同[11-13]。
总之,豆科作物的结瘤水平是植物与环境因子不断相互作用的结果。
因此,从豆科植物与环境因子相互作用方面研究结瘤的生态机制将对农业生产具有更加现实的指导意义。
不同地区大豆根瘤菌培养条件的优化
对 pH 的适应能力表现出不同的趋势。海伦地区的 大豆根瘤菌对 pH 值的变化趋势不大;而绥棱地区 和呼兰地区的大豆根瘤菌对弱碱性的适应能力较 强;北安和绥化地区的大豆根瘤菌在 pH 6.0~7.5 的变化趋势大体一致,而在 pH 7.5~8.0 的变化趋势 却不同,北安地区的大豆根瘤菌 OD 值随着 pH 值的 增加而上升,而绥化地区的大豆根瘤菌 OD 值则随 着 pH 值的减少而下降。培养基的初始 pH 值是影响 微生物生长的主要因素,太高或太低均不利于菌体 生长。这是由于一方面不适合的 pH 值会引起微生 物表面电荷的改变,从而不利于细胞对营养物质的 吸收;另一方面 pH 的改变会让有机化合物离子化, 不利于有机化合物渗入细胞,继而影响微生物细胞 的运输机制,促进或妨碍一些营养物质的吸收。 2.3 转速对大豆根瘤菌生长的影响
160、180、180 r·min-1;培养温度均为 28 ℃。
关键词:大豆根瘤菌;培养时间;pH;转速;温度
中图分类号:S144.3
文献标识码:A
文章编号:1005-9369(2009)11-0011-03
Optimization on culture conditions of Rhizobia in different areas/LI Zheng-
斜面固体培养基:甘露醇 10.0 g,酵母膏 3.0 g, Na2SO4 0.2 g,K2HPO4 0.5 g,NaCl 0.1 g,CaCl·2 6H2O 0.1 g,1%干果红。种子液体、发酵液体培养基: 甘露醇 10.0 g,酵母膏 3.0 g,Na2SO4 0.2 g,K2HPO4 0.5 g,NaCl 0.1 g,CaCl2·6H2O 0.1 g。 1.3 方法 1.3.1 培养方法
根瘤菌
影响大豆根瘤菌结瘤固氮的因素探究摘要:豆科植物与根瘤菌共生互作的结果导致了一个新的植物器官——根瘤的形成,根瘤菌生活在根瘤中,它们具有将氮气转化为能被植物同化的氨的能力。
本文将以大豆为例,从不同的根瘤菌菌株、不同的氮肥类型、以及不同的土壤类型三个方面对大豆根瘤菌结瘤固氮的影响进行探究。
利用生物固氮来提高土壤肥力、改变土壤的物理性状和生物学性状等方面,这不仅具有良好的经济效益和社会效益,而且还能在可持续农业中维持良好的生态环境,具有明显的生态效益。
关键词:共生固氮大豆根瘤菌根瘤菌菌株氮肥类型土壤类型根瘤菌是一类生活在土壤中的革兰氏阴性杆状细菌,在合适的条件下,根瘤菌能侵染豆科植物并与之进行共生结瘤固氮。
根瘤菌与豆科植物的共生是生物固氮体系中作用最强的体系,据估计所固定的氮约占生物固氮总量的65%,在农业生产中起着极其重要的作用[1]。
根瘤菌与豆科植物的共生关系因生态环境的差异而具有很大的多样性,进行根瘤菌选种时,必须针对生态环境及宿主植物选择出最佳匹配的根瘤菌。
同时经试验证明植物不同品种与不同根瘤菌共生,其有效性差异很大,所以选种时还须针对植物品种进行匹配,才能达到更好的共生固氮效果[2]。
本文根据以往研究总结,将把根瘤菌菌株、氮肥类型和土壤类型3个因素结合起来讨论大豆根瘤固氮酶活性,明确不同根瘤菌、氮肥类型与土壤类型的适应性,筛选出高效固氮及竞争能力强的根瘤菌株,选育品种和菌种最佳共生体组合和广谱、高效的优良根瘤菌剂施用于大面积生产,对改良土壤、促进农作物增产有重要意义。
一、不同根瘤菌菌株的影响根瘤菌与豆科植物的共生关系因生态环境的差异而具有很大的多样性,进行根瘤菌选种时,必须针对生态环境及宿主植物选择出最佳匹配的根瘤菌。
白朴等通过实验证明将菌根真菌应用到豆科作物,可增强豆科对养分的吸收,同时它能促进豆科作物的根瘤形成,增强根瘤菌的固氮能力,从而使豆科作物增产[3]。
武帆等通过通过实验证明单接种根瘤菌BA207和根瘤菌SH212植株干重显著高于不接种对照,平均分别比不接种高19.5%和20.8%,而接种菌根G.m和G.i也对大豆和玉米的生长有着促进作用,平均分别比不接种高17.9%和13.8%[4]。
不同土壤类型对根瘤菌种群结构和功能的影响
不同土壤类型对根瘤菌种群结构和功能的影响在自然环境中,土壤是各种生物生活的基础,包括植物根系生长的场所,根系与土壤微生物的相互作用对植物生长发育和营养吸收起到着重要的作用。
