花苜蓿内生放线菌多样性及群落结构
2022年华北理工大学生物技术专业《微生物学》期末试卷B(有答案)
2022年华北理工大学生物技术专业《微生物学》期末试卷B(有答案)一、填空题1、鞭毛很细,直径为______,用特殊染色法将鞭毛______,可以在光学显微镜下观察到,但细菌鞭毛的真实形态需在______下才观察得到。
2、马铃薯纺锤形块茎病的病原体是______;苜蓿暂时性条斑病的病原体是______;疯牛病的病原体是______;SARS的病原体是______,艾滋病的病原体是______,禽流感的病原体是______。
3、分解代谢又称异化作用,是指复杂的有机分子通过分解代谢酶系的催化产生______、______和______。
4、碳源对微生物的功能是______和______,微生物可用的碳源物质主要有______、______、______、______、______和______等。
5、霉菌产有性孢子、结构复杂的子实体称为______,其外形有______、______和______三种。
6、第一个用自制显微镜观察到微生物的学者是______,被称为微生物学研究的先驱者,而法国学者______和德国学者______则是微生物生理学和病原菌学研究的开创者。
7、获得微生物同步生长的方法主要有两类:① ______,如______等;② ______,如______等。
8、根瘤菌的三种特性是指______、______和______。
9、丝状真菌遗传学研究主要是借助有性过程和______过程,并通过遗传分析进行的,而______是丝状真菌,特别是不产生有性孢子的丝状真菌特有的遗传现象。
10、T细胞在识别抗原的同时也识别自身______。
二、判断题11、光合细菌和蓝细菌都只含有叶绿素,所以都能进行光合作用,同化CO2合成菌体有机质。
()12、微生物有极广的碳源谱,它不论对整个微生物界整体或对个别微生物种来说,都是一致的。
()13、环丝氨酸和青霉素抑制肽聚糖生物合成的机制,都属于代谢类似物对酶的活性中心发生竞争性抑制作用这一类。
放线菌的概念
放线菌的概念放线菌(Actinobacteria)是细菌界中的一个重要类群,它们属于革兰氏阳性菌,通常具有分枝杆状的菌丝和分枝状的孢子体,因此得名“放线菌”。
放线菌广泛分布于自然界中,主要存在于土壤、水体、植物及动物体内等环境中。
它们是一类非常重要的微生物资源,具有巨大的应用潜力。
放线菌是许多药物的重要来源,被誉为“微生物的黄金矿井”。
已有超过70%的广谱抗生素、40%的抗肿瘤药物以及多种抗寄生虫、抗痨和免疫抑制剂等药物,都是由放线菌产生的。
放线菌的菌丝通常为分枝杆状,菌丝之间对角交织,形成复杂的菌丝网络。
这种特殊的菌丝结构使放线菌对外界环境和共生体有更广泛的适应性。
与此同时,放线菌的菌丝表面覆盖有黏液层,形成了一种粘附能力强的结构,能够黏附于植物根部和其他微生物表面,与它们形成复合体,发挥共生作用。
放线菌生命周期通常包括孢子体阶段和菌丝体阶段。
放线菌的孢子体通常是通过产生分枝状的孢子来繁殖的,这些孢子具有很强的耐受力,可以在极端的环境条件下存活很长时间。
当环境条件适宜时,孢子体会发芽生长为菌丝体,菌丝体通过不断延伸分枝,形成一个庞大的菌丝网络。
菌丝体生长阶段是放线菌进行代谢活动和产生各种代谢产物的主要阶段。
在菌丝体的一些末端会出现一些特殊的培养体,如分枝芽膨大,形成一种“分枝型”的生长类型,这种类型被认为是放线菌产生细胞内二次代谢产物的重要时期。
放线菌具有极强的代谢途径多样性,拥有一个庞大的基因组,其中包含了大量的代谢途径相关基因。
放线菌的这种多样性使其能够合成许多特殊的二次代谢产物,如抗菌素、生物活性化合物和酶等。
放线菌常常通过激活特定的基因表达来产生这些代谢产物。
此外,放线菌的基因组还具有一些调控模块的特征,这些模块能够调控菌丝的生长与分化、激活代谢途径等,使其具有更强的适应性。
放线菌对人类社会的影响远不止于药物产生。
放线菌参与了许多生物地质和生态学过程,如土壤有机质分解、养分循环等。
放线菌还参与了微生物间的相互作用,与其他微生物形成共生体,在共生体内发挥重要的生物防御作用。
(完整版)国家开放大学电大本科《农业生态学》网络课形考网考作业及答案
(完整版)国家开放大学电大本科《农业生态学》网络课形考网考作业及答案(完整版)国家开放大学电大本科《农业生态学》网络课形考网考作业及答案100%通过考试说明:2021年秋期电大把该网络课纳入到“国开平台”进行考核,该课程共有4个形考任务,针对该门课程,本人汇总了该科所有的题,形成一个完整的标准题库,并且以后会不断更新,对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。
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课程总成绩=形成性考核×50%+终结性考试×50%形考任务1题目1根据人类对生态系统的干预程度不同,生态系统可分为自然生态系统、半人工生态系统和人工生态系统。
选择一项:对错题目2以农田为中心的农业生态系统中养殖业一般比较发达。
选择一项:对错题目3属于陆地生态系统的是()。
选择一项:a.海岸生态系统b.淡水生态系统c.航天器生态系统d.森林生态系统题目4农—果模式主要是以多年生的果树和农作物如粮食、棉花、瓜果、蔬菜等间作。
