根瘤菌与土壤中的豆科植物相互作用,形成氮固定结节,其中根瘤菌和植物细胞共存。尽管有关于谷物中根茎相关的氮固定的新兴研究,但豆科植物相互作用的相互作用更加良好,通常是研究植物中根茎介导的氮固定的模型。根瘤菌在许多生态系统中在氮循环中起着至关重要的作用。但是,根瘤菌对土壤条件和理化特性的变化高度敏感(即水分,温度,盐度,pH和氧气可用性)。全球气候变化直接引起的这种变化挑战了自然和农业环境中根茎的适应能力。尽管有一些研究发现了赋予不同环境条件的根瘤菌基因,但根瘤菌胁迫耐受性的遗传基础仍然很少理解。在这篇综述中,我们强调了改善土壤中根瘤菌生存以增强其与植物的共生的重要性,从而可以提高作物产量并促进可持续的农业系统的建立。为了实现这一目标,我们总结了全球气候变化对根瘤菌共生的关键挑战,并整理了当前对胁迫耐受性相关基因和根茎中途径的知识。最后,我们提出了最新的基因工程方法,例如合成生物学,以提高根茎对改变Envi Ronmental条件的适应性。
本文为《牛津经济政策评论》的研讨会“资本主义:哪里出了问题,需要改变什么,以及如何修复?”撰写。分析从以下观察开始:在美国、英国和欧洲大陆,普遍的不满情绪已成为一股重要的政治力量。我将这种不满情绪归因于对过去几十年发展中的不公平感。我将这种不公平感与以下方面联系起来:(i)结构性变化的负面影响,包括失业和地区衰退,(ii)高管薪酬和金融部门薪酬的异常增长,加上全球金融危机中的政府救助,以及(iii)公共政策和公共话语的变化,公共服务和公共投资的缩减,除了救助和对“效率”的关注,而效率的含义是由企业高管的看法而不是标准福利经济学驱动的。为了把握这些发展,我们需要从法语“capitalism”或德语“Kapitalismus”的角度来思考“资本主义”,重点是财富和权力的共生,包括消除竞争,而不是英语中市场经济的另一个术语的含义。关键词:资本主义、结构变化、高管薪酬、公共部门裁员、“效率”、经济和政治权力的共生。JEL:D30、D60、D70、F60、H10。
土壤菌群通过执行一系列基本功能,例如碳(C)储存,营养循环,有机物分解和初级生产,在恢复退化的生态系统中起关键作用,尤其是在面对严重土壤侵蚀的种植园中[1]。作为恢复的主要生物群落,人工林通过提供有利的栖息地(例如根际)来促进土壤菌群的丰富生物多样性,从而支持高水平的抗性和对土壤侵蚀的抗韧性[1,2]。这种能力在很大程度上取决于根际中植物和微生物群中复杂的生物学相互作用,特别是涉及真菌和细菌与植物的共生相关性[3-5]。然而,种植园中多种根系相关的微生物及其相互作用的程度仍然未知。robinia pseudoacacia脱颖而出,是恢复降解生态系统的优先物种,这要归功于其与氮(N)固定根瘤菌和高侵蚀耐受性的受益共生[6]。除了根瘤菌共生外,伴有杂草菌根(AM)真菌具有有限养分的获取能力,尤其是磷(P)[7,8]。这种菌根结合可能与共生N 2固定剂(根瘤菌)相互作用,通过修饰根际微生物群来对植物的性能发挥协同作用[9,10]。木质豆类及其根 - 相关的微生物群也据报道增强额外的营养循环和有机
变速箱和主轴承支架之间的共生关系 如果从头开发铰接臂轴承支架、变速箱和电机,并在设计解决方案中增加自由度,轻型机器人的发展将取得重大飞跃。舍弗勒拥有这里所需的所有专业知识和技术,处于独一无二的地位:滚动轴承专业知识、变速箱设计、齿轮齿设计、新电机拓扑和集成传感器的开发、批量生产应用中的生产技术、涂层方法等。
大多数关于人类微生物组的初步研究主要集中在细菌群落上。鉴于真菌是泛质的,并且与人体共生,研究人员现在正在积极研究霉菌组在人类健康和疾病中的作用。测序技术的最新进步使真菌的社区概况得到了分析;但是,与宏基因组测序分析相关的复杂性突出了参考材料的需求。为了解决这个问题,ATCC开发了基因组和全细胞真菌模拟社区标准,其中包括10种不同的和临床相关的真菌。
“养蜂人和乳制品农民一起为生物多样性,”意大利最大的牛奶供应链Granlatte-Granarolo集团与欧洲领先的养蜂合作社Conapi和Conapi。一起,他们开发了一个开创性的项目,该项目侧重于生物多样性,环境保护和领土监测。该计划在8个地区的60个农场中融合了对传粉媒介的实践,维持了371个蜂巢,并支持超过1,850万的蜜蜂。Lorenzo Cimatti解释说:“这个项目反映了我们对农业和生物多样性之间共生的信念。证明,一种可持续的方法不仅可以,而且对农民,蜜蜂和环境都有益”。
本报告探讨了 EMME 地区的状况,并强调了该地区 17 个经济体各自的做法和制约因素。考虑到全球趋势和区域背景,报告提出了四项过渡任务,针对城市转型、水-能源-粮食关系、工业共生和自然生态系统经济。报告提出了四项实施机制的建议,以支持该地区的绿色经济发展:1) 在区域层面创建一致的数据、经济模型和政策评估,2) 促进绿色技能,3) 建立分布式平台以加速绿色创新,4) 创建区域绿色研究和创新伙伴关系,以扩大基于地点的知识生成。
景观建筑的境界是一种复杂的艺术和科学挂毯,这是由于艰巨的任务与审美吸引力与生态审慎的艰巨任务所挑战,这在种植设计的领域中尤为明显。这一学科的核心是人类创造力与自然环境之间的一种微妙的舞蹈,不仅要求对美丽的敏锐眼光,而且要求对生态动力学有深刻的了解。在大规模项目中,这种复杂性被放大,需要详尽的跨学科咨询,广泛的设计迭代以及形式和功能之间的细致平衡。主要障碍在于实现生态需求和美学目标的共生,这一任务越来越多,随着项目的规模和多样性而变得越来越令人费解。
共生[9]。- 在施用合成氮肥[14]以及与微藻结合时,矿物营养效率的提高了植物中矿物营养的效率[6,10]; - 鉴定出重金属吸收及其在植物可用部分中的积累的减少[12,13,18]; - 证明了Origanum Majorana L. [18]中精油质量的提高,Physalis Physalis Peruviana L. [13]的脂肪酸组成的改变以及金仰利官方类胡萝卜素的变化[15]; 1.2。在一系列出版物中,豆科植物与氮固定细菌之间的共生关系[11,17,19,20,23,23,25,26,28],助理教授Christozkova表明了共生氮固定的意义