其中,根瘤菌是与植物根系共生的一类微生物,其能够与豆科植物相互作用,形成根瘤,因而被称为“豆科植物与根瘤菌共生”系统。
而不同土壤类型会对根瘤菌种群结构和功能产生影响。
本文将从不同土壤类型对根瘤菌种群结构的影响,以及土壤类型对根瘤菌共生功能的影响两个方面进行讨论。
一、不同土壤类型对根瘤菌种群结构的影响根瘤菌在不同的土壤类型下生长繁殖的能力和数量是不同的。
研究表明,不同土壤类型对根瘤菌种群结构产生的影响具有显著性差异,不同土壤类型下根瘤菌数量差异大,导致不同土壤类型下豆科植物生长状况也不同。
1. 酸性土壤对根瘤菌数量的影响酸性土壤一般指pH小于6.5的土壤。
在酸性土壤中,根瘤菌数量通常较少,而且细菌的生长速率也较慢。
研究表明,土壤酸性度越高,对根瘤菌种群数量的制约越严重,因此在酸性土壤中种植豆科植物时,根瘤菌充足供应是至关重要的。
2. 碱性土壤对根瘤菌数量的影响碱性土壤一般指pH大于7.5的土壤。
在碱性土壤中,根瘤菌数量也会受到一定的限制,因为过高的pH值会使土壤中微生物的代谢和繁殖速率降低,根瘤菌在这种环境中的生存状况也会受到影响。
不过与酸性土壤不同的是,适量的碱性土壤对根瘤菌的繁殖和根瘤的形成并无影响。
3. 盐碱土壤对根瘤菌数量的影响盐碱土壤指含盐、碱度过高的土壤。
在盐碱土壤中,根瘤菌数量也会明显降低。
这一方面是因为盐碱土壤中的盐分过高会抑制根瘤菌的生长;另一方面是盐碱土壤中缺乏养分,对于微生物的生长和繁殖也有影响。
二、土壤类型对根瘤菌共生功能的影响除了对根瘤菌种群数量起到制约作用外,不同土壤类型还会影响根瘤菌的共生功能。
根瘤菌共生功能包括氮固定、促进植物生长与免疫调节等方面。
1. 酸性土壤对根瘤菌共生功能的影响酸性土壤中的铝离子常常会与根瘤菌的固氮酶结合,并使其失去活性。
根瘤菌肥料使用时的注意事项
根瘤菌肥料使用时的注意事项根瘤菌肥料是一种特殊的肥料,它含有一种叫做根瘤菌的微生物。
这种微生物能够与一些植物的根系形成共生关系,促进植物的生长和发育。
然而,由于根瘤菌肥料的特殊性质,使用时需要特别注意。
以下是根瘤菌肥料使用时的一些注意事项。
1.选择适合的植物种类:根瘤菌肥料只对一些具有共生关系的植物有益,例如豆类、蝶形花科植物等。
在选择使用根瘤菌肥料之前,务必确认所要种植的植物是否能够与根瘤菌形成共生关系。
2.选择适合的土壤和气候条件:根瘤菌对土壤和气候条件有一定的要求。
一般来说,根瘤菌对酸性土壤更敏感,因此最好选择PH值在6-7之间的土壤。
此外,根瘤菌喜欢温暖、湿润的气候,如果气候条件不适宜,根瘤菌可能无法正常工作。
3.正确存储根瘤菌肥料:根瘤菌肥料中的根瘤菌是活性微生物,所以在存储时需要注意保持其活性。
一般来说,根瘤菌肥料应存放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射。
开封后尽量在一个月内使用完毕,避免过长时间的存储。
4.正确使用根瘤菌肥料:根瘤菌肥料通常是以颗粒或粉末的形式出售的。
在使用时,可以将其直接撒在种植植物的土壤表面,然后稍微埋入土壤中。
也可以将根瘤菌肥料与种子混合后一起播种。
使用时需要按照包装上的说明进行,避免使用过量。
5.避免与农药同时使用:根瘤菌肥料在一些常规农药的存在下可能会被抑制,所以在使用根瘤菌肥料的同时尽量避免使用常规农药。
如果必须使用农药,应在根瘤菌肥料使用后的一段时间内进行,以避免对根瘤菌的伤害。
6.合理管理水肥平衡:根瘤菌能够固定大量的氮,所以在使用根瘤菌肥料时需要合理管理水肥平衡。
一般来说,根瘤菌对氮的供应比较充分,所以不需要过多施加其他氮肥。
同时,要确保提供足够的磷肥和钾肥,以满足植物的其他需求。
7.定期监测植物生长:使用根瘤菌肥料后,应定期监测植物的生长情况。
如果发现植物生长不良或者有其他异常现象,可能是根瘤菌肥料使用不当或者土壤条件不适宜所导致,应及时调整使用方法或改善土壤条件。
快生型大豆根瘤菌的研究
作者: 徐玲玫
出版物刊名: 世界农业
页码: 25-26页
主题词: 慢生型大豆根瘤菌;快生型;豌豆根瘤菌;结瘤竞争;栽培大豆;豆科植物;土壤微生物类群;豆血红蛋白;农牧业生产;生物固氮
摘要: <正> 根瘤菌是一类可以在豆科植物上结瘤的杆状细菌,它们是重要的土壤微生物类群。
曲于根瘤菌与豆科植物共生时,能够把空气中的氮气转化成氨及其化合物,供给植物利用,因而与人类的生活、生产有十分密切的关系。
人类对根瘤菌的研究已将近一百年,而把根瘤菌应用到农牧业生产上也有几十年的历史了。
可以说,根瘤菌在农牧业生产上发挥了重要的作用。