选择一项:对错题目5群落在演替的进程中最后到达的稳定群落,称为顶级或顶级群落。
选择一项:对错题目6农业生态系统中的分解者生物主要是土壤微生物(细菌、真菌、放线菌)。
选择一项:对错题目7属于生态系统中生物组分的是()。
选择一项:a.土壤b.风c.玉米d.二氧化碳题目8农业生态系统是()。
选择一项:a.封闭性系统,净生产力低b.开放性系统,净生产力高c.封闭性系统,净生产力高d.开放性系统,净生产力低题目9高投入、高产出、高能耗的农业为()。
选择一项:a.石化农业b.自然农业c.生态农业d.有机农业题目10地球上最大的生态系统是()。
选择一项:a.生物圈b.森林生态系统c.草原生态系统d.农业生态系统题目11青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼四大家鱼同时养殖在一个水域,容易发生竞争而导致减产。
苜蓿草对土壤微生物群落多样性的影响
苜蓿草对土壤微生物群落多样性的影响引言:土壤是地球上最重要的自然资源之一,土壤微生物是土壤生态系统中的关键组成部分。
土壤微生物群落多样性对土壤生态系统的功能和稳定性起着重要作用。
如今,由于人类活动的加剧,农业生产对土壤的负面影响日益明显。
而苜蓿草作为一种有益的土壤植物,被广泛用于土壤改良和保护中。
本文旨在探讨苜蓿草对土壤微生物群落多样性的影响。
1. 苜蓿草的土壤改良作用苜蓿草是一种多年生草本植物,具有深根系和丰富的叶片表面,这使得苜蓿草在土壤改良方面具有独特的能力。
首先,苜蓿草的根系能够增加土壤的通透性,促进水分和空气的渗透,改善土壤的物理结构。
其次,苜蓿草还能够从大气中吸收氮气,通过根瘤菌将氮固定在土壤中。
这种固氮的能力大大增加了土壤的氮含量,为农作物提供了充足的氮源。
此外,苜蓿草还能够释放出大量的有机酸,促进土壤中微生物的繁殖和活动。
综上所述,苜蓿草通过改善土壤的物理和化学性质,为土壤微生物的生存和繁殖提供了有利的环境条件。
2. 苜蓿草对土壤微生物多样性的影响土壤微生物多样性是指土壤中不同种类微生物的数量和相对丰度的多样性。
苜蓿草的根系和叶片表面提供了丰富的营养来源和生境,吸引了各种微生物的聚集。
研究表明,苜蓿草种植与土壤微生物多样性之间存在着密切的关系。
首先,苜蓿草的根瘤菌固氮活动会增加土壤中的氮含量,从而改变土壤中微生物的生态环境。
氮是微生物生长和代谢的重要营养物质,氮的丰富可以促进土壤微生物的多样性和丰度。
研究发现,苜蓿草固氮作用能够增加土壤中氨氧化细菌和硝化细菌的数量和多样性。
其次,苜蓿草的根系分泌的有机酸也对土壤微生物的生态环境产生重要影响。
有机酸的释放可以改变土壤的pH值,且植物释放的有机酸种类繁多。
这些有机酸不仅直接影响土壤微生物的生长和代谢,还能够改变土壤中的营养物质可利性,导致微生物群落的结构和功能的变化。
研究发现,苜蓿草的根系分泌物对土壤放线菌和真菌的数量和多样性有显著影响。
放线菌
放线菌放线菌(Actinomycete)原核生物的一个类群。
大多数有发达的分枝菌丝。
菌丝纤细,宽度近于杆状细菌,约0.5~1微米。
可分为:营养菌丝,又称基质菌丝,主要功能是吸收营养物质,有的可产生不同的色素,是菌种鉴定的重要依据;气生菌丝,叠生于营养菌丝上,又称二级菌丝。
在气生菌丝上分化出可产生孢子的孢子丝,孢子丝的形状和排列方式因种而异。
成熟的孢子丝上产生成串的分生孢子。
孢子的表面结构、形状及颜色在一定条件下比较稳定,是鉴定菌种的重要依据。
以无性孢子和菌体断裂方式繁殖。
绝大多数为异养型需氧菌。
有的种类可在高温下分解纤维素等复杂的有机质。
在自然界分布很广,绝大多数为腐生,少数寄生。
产生种类繁多的抗生素,据估计,已发现的4000多种抗生素中,有2/3是放线菌产生的。
与人类关系十分密切。
重要的属有:链霉菌属,小单孢菌属和诺卡氏菌属等。
放线菌的形态比细菌复杂些,但仍属于单细胞。
在显微镜下,放线菌呈分枝丝状,我们把这些细丝一样的结构叫做菌丝,菌丝直径与细菌相似,小于1微米。
菌丝细胞的结构与细菌基本相同。
大部分放线菌的菌体由多细胞分枝状菌丝组成。
菌丝大多无隔膜,其粗细与杆状细菌相似,直径为1微米左右。
细胞中具核质而无真正的细胞核,细胞壁含有胞壁酸与二氨基庚二酸,而不含几丁质和纤维素。
根据菌丝形态和功能的不同,放线菌菌丝可分为基内菌丝、气生菌丝和孢子丝三种。
链霉菌属是放线菌中种类最多、分布最广、形态特征最典型的类群。
基内菌丝又称营养菌丝,匍匐生长于营养基质表面或伸向基质内部,直径在0.2~0.8微米之间。
它们象植物的根一样,具有吸收水分和养分的功能。
有些还能产生各种色素,把培养基染成各种美丽的颜色。
放线菌中多数种类的基内菌丝无隔膜,不断裂,如链霉菌属和小单孢菌属等;但有一类放线菌,如诺卡氏菌型放线菌的基内菌丝生长一定时间后形成横隔膜,继而断裂成球状或杆状小体。
气生菌丝是基内菌丝长出培养基外并伸向空间的菌丝。
植物内生菌
