小麦的复杂进化史已经塑造了其相关的根微生物群落。但是,考虑农业强化的影响是有限的。这项研究调查了内源性(基因组多倍体化)和外源性(化肥的引入)因素如何形成有益根瘤菌的选择。,我们结合了与培养的依赖性和依赖性方法,分析根瘤菌群落组成及其在根 - 土壤界面上的相关功能,来自一系列祖先和现代小麦基因型,随着和不添加化学肥料而生长。在受控的盆栽实验中,受精和土壤室(根际,根茎)是塑造根瘤菌群落组成的主要因素,而小麦基因组从二倍体到异源倍倍倍化植物的扩展导致了下一个最大的变化。根茎衍生的可培养的细菌收集植物生长促进(PGP)的特征表明,施肥会降低大多倍小麦中假定的植物生长促进性根瘤菌的丰度,但在野生小麦祖细胞中没有。这些分离株的分类学分类表明,这些差异在很大程度上是由代表多倍体小麦中细菌杆菌的有益根细菌选择的选择驱动的。此外,与二倍体野生小麦相比,六倍小麦有益细菌种群的复杂性大大降低。因此,我们建议以肥料依赖性的方式驯化与PGP功能的根相关细菌属可能会受到损害,这是指导未来的植物育种计划的潜在至关重要的发现,以在不断变化的环境中改善作物生产系统。
姜黄素 (Cur) 是从姜黄 (姜黄) 根茎中分离出来的天然多酚化合物,可作为高效生物活性剂治疗多种疾病,如糖尿病、癌症、关节炎和神经系统疾病 1 (图 1)。Cur 的治疗效果主要归因于其抗炎、抗氧化,尤其是抗致癌活性。Cur 已成功用于预防临床癌症,尤其是乳腺癌。2,3 最近,对晚期和转移性乳腺癌患者进行了一项临床试验研究,以评估 Cur 与紫杉醇联合使用的安全性和有效性。4 事实上,Cur 通过诱导活性氧 (ROS) 的产生和增加癌细胞凋亡来抑制癌细胞的生长。5,6 Cur 表现出很高的安全性
现代潮汐沼泽生态系统经过数千年的进化,可以抵御风暴驱动的大量沉积物在沼泽平原上的沉积 6 。例如,许多主要的多年生湿地植物物种都是根茎植物,可以承受掩埋,并可以通过新的沉积物沉积物横向和垂直扩散。其他湿地物种,例如许多一年生植物,专门在新鲜泥沙的裸露沉积物上定居。人类发展和洪水管理基础设施的建设 - 例如堤坝、潮汐闸门、防波堤和防洪渠 - 在许多地方改变了水和沉积物从流域到潮汐湿地、从高能海岸线到低能后屏障海湾的自然流动 7 。TLP 有可能在功能上重新创建这些自然的偶发过程,从而改善和维持潮汐湿地的地形、基质和生态多样性。
Fishcombe Cove是Torbay中最受欢迎的海湾之一,使其受到船员的欢迎。海湾的庇护性质以及当地设施(例如咖啡馆和厕所)的存在意味着许多用户在海湾内停留了很多小时或一夜之间。由于这种受欢迎程度,脆弱的海草床内的锚固压力很高。锚定在海草中会损坏根茎垫,从而降低了海草的密度。海草从锚定等物理损害(例如锚定)中缓慢恢复,需要10多年的时间才能恢复(Neckles等,2005),这使锚定对Torbay的海草健康构成了严重威胁。Wild Planet Trust运行的当前项目旨在监视和记录Fishcombe Cove的锚定和系泊行为。
中部草原地区拥有多种文化、社区和经济,以及生机勃勃的生态系统中的众多野生动物物种。平原和草原上的土著民族自古以来就生活在这一地区,他们珍视这片土地,因为这里可以猎杀野牛;采摘可食用植物、根茎和药物,砍伐高山松;以及其他生活方式。这些文化传统和土著知识(也称为传统生态知识)对草原保护的未来至关重要。近几个世纪以来,农业和牧场产业、能源开发、娱乐、旅游和其他经济部门与依赖草原维持农村生计、文化和福祉的当地社区一起发展。草原还提供重要的生态系统服务,包括牧草和牲畜生产、水产量和供应、碳储存和封存、侵蚀调节、气候调节和美学等。