现在,世界上许多国家的生物固氮研究项目中,根瘤菌一直是个重要的方面。
豆科作物根瘤菌浸染到根瘤形成发育的研究进展
豆科作物根瘤菌浸染到根瘤形成发育的研究进展Abstract:Reactive oxygen species(ROS)are one kind of oxygen derivatives with high reactivity, including superoxide anion(?O2-)、hydroxyl radical(?OH)、hydroperoxyl radical(?HO2) and hydrogen peroxide((H2O2), etc. Plant will produce ROS when they perform aerobic metabolism or encounter biotic and abiotic stress, which not only toxic by-products, but also signaling molecules regulating metabolic process to combat the external environment. Legumes also produce ROS when they form nodules, and this changes in ROS are not just pathogen invasion, but as a signal substance participate in the nodulation process. ROS production induced by Nod factor(NF) is involved in infection formation encompassing reconstruction of cell wall, cross-linking of matrix glycoprotein (MGP) and actin microfilament nucleation and branching. Cytoplasmic membrane NADPH respiratory burst oxidase homologue (RBOHs) are primary pathway of ROS production in symbiotic process. Overexpression of Rboh can promote rhizobia infection and nodule formation, simultaneously increase number of symbiotic microsomes and improve nitrogen fixation efficiency. Otherwise, the inhibition of Rboh can decrease production of ROS and down-regulate nodulation-regulated gene expression including RIPs、NIN and ENOD2. Besides, the change in ROS spatially and temporally is correlated with Ca2+, coordinately regulating nodulation. ROS is an early recognition signal for plants and microorganisms, to recognize the role of ROS in early nodulation process, we can further understand the specificity of symbiotic relationship establishment. This article reviews the studies on plant ROS in terms of their production and function during early nodulation, and author point out that ROS is a vital signal molecule in nodule formation and nitrogen fixation and plays a role in induction of nodulation genes expression directly or indirectly.Keyword:ROS; nodulation signal; nodulation; nitrogen fixation; legume;自然环境中的含氮化合物大约有一半来自生物固氮, 一半来自人类活动, 主要是肥料的生产和石油的消耗。