他感作用(alleloparthy)的概念是德国学者H.Molisch于1937年提出 的,他认为植物的他感作用就是一种植物通过向体外分泌代谢过程中 的化学物质,对其他植物产生直接或间接的影响。他感作用是造成种 类成分对群落的选择性以及某种植物的出现引起另一类消退的主要原 因之一。植物内生菌增加宿主的他感作用方面的报道出现的较少,但 随着研究的深入慢慢也出现了一些成功的例子,有研究称牧草内生菌 产生的一种毒麦碱对邻近植物有较强的他感作用。感染内生细菌的红 花车轴草(TrIfOLI-um pratense)也具有抑制玉米生长的他感作用,植物内 生菌的作用使其在菌一植物一动物一环境生态系统中扮演着重要角色。 已发现在牧草中由于内生真菌的存在增加了其生存竟争能力,以至在 一定范围内感染内生菌的牧草连年蔓延,使得其他植物不能生长。在 木本植物中,也已发现由于内生菌的感染,使得害虫对该植物的取食 频率大为降低。Wilson和Carroll还发现内生真菌的存在可以减少虫瘤 的形成[9]。
据陈永敢介绍,内生真菌有令人难以置信的“聪 明”,此次发现的羊茅内生真菌新种至今只能在小 颖羊茅中找到。小颖羊茅是一种禾本科植物,很多 植物与它很相像,但此菌在寻找“宿主”过程中, 却无一差错发生。 专家们分析,这种宿主特异性是理解生物之间相互 作用的一个关键问题,特别是对于了解植物和微生 物之间的关系(如互利共生、单纯的共存或致病等) 有十分重要的意义。在生态保护好的地方,小颖羊 茅内生真菌相对较多,在人为干扰比较多的地方一 般很少发现。比如将军山一带,至今的采样表明, 此处羊茅属植物含菌量较为丰富。因此,这个问题 也折射出本土植物与生物资源的保护问题
植物内生菌(Endophyte)是指那些在其生活史的 一定阶段或全部阶段生活于健康植物的各种组织和 器官内部的真菌或细菌。 100多年前人们就已发现在健康植物组织的内部也有 微生物存在,这类微生物在文献中后来被称为植物 内生菌。克洛珀( Kloepper )第一次提出了“植物 内生菌”的概念。早在1926年,Perotti等人在许多 健康植物根组织内发现了细菌,被确定为植物体内 存在细菌的起始点。植物内生细菌普遍存在于高等 植物中,木本、草本植物,单子叶植物和双子叶植 物内均有内生细菌。
放线菌多样性
链霉菌与抗生素
目前世界上已经发现的抗生素约80%是由放线菌 产生的, 其中又以链霉菌属列居之最。该属可产生 1000多种抗生素, 用于临床的已超过100种。链霉 素(Streptomycin),卡那霉素(Kanamycin) ,丝裂 霉素( Mitomycin) 等。
小单孢菌
基本分布范围:
土壤及水生环境、低温环境、碱性环境均有分布,在河流或湖泊的沉积物中出 现的频率要相对高于在土壤中的频率。 在土壤中,小单孢菌占放线菌总数一般不高于5%。约有30多种,是产生抗生素 较多的一个属。有的种还积累维生素B12。
菌 株 种 类
抗生素
抗生素是用于治疗各种细菌感染或其以致病微生物感染的药物, 古有金刚罩铁布衫炼就一身不坏之身, 它不仅能杀灭细菌,而且对霉菌、支原体、衣原体等其它致病微 如今江湖各路细菌侵袭, 生物也有良好的抑制和杀灭作用。抗生素的来源广泛,但最主要 我们的葵花宝典是什么呢? 的是微生物,特别是土壤微生物,占70%左右。有应用价值的抗 生素几乎都是微生物产生的。
链 霉 菌
形态结构: G+,菌丝体发达,无分隔,以伸展在空间较粗的气生菌丝和较细、分 枝、不会断裂的基内菌丝两种状态存在。气生菌丝成熟后会分化成非轮 生的孢子丝,孢子丝经横割分裂后产生大量孢子。孢子丝形态多样,有 直形、波曲、钩状、盘卷和各种松紧不等的螺旋形等。孢子形状呈圆形、 椭圆形、卵圆形和柱形等,表面为光滑或呈疣状、棘状或毛发状。
已知菌多达560多个有效发表种,38个变种,为便于鉴定和筛选抗生素的需要,按链霉菌 属各个种的气生菌丝、孢子丝和孢子的颜色,基内菌丝的颜色及其产生色素的颜色,以及 孢子丝是否会吸水自溶等特征,把本属划分为12个类群: ⑴白孢类群,如白色链霉菌(Streptomyces albus)等 ⑵黄色类群,如黄色长孢链霉菌(S.longisporoflavus)等 ⑶粉红孢类群,如弗氏链霉菌(S.fradiae)等 ⑷淡紫灰(即薰衣草)类群,如淡紫灰链霉菌(S. lavendulae)等 ⑸青色类群,如青色链霉菌(S.glaucus)等 ⑹烬灰灰群,如烬灰链霉菌(S.cinerogriseus) ⑺绿色类群,如绿色链霉菌(S.viridis)等 ⑻蓝色类群,如天蓝色链霉菌(S.coelicolor) 等 ⑼灰红紫类群 ,如玫瑰烬灰链霉菌(S.reseocinercus)等 ⑽灰褐类群 ,如褐黑链霉菌(S.fuscoatrus) ⑾金色类群 ,如黄产色链霉菌(S.aureochromogenes)等 ⑿吸水类群 ,如冰城链霉菌(S.bingchengensis)
放线菌
三絲;其菌丝体可分为基内菌絲、气生菌絲、孢子絲
孢子:
气生菌丝发育到一定 阶段,其上可分化 出形成孢子的菌丝
孢子丝
分生孢子
气生菌丝
3. 营养菌丝发育到一定阶段, 伸向空间形成气生菌丝
2.营养菌丝匍匐生长于 培养基内,吸收营养
基内菌丝
放线菌的繁殖
繁殖方式:固体培养中以孢子方式为主, 少数以基内菌丝体分裂成孢子状细胞而繁殖 液体培养中则以菌丝片段方式增殖生物量 孢子形成:以横割分裂形成孢子 分裂过程:细胞膜由外向内内陷收缩形成横割膜, 从而使孢子丝分割成许多原分生孢子; 壁膜同时内陷缢缩成一串串成熟分生
生活史: 念珠蓝细菌 (Nostocales)
第四节 支原体,立克次氏体,衣原体
“三体” 共性
G- ,胞内寄生为主,原核微生物 (属于细菌)
其大小和特性均介于通常的细菌与病毒之间
寄生性强弱:支原体 < 立克次氏体 < 衣原体
