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81.
《海洋世界》2010,(7):7-7
小小细菌又一次扮演了神奇的角色,这可不是浮夸和跃进的幻想。 瑞士一所大学的研究者发现了一种在显微镜下才能看到的菌类,这种菌类可以让稻谷生长速度提高5倍。在瑞士洛桑大学发表的这项研究中,研究人员称这种真菌菌根可以减少磷肥的使用,而且它是“纯天然的”,不会转变植物的基因。  相似文献   
82.
采用多种培养基对北极高纬地区(土壤及海洋沉积物)真菌进行分离纯化,共得真菌65株。通过分析菌株的18S rDNA序列研究了它们的系统发育多样性,18S rDNA序列分析表明,65株真菌分属25个属,其中数量上位居第一的是青霉属(Penicillium),有菌株20株,其次为丛赤壳属(Nectria)和节枝孢属(Articulospora),各有菌株6株。同时对这65株真菌开展转化龙胆苦苷阳性菌株的筛选。以β-葡萄糖苷酶作为筛选转化菌株的标志酶于65株真菌中筛选到阳性菌株28株,其中产酶能力强的9株菌作为转化实验的备选菌株,以龙胆苦苷为底物进行转化,将转化粗提物进行TLC及HPLC分析,最终确定将C-5作为转化龙胆苦苷的菌株。根据菌株形态特征和核酸序列分析结果,初步鉴定菌株C-5为青霉属真菌。暂定名为Penicillium sp.C-5。  相似文献   
83.
红树林植物桐花树内生真菌类群分布的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从红树林植物桐花树Aegiceras corniculatum的叶、叶脉、树皮、茎等4个部位, 湿季共分离到297株内生真菌, 干季共分离到232株内生真菌.叶片内生真菌优势类群为青霉属和盘长孢霉, 叶脉为青霉属和枝孢霉属, 树皮内生真菌中不产孢类所占比例最高, 而茎部的优势类群为枝孢霉属和短梗孢霉, 说明内生真菌的分布具有一定的器官和组织特异性.比较各部位内生真菌湿季类群和干季类群发现其优势类群也有一定的变化: 叶片内生真菌湿季优势类群是青霉属和盘长孢属, 而干季优势类群为不产孢类群B和C;叶脉、树皮、茎的内生真菌的优势菌群在湿季和干季也有差异.这说明不同季节的环境因素(降水量、气温、湿度、光照强度等)的变化对内生真菌的类群及其分布具有较强的影响.  相似文献   
84.
通过HPLC/ESI/MS检测南海红树林内生真菌Halorosellinia sp.1403#的次级代谢产物,推断代谢产物的分子量大小、极性,结合HPLC/ESI/MS2推断可能的结构。添加硼酸作为生长因子,将在该条件下获得的代谢产物和标准物对比,发现了10个已经在原来条件下得到的代谢产物,包括两个首次从该菌在原培养条件下发现的新代谢产物和14个在原培养条件下没有发现的代谢产物。实验证明HPLC/ESI/MS对海洋微生物次级代谢产物的分离和纯化具有重要的指导意义。  相似文献   
85.
阿焕 《海洋世界》2009,(2):32-35
自1979年起,国务院先后颁布了《水产资源繁殖保护条例》、《渔业法》、《野生动物保护法》、《水生动植物自然保护区管理办法》和《中国水生生物资源养护行动纲要》等法规、文件,为海龟保护提供了重要的法律依据。同时.大力开展了海龟资源普查,建立海龟保护区,并将海龟列为国家二级重点保护野生动物。  相似文献   
86.
大青山、蛮汗山外生菌根真菌资源调查   总被引:6,自引:0,他引:6  
室外调查与室内观察鉴定结果表明:1.大青山、蛮汗山外生菌根真菌资源极为丰富。其中大青山已知存在78种外生菌根真菌,隶属于15科,3l属;蛮汗山已知存在79种外生菌根真菌,隶属于15科,32属。2.在高海拔阴坡和半阴坡,与青海云杉、落叶松共生的主要为牛肝菌属、乳菇属、红菇属、丝膜菌属;与阔叶树共生的以鹅膏科为最多。3.在中低海拔地区与松属共生频率最高的是乳牛肝菌属;与杨、桦共生最多的是杯伞属、桩菇属、蘑菇属。4.通过分离,在大青山、蛮汗山先后分别获得珍贵菌根菌10种、12种。5.在分离的菌根菌中乳牛肝菌属中的大部分种为油松、樟子松的优秀菌根真菌。  相似文献   
87.