哈茨木霉发酵液中肽类物质对豇豆土著根瘤菌竞争结瘤的影响
哈茨木霉发酵液中肽类物质对豇豆土著根瘤菌竞争结瘤的影响罗赫荣;梁志怀;魏林;魏宝阳;申爱荣【期刊名称】《激光生物学报》【年(卷),期】2008(17)3【摘要】通过树脂吸附、离子交换、薄层层析、高效液相色谱系统以及紫外、质谱等分离、纯化和鉴别的方法,从哈茨木霉T2-16菌株发酵液中分离得到一种对豆科作物生长具促进作用的肽类物质.用该肽类物质对豇豆土著根瘤菌进行处理后,用AFLP技术研究了该物质对供试根瘤菌遗传稳定性和在土壤中竞争结瘤能力的影响.结果表明,传代次数和培养温度(28℃~36℃范围)对供试根瘤菌的遗传性状无明显影响,其AFLP指纹未发生明显变化;但经木霉肽类代谢产物处理后,根瘤菌竞争结瘤能力得到提高,为对照根瘤菌的1.53倍.【总页数】6页(P339-343,399)【作者】罗赫荣;梁志怀;魏林;魏宝阳;申爱荣【作者单位】湖南农业大学,生物安全科技学院,湖南,长沙,410128;湖南省植物保护研究所,湖南,长沙,410125;中南林业科技大学,湖南,长沙,410004;湖南省植物保护研究所,湖南,长沙,410125;湖南农业大学,生物科学技术学院,湖南,长沙,410128;湖南林业科学院,湖南,长沙,410004【正文语种】中文【中图分类】Q935【相关文献】1.快生型花生根瘤菌株与土著性根瘤菌竞争结瘤能力的探讨 [J], 胡振宇;黄怀琼2.哈茨木霉T2-16发酵产物对豇豆土著根瘤菌的多样性及其抗逆性影响的研究 [J], 罗赫荣;魏林;梁志怀;成燕清3.木霉肽类代谢产物对豇豆土著根瘤菌遗传性状的影响 [J], 梁志怀;申爱荣;魏林;罗赫荣4.哈茨木霉发酵液中肽类物质对豇豆根瘤结构和功能的影响 [J], 魏林;梁志怀;张志光;罗赫荣5.pH对土壤中土著快、慢生大豆根瘤菌结瘤的影响 [J], 杨江科;周琴;周俊初因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
大豆的根系有什么特点
⼤⾖的根系有什么特点 ⼤⾖根系⽣长发育有什么特点?什么是⼤⾖根瘤?什么因素会影响⼤⾖根瘤的形成?哪些因素会影响⼤⾖根系的⽣长?⼀、⼤⾖根系⽣长特点 ⼀、⼤⾖根系⽣长特点 ⼤⾖的根系由主根、侧根和根⽑组成,有⽀撑固定植株和吸收营养及⽔分的作⽤。
主根由种⼦胚根伸长、发育⽽成。
侧根是主根上产⽣的分枝根,也称⽀根,主根深可达180厘⽶,横向扩展35~45厘⽶,但主要根系仍分布在0~20厘⽶的耕作层内。
侧根在种⼦发芽后3~7天开始出现。
随着⽣育天数延长,主根伸长、增粗,侧根不断增多、伸长、增粗。
在根系⽣长发育过程中,幼根和根尖的表⽪细胞突出、伸长,形成根⽑。
种⼦发芽后4天即可出现根⽑。
根⽑的寿命很短,⼏天便更新⼀次。
⼤⾖根系对⽔分和矿质营养的吸收主要通过根⽑进⾏,幼根的嫩表⽪组织也有吸收能⼒。
⼆、影响⼤⾖根系⽣长的因素 ⼆、影响⼤⾖根系⽣长的因素 1、⼟壤结构良好,固、液、⽓态物质构成⽐例适中,有机和⽆机营养含量丰富,可促进⼤⾖根系⽣长发育;反之,则抑制根系⽣长发育。
⼤⾖根系⽣长发育的适宜⼟壤相对湿度为60%~80%。
2、⼟壤⽔分适宜,透⽓性好,根系⽣长健壮,伸展范围⼤;⼟壤⽔分不⾜,根系向⼟壤深层伸展,侧根⽣长不良;严重⼲旱时,根系⽣长缓慢,甚⾄停⽌⽣长。
⼟壤⽔分过多,透⽓性差,主根短,侧根少,⼊⼟浅,根系发育不良。
3、⼤⾖根系⽣长发育的适宜⼟壤温度为20~25℃,⼟温过低,根系⽣长缓慢,根系变短,根量少;⼟温过⾼,灼伤根系⽣长点,甚⾄造成根尖死亡,根系⽣长发育受到抑制,植株⽣长发育迟缓。
4、⼤⾖根系对⼟壤氧⽓反应敏感,⼟壤氧⽓充⾜,根系⽣长良好;⼟壤氧⽓不⾜,根系⽣长量减少。
不同肥料对⼤⾖根系⽣长发育也有明显影响,苗期氮肥能抑制根系⽣长,磷肥有促进根系⽣长发育的作⽤。
三、什么是⼤⾖根瘤 三、什么是⼤⾖根瘤 ⼤⾖根系上能着⽣根瘤,并通过根瘤吸收、固定空⽓中的氮。
根瘤是⼤⾖根瘤菌在适宜条件下侵⼊根部⽽形成的,着⽣于⼤⾖的主根和侧根上。
大豆根系与根瘤菌的互作机制
大豆根系与根瘤菌的互作机制