衣原体
革兰氏阳性菌
朊细菌/ 变形杆菌
支原体 (Mycoplasma) 立克次氏体 (Rickettsia)
利福平
磺胺
红霉素
氯霉素
四环素 链霉素 卡那霉素
支原体的生化性质
渗透压敏感: 无壁而只能在等渗或 高渗培养基中生长与繁殖; 营养需求高:生长因子(血清、酵母膏与甾醇等)要求多; 产能代谢:多数发酵糖类,在有氧或无氧下营氧化型或 发酵型产能,呼吸链有限。 基因组量小:仅在0.6~1.0Mb (为E.coli 1/4~1/5) 肺炎支原体为 0.81Mb 生殖道枝原体为0.58Mb,仅470个基因
细菌特征
形态结构:原核、菌丝直径与细菌相仿、 壁含肽聚糖等; 鞭毛与噬菌体:孢子的鞭毛类型、 噬菌体形态与一般细菌相似; 培养特征等:培养时的pH、DNA重组方式、 溶菌酶、 抗生素敏感性相同。
植物内生菌的研究与应用
植物内生菌的研究与应用目录第一章植物内生菌的研究 (3)第二章分离过内生菌的植物种类 (17)第三章植物内生菌种类 (122)第三章相关作物内生菌的研究 (165)第四章植物内生菌研究参考文献 (166)第一章植物内生菌的研究1 内生菌的发现和定义植物体内普遍存在着内生菌,但是由于这些内生菌生活在没有外在感染症状的健康植物组织内部,所以内生菌的存在和作用长期以来被忽视。
直到20世纪30年代,发现造成畜牧业重大损失是由于牲畜食了感染内生真菌的牧草,这才开始对内生菌的深入研究(Leuchtmann A 1992)。
1886年,德国科学家Barry首先提出了内生菌一词“endophyte”(李能章彭远义2004)。
Carrol在1986年将内生菌阐述为生活在地上部分、活的植物组织内不引起明显症状的微生物(何劲刘蕴哲康冀川2006)。
1991年,Petrini提出内生菌是指生活史的一定阶段生活在活体植物组织内不引起植物明显病害的微生物(Petrini O 1986)。
1992年Kleopper等认为植物内生菌是指能够定殖在植物细胞间隙或细胞内,并与寄主植物建立和谐联合关系的一类微生物,并首次提出“植物内生细菌”的概念,他认为能在植物体内定殖的致病菌和菌根菌不属于内生菌(何红邱思鑫胡方平关雄2004)。
1997年Hallmann对植物内生细菌的概念进行补充,认为植物内生细菌是从表面消毒组织中分离得到或从植物内生细菌是从表面消毒的植物组织中分离得到或从植物内部汁液获得的,并对植物表观上无危害及明显症状的,但它们的存在并未使植物的表型特征和功能有任何改变的细菌(Hallmann J Kleopper J W Rodriguez-Kabana R 1997)。
目前,较被公认的定义为:指那些在其生活史的一定阶段或者全部阶段生活于健康植物的各种组织和器官内部的真菌或者细菌,被感染的宿主植物(至少是暂时)不表现出外在症状。
【国家自然科学基金】_微生物群落多样性_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
科研热词 多样性 群落结构 变性梯度凝胶电泳 细菌多样性 微生物多样性 土壤微生物群落 土壤微生物 pcr-dgge biolog 16srdna 细菌 植被类型 微生物群落结构 微生物群落 地下水 功能多样性 rflp 黄土高原 零价铁 长期施肥 肠道微生物 磷脂脂肪酸 石油污染 沉积物 水稻土 微生物 底泥 dgge 16s rdna 黄瓜 鸭稻共作 魔芋细菌性软腐病 露天矿 限制酶多态性分析 陆地生态系统 间作 镍抗性 链霉菌 重金属 醌指纹法 酸性矿坑水 酸性矿区 酶活性 邻苯二甲酸酯 逐步回归法
脱氮除磷 肠道微生物 聚类分析 群落结构 群落多样性 细菌群落结构 细菌群落 红壤 稻田土壤 种子分泌物 磷酸酶 碳源利用 硝化强度 瞬时演替 盐矿 百喜草 番茄 甲烷氧化菌 生物转鼓过滤器 生物安全 生态风险 特异性pcr 演替 湿地植物 温度变化 温室气体减排 海洋细菌 浅水湖泊 洞庭湖 污泥 污水处理 水稻土红壤 水华 水体细 氯酸钾 气候变化 毛竹凋落物 植物种子际 梯度凝胶变性电泳(dgge) 根际微生物 柱花草 极端环境 条斑紫菜 有机肥 有机聚集体 旱作土壤 施肥 数据处理 放线菌多样性 抑菌活性 扩增性rdna限制性酶切片段分析 微生物结构多样性 微生物生物量 微生物生态学
科研热词 推荐指数 微生物群落 6 biolog 6 多样性 5 微生物多样性 4 磷脂脂肪酸 3 水稻土 3 变性梯度凝胶电泳(dgge) 3 功能多样性 3 16s rdna 3 菌根真菌 2 苜蓿根瘤菌 2 联合修复 2 细菌多样性 2 紫花苜蓿 2 生物多样性 2 活性污泥 2 油藏 2 沉积物 2 微生物功能多样性 2 多氯联苯 2 土壤微生物 2 利用年限 2 pcr-dgge 2 16s rrna 2 黑土 1 黄瓜 1 黄土高原 1 魔芋 1 高温解烃菌 1 非靶标效应 1 附着 1 间栽 1 长期试验 1 长期施肥 1 酸性矿坑水(amd) 1 遗传多样性 1 连作障碍 1 转基因逃逸 1 转基因水稻 1 转cry1ab粳稻 1 超声波破碎法 1 贡嘎蝠蛾幼虫 1 西沙海槽 1 褐飞虱 1 表面细菌 1 藿香蓟 1 菌群结构 1 菌根根际 1 菌根侵染率 1 药用植物 1 苄嘧磺隆 1 脲酶 1
紫花苜蓿根系分配模式