小麦可以在英国受到多种真菌病原体的感染,其中包括tritici(Mycosphaerella graminicola),黄色锈(puccinia striiboris)和棕色锈(puccinia triticina),以及葡萄球菌头杆(Fusarium Heart)(graminearum)和graminean tritici)。 良好的植物检疫实践已被证明在防止谷物中高浓度的自由天冬酰胺的积累很重要(Curtis等,2016),但是如果要理解这一观察结果的机制,则病原体感染与天冬酰胺代谢之间的关系需要进一步研究。 即使这样,我们认为谷物中的自由天冬酰胺浓度降低的不可能使小麦对真菌病原体的耐药性更具耐药性。 小麦也与根茎中的多种真菌,细菌和生物相互作用(Rossman等,2020),但预计这些相互作用不会受到植物带来的特征的影响。 小麦无毒,是世界上主要的大商品食品,但它可能导致易感人群的胃肠道不耐症,腹腔疾病和/或“贝克斯”哮喘。 预计这不会受到该试验中植物所携带的特征的任何影响。tritici)。良好的植物检疫实践已被证明在防止谷物中高浓度的自由天冬酰胺的积累很重要(Curtis等,2016),但是如果要理解这一观察结果的机制,则病原体感染与天冬酰胺代谢之间的关系需要进一步研究。即使这样,我们认为谷物中的自由天冬酰胺浓度降低的不可能使小麦对真菌病原体的耐药性更具耐药性。小麦也与根茎中的多种真菌,细菌和生物相互作用(Rossman等,2020),但预计这些相互作用不会受到植物带来的特征的影响。小麦无毒,是世界上主要的大商品食品,但它可能导致易感人群的胃肠道不耐症,腹腔疾病和/或“贝克斯”哮喘。预计这不会受到该试验中植物所携带的特征的任何影响。
简单摘要:根瘤菌ETLI MIM1(REMIM1)具有活性在自由生活和共生中的VI型蛋白质分泌系统。T6SS是一种纳米芳烃,将称为效应子的蛋白质分泌为真核和原核靶细胞。REMIM1 T6SS基因簇编码有毒效应子(RE78)以及免疫蛋白(RE79),如在大肠杆菌中表达时所证明的。另外,观察到RE78蛋白的毒性作用在细胞质之外,因为仅当将信号肽添加到其中时才发生对大肠杆菌的毒性作用。RE79在Remim1 Periplasm中发现,并且与T6SS的易位无关。此外,RE78/RE79对还参与细菌竞争和结节占用率。更好地理解该分泌系统的作用对于选择高度竞争性根茎的接种剂可能非常有用。
低碳方法的农业构成了应对全球气候变化挑战的关键措施。在农业生态系统中,根际的显着参与调节氮(N)循环,并促进植物与土壤微生物之间的地下化学通信,以减少温室气体(GHGS)的直接和间接排放,并从耕种地点进入自然水体。Here, we discuss speci fi c rhizosphere exudates from plants and microorganisms and the mechanisms by which they reduce N loss and subsequent N pollution in terrestrial and aquatic environments, including biological nitri fi cation inhibitors (BNIs), biological deni- tri fi cation inhibitors (BDIs), and biological denitri fi cation promoters (BDPs).我们还强调了与根部和水生环境中的根茎相关的有希望的应用程序和挑战。
随着根系和根茎的逐渐扩展,植物可以散布。移动包含根的土壤可以进一步传播植物。倾倒含有新娘爬行者根的花园垃圾也散布了杂草。新娘爬行者在亚热带和凉爽至温暖的温带伴侣中生长。它需要在Leas t 35 0毫米的雨水中。但是,一旦块茎发展起来,它就会容忍干旱。它可以忍受霜冻。植物主要生长部分或全阴影。在阳光下,植物的绿色枯萎的叶子将较浅,并且剧烈生长较少。brid al cre eper tolera te ty ty pes thoug thoug thoug thout to to s san d or san d or san d or s。在大雨,米特街和瓷砖的油中,我会繁衍生息。
微生物接种剂通过各种特征来增强营养循环,促进植物生长并提高弹性,同时减少化学输入的需求,从而为可持续农业提供了希望。但是,由于竞争性土壤环境中有益性状的生存率不佳或有益性状的表达,其潜力并不总是完全实现的。根瘤菌在此方面比其他微生物接种剂具有优势,因为它们的双重存在在根结节内,并且是根区域中的自由生活细菌。自由生活的根瘤菌受益于富集的根部渗出液由根瘤菌 - 肠道共生的渗出液,该散发体支持其生存和活性。自由生活和结合结合形式之间的这种独特的关系使根茎成为改善农业可持续性的特别强大的接种候选者。