大豆根系与根瘤菌的互作机制是一种共生关系,被称为豆科植物与根瘤菌的共生固氮。
下面是大豆根系与根瘤菌的互作机制的简要描述:
1. 信号交流:当大豆根系与土壤中的根瘤菌接触时,根瘤菌会释放化学物质(诱导物质),以刺激大豆根系释放信号物质(诱导物质)。
这些信号物质通常是一种称为异戊糖酸的化合物。
2. 信号接收:大豆根系通过感知诱导物质的存在,并产生响应。
大豆根系中的感受器会识别根瘤菌释放的信号物质,并触发一系列反应。
3. 根瘤形成:大豆根系感知到根瘤菌的存在后,会在根部形成根瘤。
根瘤是一种特殊的器官,由大豆根系和根瘤菌共同构成。
根瘤提供了一个适合根瘤菌生长和固氮的环境。
4. 固氮:在根瘤中,根瘤菌会与大豆根系共同进行固氮作用。
根瘤菌具有一种特殊的酶称为铁蛋白,它能够将大气中的氮气转化为植物可利用的氨。
这种固氮作用有助于提供大豆植物所需的氮源。
5. 营养交换:大豆根系通过根瘤菌固氮作用提供的氨,供给根系所需的氮源。
同时,根瘤菌从大豆根系中获得所需的碳源和其他营养物质。
总的来说,大豆根系与根瘤菌的互作机制是一种互利共生关系,大豆根系提供生长环境和营养物质,而根瘤菌提供固氮能力,帮助大豆植物获得所需的氮源。
大豆提供氮源
大豆提供氮源概述大豆(学名:Glycine max),是一种重要的农作物,也是世界上最重要的油料植物之一。
除了提供丰富的蛋白质和植物油,大豆还具有提供氮源的能力。
本文将详细介绍大豆如何提供氮源,并探讨其在农业生产中的重要性。
大豆与氮固定大豆属于豆科植物,与其他豆类植物一样,具有特殊的能力——固定空气中的氮气。
这是因为大豆根部共生着一种叫做根瘤菌(Rhizobium)的微生物。
根瘤菌与大豆根系形成共生关系,通过根瘤菌根结瘤内的蛋白质酶(铁蛋白酶)催化作用下,将空气中无法被植物直接吸收利用的氮气转化为可被植物吸收利用的形式——胺基酸和尿素。
具体而言,根瘤菌通过在大豆根结瘤内产生一个叫做根瘤素(Nod factor)的分子,诱导植物根部细胞形成结瘤。
结瘤后,根瘤菌进入结瘤内,通过一系列复杂的信号转导过程,与植物根系建立共生关系。
在这个过程中,植物会提供碳源供应给根瘤菌,并从根瘤菌获得固定的氮源。
大豆提供氮源的重要性大豆提供氮源的能力对农业生产具有重要意义:1.降低化肥使用量:由于大豆能够固定空气中的氮气,使其转化为可被土壤和其他作物吸收利用的形式,因此种植大豆可以减少对化学合成肥料的依赖。
这不仅可以降低农业生产成本,还有助于减少环境污染和土壤退化。
2.改善土壤质量:大豆通过固定空气中的氮气并将其释放到土壤中,不仅为自身提供了养分来源,还可以为后续作物提供丰富的氮素。
这有助于改善土壤质量,增加土壤肥力,提高农作物的产量和品质。
3.促进生态系统平衡:大豆的氮固定能力有助于维持农田生态系统的平衡。
通过种植大豆轮作或间作其他作物,可以减少土壤中的氮素积累,防止过度施用化肥导致的环境问题。
此外,大豆还能够吸收土壤中的硝酸盐等污染物质,净化土壤环境。
大豆氮固定效率的影响因素大豆的氮固定效率受多个因素影响:1.根瘤菌种类:不同根瘤菌对氮固定效率具有差异。
选择适合当地环境条件和大豆品种的根瘤菌可以提高氮固定效率。
2.土壤pH值:酸性土壤会抑制根瘤菌的活性和大豆对氮源的吸收利用能力。
大豆需要的土壤
大豆需要的土壤
大豆是一种重要的粮食作物,因此选择合适的土壤对大豆的生长发育至关重要。
大豆需要的土壤应该具有以下特点:
1. PH值:大豆喜欢中性或稍微酸性的土壤,最适宜的PH值在6-7.5之间。
如果土壤过酸或过碱,大豆的生长就会受到影响。
2. 营养元素:大豆对氮、磷、钾等营养元素的需求较大,因此土壤中应该富含这些元素。
此外,大豆还需要一些微量元素,如铁、锌、锰等。
3. 水分:大豆喜欢湿润的土壤,但是过多的水分会导致根部缺氧,影响大豆的生长。
因此,土壤的排水性也很重要。
4. 通透性:大豆需要的土壤通透性较好,以便根系可以顺畅地生长。
过于紧实的土壤会限制根系的生长,影响大豆的产量。
总的来说,大豆需要的土壤应该是肥沃、富含营养元素、PH值中性或稍微酸性、具有良好的排水性和通透性。
只有选择了合适的土壤,才能保证大豆健康、高效地生长。
- 1 -。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