紫花苜蓿根系分配模式作者:第五兮乔来源:《农家科技下旬刊》2016年第01期紫花苜蓿(Medicago sativa),被誉为“牧草之王”,是世界栽培面积最大的多年生优质豆科牧草。
紫花苜蓿为豆科多年生草本植物,一般寿命5~7年,长者可达25年。
根系发达,主根粗壮,长达3~6 m,侧根着生很多根瘤。
同时紫花苜蓿又是一种理想的水土保持草种,可以明显减少径流量和侵蚀量,与其他农作物相比,其人工草地可减少地表径流量93.7%,土地冲刷量88.65%,已成为干旱半干旱区建植人工草地首选的主要牧草。
根系是植物吸收、转化和储藏养分的器官,其生长发育状况直接影响着地上生物量。
而自然生态环境条件,如土壤紧实度、土壤通气性或土壤水分状况、光照和温度等对根系的生长均有不同程度的影响但不同品种植物的根系在不同的环境条件下表现出不同的特点,也即表现出各自的根系发育特性。
早在18世纪人类就开始对根系进行研究,近30年来地下生物量研究受到极大关注,但同时地上生物量研究相比仍然是一个薄弱环节。
根是植物三大营养器官之一,在植物生长发育过程中起着极其重要的作用,根系的发育状况与地上部分的产量密切相关。
苜蓿为直根系,其根系发达,入土较深。
而苜蓿根系的发育情况关系到其对营养物质的吸收,转化和贮藏,对其地上部分的生长,发育,形态建成也有重要影响,还直接影响其地上部分的生物产量。
不同品种的苜蓿在各方面的生物性状表现也有差异,人们根据不同的需求培育出许多优良品种,使用者也可以根据需要选择不同的苜蓿品种。
而不同品种的苜蓿根系发育情况有所不同,通过试验我们可以从根系的角度来比较不同品种的苜蓿。
因此,对不同品种的苜蓿根系发育情况的研究,有利于选择更优良的品种,提高苜蓿的各方面的性状,使其产生更高的经济价值,具有很强的现实意义。
根系是紫花苜蓿生长和再生的物质基,也是根瘤着生的主要部位;根际微生物是生活的有机体和营养物质的转化者,对土壤肥力具重要的影响。
盐碱地紫花苜蓿根际土壤真菌多样性分析
颜色最重 的 苜 蓿 根 际 ( 处 理 组ꎬ LS ) 及 附 近 裸 地
草ꎬ 因其优良的饲用价值和较高的产草量ꎬ 素有 “ 牧
力 [1ꎬ2] ꎬ 也是盐碱地改良和修复常选择的草种ꎮ 根际
量为 0 56%ꎮ 于 2022 年 4 月 10 日采土样ꎬ 选择盐斑
( 对照组ꎬ LCK) 采样ꎮ 每处理 3 个重复ꎬ 每个重复
1 2 土壤总 DNA 提取及 ITS 基因扩增测序
样品干冰寄送武汉迈维代谢进行土壤样品 DNA
提取及上机测序ꎮ 采用 Qiagen 公司生产的土壤 DNA
菌属的影响显著ꎮ 本研究采集宁夏银北种植多年的紫
提取试剂盒 ( 天根磁珠法) 进行样本 DNA 抽提ꎮ 待
碱地紫花苜蓿根际土壤真菌群落的多样性ꎬ 为探索土
在处理组的相对丰度分别为 14 20%、 13 41%、 10 36%、
霉 ( s_Trichoderma_virens) 以及 4 种未命名的子囊菌
0 48%、 4 85%、 4 13%、 0 04%ꎮ 而 赤 霉 菌 属、 腐 质
种子囊菌 ( s_Ascomycota_sp) 是处理组中影响较大的
究员ꎮ 研究方向: 天然草原改良ꎬ 牧草育种及栽培ꎮ
1 0 2023ꎬVol 43ꎬNo 24
农业与技术 ※农业科学
致性对有效数据进行 OTUs (Operational Taxonomic Units)
706 77a
698 49a
2 3 盐碱地紫花苜蓿根际土壤真菌群落 Beta 多样性
对盐碱地苜蓿根际与非根际土壤真菌 Beta 多样性
群落构成进行比较ꎬ 利用 Unifrac 距离衡量 2 个样本间
的相异系数ꎬ 其值越小ꎬ 表示这 2 个样本在物种构成
放线菌的概念:放线菌(Actinomycetes)是一类具有丝状分
3. 孢子丝
•概念:可以形成孢子的菌丝(具分类 价值), • 功能:繁殖。 • 形态:直、波曲、螺旋 •着生方式:丛生、轮生
放线菌孢子丝类型:
垂直
弯曲
单轮(无螺旋)
松环、初级螺旋 钩状
松螺旋
丛生 紧螺旋
单轮(有螺旋)
双轮(无螺旋)
双轮(有螺旋)
单轮生
螺旋状
放线菌孢子丝的光学显微镜图片
孢子
•形态: 有圆、卵圆、柱状 等。 表面:或光 滑或粗糙;有的还 带有毛刺、鞭毛。
放线菌的危害:
1、有的放线菌能引起人和动植物病 害,如人类的皮肤病等。
2、有的放线菌能使水和食品变味, 或破坏棉毛织品和纸张等。
本节提要: 放线菌的形态构造 放线菌的繁殖 放线菌的菌落特征 放线菌的主要属
一、放线菌的形态构造
大部分放线菌由分枝状的菌丝组成, 菌丝大多无隔膜,属单细胞。菌丝的 粗细与细菌中的杆菌宽度相近 (1μm左右)。细胞壁含胞壁酸、 二氨基庚二酸,不含几丁质、纤维素; 革兰氏阳性。
?放线菌的形态构造放线菌的繁殖?放线菌的繁殖?放线菌的菌落特征?放线菌的主要属一放线菌的形态构造大部分放线菌由分枝状的菌丝组成菌丝大多无隔膜属单细胞
第二节 放线菌
放线菌的概念:
放线菌(Actinomycetes)是一类具有 丝状分枝细胞和无性孢子的G+原核微 生物,由于菌落呈放射状而得名。
放线菌是一类介于细菌和真菌之 间的单细胞生物.一方面,放线菌的细 胞构造和细胞壁的化学组成与细菌相 似,与细菌同属原核生物;另一方面,放 线菌菌体呈纤细的菌丝状,而且分枝, 又以外生孢子的形式繁殖,这些特征 又与霉菌相似.放线菌菌落中的菌丝 常从一个中心向四周辐射状生长,因 此叫放线菌.