菌根真菌对土壤中有机污染物的修复研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
菌根真菌是真菌与植物之间特殊的联合共生体,利用菌根真菌修复土壤,尤其是修复有机污染物污染的土壤,正成为一个崭新的研究方向。菌根真菌是土壤真菌的一种,但与土壤中放线菌和细菌等微生物相比,其对土壤中有机污染物具有更大的忍耐能力,并且能利用土壤中大多数持久性有机污染物作为碳源来获取能量。综述了近20年菌根真菌对土壤有机污染物降解研究,讨论了菌根真菌降解土壤有机污染物的可能机制,并探讨了从引入固氮菌、外源细菌两个方面对菌根调控以提高修复效果的可能性,为进一步研究菌根真菌生物降解土壤中持久性有机污染物、利用菌根植物修复有机污染土壤提供信息。  相似文献   
88.
In aquatic environment, iron redox reaction may occur through a) microbial activity and b) photo-chemistry. Iron chemistry plays a significant role in the health of aquatic ecosystems. For example, Fe^2+ is more mobile than Fe^3+. Iron can be bound to dissolved organic carbon (DOC), and when Fe^2+ is oxidized to Fe^3+ (biotically or abiotically), Fe is precipitated and induce co-precipitation of the DOC. Furthermore, iron is a major nutrient to aquatic organisms. Because Fe^2+ is more bioavailable than Fe^3+, iron redox chemistry can be a controlling factor in biological production, such as algae bloom which can be a public health concern. Experiments have shown that Fe redox reactions, biotically or abiotically, can generate significant Fe isotope fraction among different Fe species. Accordingly, analysis of Fe isotope composition of phytoplanktons can be a valuable tool in studying Fe dynamics in ecosystems. Precise measurement of Fe isotope, however, presents some challenges. Recent advances in mass spectrometry, specifically high resolution MC-ICP-MS, allow measurement of Fe isotopes free of interferences.  相似文献   
89.
The process of salinization has increased dramatically over the past several decades in the northwest arid zone of China. Soil salinization has been recognized as a major environmental problem for many years in the Tarim River Basin. It is the key issue of solving the soil salinization problem to study interaction between water and salt in arid zone, which will provide useful principle and methodology to its solution. Taking Tarim River and Bosten Lake for example, by systematically collecting the basic data of hydrogeology, meteorology, and social economy, we analyzed the interaction of water and salt of Tarim River and Bostan Lake in natural and artificial conditions in aspects of basins, oases, lakes and marshes. The results showed that: (1) Temperature and precipitation are both increasing gradually in the whole Tarim River Basin, the climate tends to be come warmer and wetter, but the water quality condition is not optimistic; (2) At the end of the 1950s, mineralization degree was less than 1.0 g/L from the upper reaches to the lower reaches of the Tarim River. At present, it is more than 3.0 g/L in Alaer Lake (the upper reaches of the Tarim River) except in July, August and October, during which it is less than 1.0 g/L. In Qiala (the lower reaches), it is more than 1.0 g/L except in March, moreover, it is about 5.0 g/L in July and December. The eco-water conveyance project implementation has still not improved Tarim River's water quality condition; (3) Bostan Lake was a tiny salt-water lake in the late 1950s, but the water-soil development of the oasis has aggravated the salinization in recent thirty years. Since the West Pumping Station was brought into operation in 1982, the Bostan Lake which accumulated salt has begun to be desalted. We consider that climate may not be the key factor for salinization in this area. Instead, socio-economic factors relevant to human activities should be mainly responsible for such changes, as is confirmed by our further analysis. In order to improve present situation of water-soil salinization, water resources utilization and management should be strengthened, highly efficient and water-saving irrigating technology should be spread,  相似文献   
90.
地下水中的砷污染物对人类造成了严重威胁。茶真菌是在红茶发酵期间产生的一种废料。本文就茶真菌吸附地下水中金属离子的能力进行了研究。在印度孟加拉邦的Kolkata地区采集了地下水样品,并分别使用高压灭菌的茶真菌簇和Fecl3处理过的茶真菌簇,对地下水样品中的铁(Ⅱ)、砷(Ⅲ)和砷(Ⅴ)进行去除。生物吸附速率随接触时间(吸附剂和金属离子接触的时间)和吸附剂剂量的增加而增大。当接触时间为30分钟时,高压灭菌的茶真菌簇和Fecl3处理过的茶真菌簇去除了100%的铁(Ⅱ)和砷(Ⅲ);当接触时间为90分钟时,高压灭菌的茶真菌簇和Fecl3处理过的茶真菌簇去除了77%的砷(Ⅴ)。在去除地下水样品中的金属时,吸附剂的最佳剂量为1.0克/50毫克。研究结果表明,在去除地下水中的砷(Ⅲ)和砷(Ⅴ)时,Fecl3处理过的茶真菌簇是最有效的生物吸附剂;在去除地下水中的铁(Ⅱ)时,高压灭菌的茶真菌簇是最有效的生物吸附剂。  相似文献   
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