pH 对土壤中土著快、慢生大豆根瘤菌结瘤的影响*杨江科 周 琴 周俊初**(华中农业大学农业部农业微生物重点实验室,武汉430070)Effect of pH on nodulation of soybean rhizobia f rom Weifang and Huayuankou soils.YA NG Jiangke,ZHOU Qinand ZHOU Junchu (T he K e y Labor atory of A gr icultur al M icr obiology ,H uaz hong Agr icultur al Univer sity ,Wuhan 430070). Chin.J.A p p l.Ecol .,2001,12(4):639~640.T he effect of pH on the nodulation of Sinor hiz obium f r edii and Bradyr hiz obium j ap onicum was examined by analy zing the indigent soy bean rhizobia,predominant indig ent r hizobia,and specific r hizobia,respectively.T he r esults showed that very acid and very alkaline environment could retar d the nodulation and inhibit the grow th of the rhizobia.Sinor hiz ohium f redii could endure env ironment more strongly than Br ady rhiz obium j ap onicum ,and had a hig h co m petitive nodulation capacity.Bradyhiz obium j ap onicum could endure acid environment more strongly than Sinor hiz o bium f r edii.In v er y acid and very alkaline environment,the nodulation capacity of S.f redii and B.j ap onicum was mainly determined by their physiological character istics.Key words Sinor hiz obium f r edii,Br ady r hiz obium j aponicum ,pH,Nodulation.文章编号 1001-9332(2001)04-0639-02 中图分类号 S154 3 文献标识码 A*欧盟INCO DC ERBIC 项目(970191)和教育部博士学科点基金项目(980401)资助.**通讯联系人.2000-01-26收稿,2000-04-29接受.1 引 言土壤pH 对根瘤菌结瘤的影响一直是微生物学和微生物生态学研究的内容之一[4].在对大豆根瘤菌的研究中,早期的研究主要集中于生长慢、产碱的大豆慢生根瘤菌(Br adyr hiz obium j ap onicum )[1,2].1982年,Keyser 等[3]报道了一类生长快、产酸的大豆根瘤菌,并命名为费氏中华根瘤菌(Sinor hz obium f redi i ).由于它们在生理特性方面存在着明显的差异,其结瘤能力以及环境的生物、物理和化学等因素对结瘤的影响一直受到广泛的重视.本文研究了偏酸、偏碱的pH 对费氏中华根瘤菌和大豆慢生根瘤菌生长状况、结瘤等因素的影响,以期阐明其特定的生理特征以及所受影响间的相互关系.2 材料与方法2 1 供试土样于1997年分别从河南郑州花园口和山东维坊多年种植大豆但未接种过根瘤菌剂的田块中采取五点取样的方法采集到土样各500g ,并对土样的理化性状进行了测定.其pH 值分别为7.53和7.51.2 2 供试大豆品种与盆栽试验供试大豆品种黑龙33于1997年由黑龙江农业科学院土壤肥料研究所窦新田研究员提供;W illiams 由西班牙塞维那大学Dr.Jose 提供,品种各约200g.盆栽试验在温室条件下采用本室改进的双层钵进行.称取风干土样10g 于90ml 无菌水中充分振荡制成10 的土壤悬浮液,每株大豆接入10 的悬浮液1ml.