放 线 菌
放线菌放线菌是介于细菌与丝状真菌之间而又接近于细菌的一类丝状原核生物(有人认为它是细菌中的一类),因菌落呈放射状而得名。
1877年由合兹(Harz)首先发现一种寄生于牛体的厌气性牛型放线菌,从此便引用了Actinomyces这个属名,后来又发现了好气性腐生的种类,也叫放线菌。
1984年,美国学者是瓦克斯曼(Waksman)把好气性腐生放线菌另立为链霉菌属,以与放线菌属相区别,而将厌气性寄生的种类仍保留原名--放线菌属(Actinomyces)。
我国现在也采用此分类系统。
苏联学者在拉西里尼科夫则将二者均归入放线菌属,这种系统只苏联和东欧一些国家采用。
放线菌多为腐生,少数寄生,与人类关系十分密切。
腐生型在自然界物质循环中起着相当重要的作用,而寄生型可引起人、动物、植物的疾病。
这些疾病可分为两大类,一类是放线菌病,由一些放线菌所引起,如马铃薯疮痂病、动物皮肤病、肺部感染、脑膜炎等;另一类为诺卡氏菌病,由诺卡氏菌引起的人畜疾病,如皮肤病、肺部感染、足菌病等。
此外,放线菌具有特殊的土霉味,易使水和食品变味。
有的能破坏棉毛织品、纸张等,给人类造成经济损失。
只要掌握了有关放线菌的知识,充分了解其特性,就可控制、利用和改造它们,使之更好地为人类服务。
放线菌最突出的特性之一是能产生大量的、种类繁多的抗生素。
人们在寻找、生产抗生素的过程中,逐步积累了有关放线菌的生态、形态、分类、生理特性及其代谢等方面的知识。
据估计,全世界共发现4,000多种抗生素,其中绝大多数由放线菌产生。
这是其他生物难以比拟的。
抗生素是主要的化学疗剂,现在临床所用的抗生素种类占井冈霉素、庆丰霉素、我国用的菌肥"5406"也是由泾阳链霉菌制成;有的放线菌还用于生产维生素、酶制剂;此外,在甾体转化、石油脱蜡、烃类发酵、污水处理等方面也有应用。
在理论研究中也有重要意义。
因此,近30多年来,放线菌在微生物中特别受到重视。
一、放线菌的分布放线菌常以孢子或菌丝状态极其广泛地存在于自然界。
苜蓿草的生殖生态学与种群遗传结构研究
苜蓿草的生殖生态学与种群遗传结构研究引言:苜蓿草(Medicago sativa L.)是一种重要的多年生草本植物,广泛应用于畜牧业、土壤保护和生态修复等领域。
了解苜蓿草的生殖生态学特征以及种群遗传结构对于其保护、改良和利用具有重要意义。
本文将探讨苜蓿草的生殖生态学特征、种群遗传结构及其相关研究进展。
一、苜蓿草的生殖生态学特征1. 开花生殖方式苜蓿草同时具备性状异型和不产生性腺器官的“非典型”雌雄同体,主要以异交方式进行繁殖,也可通过泛枝或出土根茎实现无性繁殖。
具有这种特殊的生殖方式,使得苜蓿草在种群层面上能够具备较高的遗传多样性,有利于适应环境变化和抵抗病害。
2. 营养生殖方式苜蓿草的强壮根系能够通过根瘤菌与土壤中的氮气共生,形成根瘤以固定大量氮素,为植物提供养分来源。
这种营养生殖方式使得苜蓿草能够在瘠薄的土壤中存活和繁殖。
3. 物种互作与共生关系苜蓿草与根瘤菌之间具有一种互利共生关系,根瘤菌能够通过与苜蓿草根系结合,将大气中的氮转化为植物可利用的形态。
同时,苜蓿草的根系也分泌出一些物质来诱导根瘤菌固氮。
这种共生关系不仅能够提供养分供给,还能够增强苜蓿草的根系对土壤的固结能力,带来土壤保护和改良效应。
二、苜蓿草的种群遗传结构1. 遗传多样性苜蓿草的种群在遗传多样性方面表现出较高水平。
研究发现,苜蓿草的种群中存在着大量等位基因,其中以杂合率较高的基因为主。
这种遗传特性使苜蓿草在适应环境变化、抵抗病虫害以及适应新的生境时具备优势。
2. 种群结构与遗传漂变苜蓿草的种群结构既受到自然因子的影响,也受到人类活动的干扰。
环境因素如地形、土壤、降水等因素的差异会导致苜蓿草种群的空间分布不均,形成地理分异。
而人类的种植活动、收获方式等也会对苜蓿草的种群结构产生一定影响。
此外,种子传播方式以及异交繁殖都可以带来遗传漂变的影响。
3. 种群遗传与改良苜蓿草的种群遗传结构对其改良和利用具有重要意义。
种群内遗传变异的存在为苜蓿草的优良性状选育提供了基础,可以通过杂交育种、基因组选择等措施来提高苜蓿草的经济价值和适应性。
放线菌讲解
明确:首先以“环滁皆山也”五字领起,将滁州的地理环境一笔勾出,点出醉翁亭坐落在群山之中,并纵观滁州全貌,鸟瞰群山环抱之景。接着作者将“镜头”全景移向局部,先写“西南诸峰,林壑尤美”,醉翁亭坐落在有最美的林壑的西南诸峰之中,视野集中到最佳处。再写琅琊山“蔚然而深秀”,点山“秀”,照应上文的“美”。又写酿泉,其名字透出了泉与酒的 关系,好泉酿好酒,好酒叫人醉。“醉翁亭”的名字便暗中透出,然后引出“醉翁亭”来。作者利用空间变幻的手法,移步换景,由远及近,为我们描绘了一幅幅山水特写。2.第二段主要写了什么?它和第一段有什么联系?明确:第二段利用时间推移,抓住朝暮及四季特点,描绘了对比鲜明的晦明变化图及四季风光图,写出了其中的“乐亦无穷”。第二段是第一段
第一章简述第二章有益菌和有害菌第三章第一章内容提要放线菌的主要属一定义放线菌是一类呈菌丝状生长主要以孢子繁殖和陆生性较强的原核生物
放线菌
(Actinomycetes)
第一章 简述 第二章 有益菌和有害菌 第三章 小单胞菌
第一章 内容提要
• 放线菌定义 • 放线菌的分布 • 放线菌的分类 • 放线菌与人类的关系 • 放线菌的形态构造 • 放线菌的繁殖方式 • 放线菌的生活史 • 放线菌的群体形态 • 放线菌的主要属
一、定义
放线菌是一类呈菌丝状生长,主要以孢子 繁殖和陆生性较强的原核生物。至今已发现的 放线菌几乎都呈革兰氏染色阳性,而且细菌与 放线菌十分接近,因此,也可将放线菌定义为: 一类主要呈丝状生长和以孢子繁殖的革兰氏阳 性菌。放线菌菌落中的菌丝常从一个中心向四 周辐射呈放射状生长,并因此而得名。放线菌 有特殊的土霉味。
• 细胞呈丝状分枝,菌 丝直径很小,与杆菌 相似。营养生长阶段, 菌丝内无隔,一般都 呈单细胞状态。细胞 内具有为数众多的核 质体。细胞壁的主要 成分是肽聚糖。