试验共设pH 6.5、7.5和8.53个处理,通过调节Fahraeus 无N 植物营养液的pH 值来调节根瘤菌生长环境的pH 值,每个处理5个重复.2 3 根瘤菌在不同pH 条件下生长速度的测定将供试费氏中华根瘤菌WHR3、W WR1、HHR7、HWR1和大豆慢生根瘤菌WHB2、W WB5、HHB1和HWB3接入YM A 液体于28 下培养至对数生长期,分别吸取50 l 转接入含有不同pH 值的Y MA 液体培养基的PA 瓶中培养.费氏中华根瘤菌分别在接种后6、12和24h;大豆慢生根瘤菌分别在接种后12、24和36h 利用Beckman DU 70分光光度计测定吸光度值.2 4 三亲本杂交和发光根瘤的检测三亲本杂交的方法参见周俊初[5].以含lux A B 基因E.coli (pHN158)为供体菌,E.coli (pRK 2013)为辅助菌通过三亲本杂交的方法将lux A B 导入费氏中华根瘤菌,在选择性培养基SM +T c 上以癸醛为底物激发lux A B 基因产物发出荧光,挑取发荧光的单菌落进一步纯化得到转移接合子W ZR L 和HW RL.摘取大豆植株上的根瘤洗净,将根瘤切开成两半,倒扣于培养皿的底部.向培养皿中滴加10 l 20%癸醛溶液,在暗室中观察荧光并用X 光片记录实验结果.3 结果与讨论3 1 pH 值对土著大豆根瘤菌群体结瘤的影响由表1可见,p H 对土著大豆根瘤菌群体占瘤率具有明显的影响,随着pH 的逐渐升高,费氏中华根瘤菌占瘤率增大,大豆慢生根瘤菌占瘤率逐渐降低;当以黑龙33为宿主植物以来自花园口土样的混合土著根瘤菌群体为接种剂时,pH6.5和7.5,7.5和8.5之间的差异并不显著,说明p H 对大豆根瘤菌结瘤的影响与大豆根瘤菌的来源和大豆品种具有一定的关系.在不同的宿主植物上,不同来源的根瘤菌对pH 值的敏感程度不同.3 2 pH 对占优势土著大豆根瘤菌生长的影响由图1可见,供试菌株在pH 7.5附近生长最好,与其分离应用生态学报 2001年8月 第12卷 第4期 CHIN ESE JO UR NAL OF A PPL IED ECOLO GY,A ug.2001,12(4) 639~640表1 pH对土著大豆根瘤菌群体结瘤的影响*Table1Effects of pH on the nodulation of indigent soybean rhizobia pH费氏中华根瘤菌的占瘤率Occupancy rate of S.f redii(%)W illi ams潍坊Weifang花园口Huayuankou黑龙33Helong33潍坊W eifang花园口Huayuan kou6.523.4a61.7a23.1a69.2a7.528.8b70.5b27.3b71.6ab8.536.4c82.7c37.5c73.1b*按Duncan s新复极差法进行方差分析,不同字母表示差异达到显著水平.Values w ithin a column not follow ed by the same letter di ffered sig nificantly at the0.05probabi lity level,as test by the Ducant new multiple range test.下同T he s ame below.地土壤的pH值相等,是供试菌株的最适pH值.费氏中华根瘤菌在pH>7.5的条件下长势相对较好,而大豆慢生根瘤菌在pH<7.5状况下长势较好,说明费氏中华根瘤菌对偏碱的环境具有较强的耐受性而大豆慢生根瘤菌对偏酸的环境具有较强的耐受性.3 3 pH对费氏中华根瘤和大豆慢生根瘤菌竞争结瘤的影响通过三亲本杂交方法,得到lux A B报告基因的费氏中华根瘤菌WZRL和HWRL,并在温室盆栽条件下进行了接合子稳定性检测,结果表明,在黑龙33上,WZRL和HW RL的质粒保持率为98.2%和94.5%;在Williams上,WZRL和HW RL的图1 费氏中华根瘤菌和大豆慢生根瘤菌在不同pH条件下的吸光度Fig.1Abs orbance of S.f redii and B.j aponicu m on different pH condi tion.1)WHR3,2)WWR1,3)HHR7,4)H WR1,5)WHR2,6)W WB5,7)HHB1, 8)HW B3.质粒保持率分别为96.4%和92.7%.以WZRL和HWRL与大豆慢生根瘤菌WW B和WHB1随机组合成三对费氏中华根瘤菌/大豆慢生根瘤菌组合,并进行不同pH条件下的竞争结瘤试验,结果见表2.由表2可见,随着pH值的逐渐增大,发光根瘤率逐渐增表2 pH对供试菌株在黑龙33和Williams上竞争结瘤的影响Table2Effects of pH on competitive nodu lation of strains tested on Helong33and Williams品 种S pecies pH菌株组合Pairs of strainsWZRL+WW B发光根瘤率%of fluorescent nodulesW ZRL/WW BWZRL+HWB1发光根瘤率%of fluorescent nodulesWZRL/WW BHW RL+HWB1发光根瘤率%of fluorescent nodulesWZRL/W WB黑龙33 6.538.40.64a42.10.75a38.50.68a Hei long337.558.2 1.45b47.50.94ab43.60.86b8.567.3 2.17c56.3 1.34b55.7 1.43c W illiams 6.532.70.51a44.30.85a40.70.78a7.545.50.89b49.1 1.04ab47.3 1.04b8.566.5 2.23c58.7 1.56b56.8 1.58c大,费氏中华根瘤菌的占瘤率逐渐提高,大豆慢生根瘤菌的占瘤率逐渐降低,在偏酸的环境中大豆慢生根瘤菌竞争能力较强,而在偏碱的环境中费氏中华根瘤菌的竞争能力较强;WZRL +HWB1组合只在pH6 5和8.5之间存在着显著差异而其它组合各处理间差异显著.4 结 论研究表明,随着pH的逐渐升高,费氏中华根瘤菌的占瘤率增大、大豆慢生根瘤菌的占瘤率减少;偏酸和偏碱的环境条件对根瘤菌的生长和结瘤均有明显的抑制作用,但费氏中华根瘤菌对偏碱的条件具有较强的耐受性,而大豆慢生根瘤菌对偏酸的条件具有较强的耐受性;在偏碱的条件下费氏中华根瘤菌的竞争能力较强,而在偏酸的条件下大豆慢生根瘤菌的竞争结瘤能力较强.由于费氏中华根瘤菌具有分泌H+、大豆慢生根瘤菌具有分泌OH-的生理特性,pH对大豆根瘤菌结瘤的影响主要由两类根瘤菌产酸或产碱的生理特性所决定;同时,在一定程度上受到菌株来源、各菌株之间以及菌株与宿主植物之间相互作用的影响.参考文献1 Cline GR an d Kaul K.1990.Inhibitory effect of acidified soil on the soybean/Bradyrhizobium symbiosis.Plan t Soil,127(2):243~2492 Cregan PB,Keyser HH,Sadow sky M J.1989.Host plant effects on nodulation and competitiveness of the Bradyrhizobium j ap onicum serotype strains constituting serocluster123.App l Env ir on M icrobiol,5(10): 2532~25363 Keyser HH,Bohlool BB,Hu T T et al.1982.Fast grow ing rhizobia isolated from root nodules of soybeans.Science,215:1631~16324 Radin D.1996.In fluence of some ecological factors on the developmentof alfalfa Rhiz obiu m me liloti root nodulating bacteria isolated from soils in Serbia and their ni trogen fi xation acti vity.Rev iew Res W or k at the Facul Ag ric,41(1):67~755 Zhou J C(周俊初),Shen H(沈 辉),Zhang Z M(张忠明)e t al.1990.Constructi on and appli cati on of high efficiency nodulation and ni trogen fixation s oybean rhizobia.J W uhan Univ(武汉大学学报), (Speci al Issue):11~17(in Chinese)作者简介 杨江科,男,1973年生,在读博士生,主要从事微生物分子生态学和生物固氮的分子遗传学方面的研究,发表论文多篇.E mail:yjk@640应 用 生 态 学 报 12卷。