植物内生放线菌
植物内生放线菌生理活性物质研究
抗生素类物质
1、 植物内生放线菌产生一些重要的化合物,有
些具有新的化学结构。不少菌株产生抗细菌、抗 真菌、抗肿瘤物质。有报道从蓬莱蕉、印楝、杜 鹃花、桃叶珊瑚、龟背竹属植物分离的内生放线 菌具有良好的抗菌活性,并产生了新的抗生素;
2、从蛇藤植物(62产生4种新的广谱抗生素 munumbicins A、B、C、D,对耐药性细菌及疟 原虫有抑制作用;
3、从卫矛科(Celastraceae)植物分离的内生链霉
菌MaB—QuH一8产生新的氯吡咯(Chloropyn'01) 抗生素对多种耐药性细菌和分枝杆菌都有抑制活 性; 4、最近从一株内生小单孢菌新种中分离到2个新的 蒽醌类化合物显示了很好的抗肿瘤活性;该类研 究充分证明了植物内生放线菌是寻找微生物新药 的又一个重要药源以及在生物防治上的良好潜力。
新特性酶类 1、植物内生放线菌还产生多种多样的酶以适 应其独特的生活环境。Stamford等从豆薯 块茎中分离的内生拟诺卡氏菌 (Nocardiopsis sp.)产生的ɑ-淀粉酶在70℃ 条件下活性达到最大值;
2、从玉米叶片分离的内生链孢囊菌
(Streptosporangium sp.)能够产生最适温度为 70℃的葡萄糖淀粉酶(Glucoamylase),在淀粉加 工工业上具有广泛的应用前景。
植物生长促进剂
1、Igarashi等从蕨类植物(Pteridium aquilinum)分离的 Streptomyces hygroscopicusTP—A0451发酵液中分离到 pteridicacids A、B,这两种化合物具有植 物激素相似的功能,在浓度1nM下,与吲 哚乙酸一样能够加速芸豆胚轴须根的形成。
由于内生放线菌生长缓分离比较困难,因 此与其他两类内生菌相比,总体上对内生 放线菌的研究相对较少。但迄今的研究表 明,植物内生放线菌不仅宿主分布广泛、 种类丰富多样,而且还产生丰富的生理活 性物质,在农业生产、医药新药的筛选上 显示出广阔的应用前景。
放线菌——精选推荐
放线菌放线菌(Actinomyces)放线菌是1877年合兹⾸先在⽜体内发现的。
在形态上具有分枝状菌丝、菌落形态与霉菌相似,以孢⼦进⾏繁殖。
“介于细菌与丝状真菌之间⼜接近细菌的⼀类丝状原核⽣物”放线菌实际上是属于细菌范畴内的原核微⽣物,只不过其细胞形态为分枝状菌丝。
放线菌:是⼀类主要呈菌丝状⽣长和以孢⼦繁殖的陆⽣性较强的原核⽣物。
也可将之定义为⼀类主要呈丝状⽣长和以孢⼦繁殖的G+细菌。
⼀、放线菌的分布放线菌⼴泛分布在含⽔量较低、有机物较丰富和呈微碱性的⼟壤中。
1克⼟壤中可存在数万~数百万个孢⼦。
⼀般,肥沃⼟>贫瘠⼟农⽥>森林中性偏碱⼟壤>酸性⼟壤含⽔低⼟>含⽔⾼⼟⼆、放线菌与⼈类的关系1.多数属于有益菌(1)腐⽣型放线菌在⾃然界物质循环中起很重要的作⽤。
(2)⽣产抗⽣素的主要微⽣物据估计,全世界近万种抗⽣素约70%是放线菌的次⽣代谢产物。
(3)筛选到许多新的⽣化药物Eg.抗癌剂、酶抑制剂、抗寄⽣⾍剂、免疫抑制剂和农⽤杀⾍(杀菌)剂等。
(4)是许多酶、维⽣素等的产⽣菌(5)Frankia(弗兰克⽒菌属)对⾮⾖科植物的共⽣固氮具有重⼤作⽤。
(6)在甾体转化、⽯油脱蜡、烃类发酵、污⽔处理等⽅⾯也有应⽤(7)具有极强的分解纤维素、⽯蜡、⾓蛋⽩、琼脂和橡胶等的能⼒,故它们在环境保护、提⾼⼟壤肥⼒和⾃然界物质循环中起着重⼤作⽤。
2.危害(1)寄⽣型的放线菌可引起⼈、动物和植物的许多疾病,eg.肺部感染、⽪肤病、脑膜炎(1)具有特殊的⼟腥味(⼟霉素的味道),主要由放线菌产⽣的⼟腥味素所引起的。
可使⽔、⾷品变味,也能破环棉⽑织品、纸张等。
三、放线菌在微⽣物中的分类地位放线菌在形态上分化为菌丝和孢⼦,在培养特征上与霉菌相似,故在早期曾被列⼊真菌类。
后来随着对微⽣物分类学的不断认识,特别是分类⼿段的改进,发现放线菌有很多⽣物特性与细菌相似,在⼀段时间内被认为是“介于细菌与真菌之间的⼀类微⽣物”。
然⽽,⽤近代分⼦⽣物学⼿段进⾏分析的结果表明:放线菌实际上是属于细菌范畴的原核细胞型微⽣物,⾰兰染⾊结果为阳性,与普通细菌不同的是细胞形态呈分枝状菌丝体。
第二章放线菌
3、孢子丝
气生菌丝发育到一 定阶段,其上可分化出 形成孢子的菌丝,即孢 子丝。其形状和排列方 式因种而异,且性状较 稳定,常被作为对放线 菌进行分类的依据。
孢子丝的形状有直 形、波浪形、螺旋状, 有丛生、轮生。
放线菌孢子丝的显微图片 :
单轮生
螺旋状
孢子丝继续发育可形成
孢子,孢子有球形、椭圆形、 杆状、瓜子形等;孢子表面 呈光滑、刺状、发状、疣状 和鳞片状;孢子的颜色十分 丰富,有白、黑、黄或紫等 不同颜色。
营养菌丝为匍匐生长于培养 基表面或生长于培养基中吸收营 养物质的菌丝,又称基内菌丝或 一级菌丝。一般无隔膜,直径0.20.8 μm,长度差别很大,有的可 产生色素。
2、气生菌丝
当营养菌丝发育到一定阶段,由营养菌丝上长出 培养基外,伸向空间的菌丝为气生菌丝,又称二级菌 丝。气生菌丝叠生于营养菌丝上,可覆盖整个菌落表 面。在光学显微镜下观察,颜色较深,直径较粗(11.4 μm),有的产色素。
(二)菌落特征
1、能产生大量分枝和气生菌丝的菌种(如链 霉菌):
菌落特征介于霉菌与细菌之间,幼龄菌 落因气生菌丝尚未分化形成孢子丝,故菌落 表面与细菌相似。当形成大量孢子丝及分生 孢子布满菌落表面后,就形成表面絮状、粉 末状或颗粒状的典型放线菌菌落。菌落干燥 、不透明,质地致密,与培养基结合紧密, 小而不蔓延,不易挑起或挑起后不易破碎。
? 呼吸类型:好氧、厌氧和兼性厌氧菌。 ? 营养方式:化能自养、化能异养或兼性
营养型
第四节 其他原核微生物
一、 蓝细菌( Cyanobacteria)
蓝细菌曾属于蓝绿藻,原因是它的细胞内含叶绿素 a,同 植物、藻类一样进行放氧型光合作用。蓝细菌是能进行固 氮作用的光合自养细菌,因而能在极端贫瘠和恶劣的条件 下生存,被认为是土壤形成的先驱生物。
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于 医药 , 但方 式单 一 , 并 没普 遍通 过深 入研 究花 苜蓿 药用 机 理对 其进 行 应用 , 这 就 在一 定程 度 上 阻碍 了其 长远 发
展 。随着 人们 探索 微 生物步 伐 的逐渐 前行 , 从微 观视 角研 究并 解决 一些 问题 变得行 之有 效 ] 。
放线 菌 能产 生许 多重要 的抗 生 素 , 因此 目前 对 于 内生放 线 菌 的研 究很 多 _ 4 J 。通 过 可 培养 的方法 研 究 内生 放 线 菌 的多样性 , 简 单直 接 , 还 可 获取一 些放 线菌 资 源 。但 由于环境 中绝 大部分 放线 菌难 以通 过传统 的培 养方式 获 得, 这样 就很 难准 确评 估这 一微 生物类 群 的多样 性 , 所 以越 来 越多 的研究 者将 分子 生物 学技术 应用 于不 同生境 下 放 线菌 多样 性 的研 究 _ 5 ] , 其 中变性 梯度 凝胶 电泳 ( D GG E) 技 术 就是 一 种 有力 的手 段 。医 学领 域 最早 应 用 这种 技 术 , 随后 Mu y z e r 等 在群 落结 构分 析方 面也 开始 运用 D GGE技 术 。宋亚 娜 等 利 用 D GGE技 术研 究 了不 同 间作 和 轮作 种植体 系对作 物根 际细 菌和 真菌群 落结 构 的影 响表 明 , 不 同的种 植体 系对微 生物 群落 有 明显 的影 响 , 并 且存 在差 异 。王海 英等 。 。 采用 该技 术对 水井 坊 窖底泥 微 生物 群落 结 构进 行 了分 析 , 揭示 了不 同部 位 的窖底 泥 的微生 物群 落结 构具 有一定 的差异性 。 目前采 用 D GGE技 术研究 的领域很 多 , 但 对 于植 物 内生放 线 菌多 样性 的
势 放 线 菌 。该 研 究 表 明 了 花 苜 蓿 根 茎 叶 花 组 织 的 内 生 放 线 菌 存 在 丰 富 的 多 样 性 , 且 不 同 组 织 内 生 放 线 菌 多样 性 存 在 明显 差 异 , 其 中 花 组 织 多 样 性 最 丰 富 。说 明甘 孜 地 区 的药 用 植 物 花 苜 蓿 可作 为 一 种 较 理 想 的 分 离 内生 放 线 菌 的 植物资源 。 关 键词 : 花苜蓿 ; 放线 菌 ; 多样性 ; 群落结构 ; D GG E
第 2 2卷
第 5期
草 业
学 报
l1 3 一 l 1 9
Vo1 . 2 2, N o. 5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
ACT A PRA TA CU I TU RA E SI NI CA
2 0 1 3年 1 0月
花 苜蓿 内生放 线 茵 多样 性 及 群 落 结构
张波 , 李 小林 。 , 江华 明 。 , 张 小 平
花苜 蓿 ( Me d i c a g o r u t h e n i c a ) 不仅 是蛋 白质 丰 富 的 豆科 牧 草I 】 ] , 且 有一 定 的药用 价 值 , 内服其 煎 汤 能治 肺 热 咳嗽 、 赤痢 , 而外 用熬 膏涂 则 能消炎 止血 。四川省 甘孜地 区地域 辽 阔 , 以其 独 特 的地 理环 境 而存 在 明 显 的资 源 优 势 。该 地 区具有 丰 富 的药 材 资源 , 且 质 地优 良, 花 苜蓿 就是 其 中分布 较普遍 的一 种 。尽管 花苜蓿 已被 广泛应 用
摘要 : 为 了 了 解 药 用 植 物 花 苜 蓿 内生 放 线 菌 的多 样 性 和 群 落 结 构 , 将 采 自 四 川 省 甘 孜 地 区 的 药 用 植 物 花 苜 蓿 进 行 严 格 的表 面 消毒 灭菌 后 , 运用变性梯度凝 胶电泳 ( d e n a t u r i n g g r a d i e n t g e l e 1 e c t r o p h o r e s i s ,D G G E) 技 术 对 其 根 茎 叶 花 等 样 品 的 内生 放 线 菌进 行 分 析 。 结果 表 明 , 花 苜 蓿 不 同组 织 中 内生 放 线 菌 多 样 性 和 群 落 结 构 存 在 明显 差 异 。其 内生 放 线 菌 的多 样 性 指数 ( H) 和 丰 富度 ( s ) 均是花>根>茎> 叶, 而均匀度 ( E ) 则 是 叶 > 根 > 茎 > 花 。不 同 组 织 样 品之 间 的放 线 菌 群 落结 构 相 似性 差 异 明 显 , 其 中茎 与 叶 的相 似 性 最 高 , 根与叶之 间相似性最低 , 其 他 组 织 之 间 相 似 性 均 很 低 。D GG E条 带 回 收测 序 结 果 显 示 , 大 部分克 隆条带属 于链霉 菌属 ( S t r e p t o my c e s ) , 但仍有 超过 4 3 的 条 带 属 于稀 有 放 线 菌 , 且 主 条 带 A2 3和 共 有 条 带 A 1 2属 于 稀 有 放 线 菌 , 说 明部 分 稀 有 放 线 菌 在 花 苜 蓿 样 品 内 是 优
中 图分 类 号 : ¥ 5 5 1 . 7 ; ¥ 4 3 2 . 4 3
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研 究仍 主要 采用 传统 的培 养技 术 , 运用 D GG E技 术研究 植 物不 同组织 内生 放线 菌群 落多 样性 鲜 见报 道 。本研 究
( 1 . 四 川农 业 大 学 资源 环 境 学 院 , 四川 成 都 6 1 1 1 3 0 ; 2 . 四川 省 农 业 科 学 院 土 壤 肥 料 研 究所 , 四川 I成都 6 1 0 0 6 6 3 . 四川 I 职业技术学院建筑与环境工程系 , 四川 遂宁 6 2 9 0 0 0 )