首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   5篇
  免费   0篇
综合类   5篇
  2024年   2篇
  2023年   1篇
  2022年   2篇
排序方式: 共有5条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
为了探究西藏林芝市油菜根际细菌群落组成、多样性及与土壤因子的相关性,揭示林芝市油菜根际细菌群落特征,本研究对林芝市18个采样点油菜根际土壤样品进行收集,并采用16S rRNA基因的V3-V4区高通量测序技术对其细菌群落的组成和多样性进行测定分析.结果表明,林芝油菜根际土壤细菌群落中优势菌门为放线菌门(Actinobac...  相似文献   
2.
本研究从青稞根际土壤中筛选出一株溶磷真菌,并研究其促生特性,为提高青稞产量提供优质真菌菌剂。采用梯度稀释分离法,利用PDA、RBM、NBRIP固体培养基培养,从健康青稞根际土壤中分离筛选溶磷真菌,通过形态学和ITS序列分析对其进行鉴定;采用NBRIP液体培养测定菌株对Ca3(PO4)2的溶解能力;通过盆栽试验测定其对青稞的促生能力。结果 (1)筛选出1株溶磷真菌菌株W41,将W41初步鉴定为毛茛葡萄孢盘菌(Botryotinia ranunculi);(2)在NBRIP液体培养基中有效磷含量为55.82 mg/L,并兼具固氮、解钾、产IAA的能力;(3)通过皿内发芽试验得到孢子液浓度为1×103 cfu/mL时青稞种子萌发生长效果最好;(4)盆栽试验中与对照相比,株高平均增加29.71%,根长平均增加28.69%,鲜重平均增加48.49%,干重平均增加39.12%,对青稞幼苗的促生效果显著。通过本研究,菌株W41具有较强的溶磷能力和促生效果,为利用真菌菌剂提高青稞产量提供了新的思路和方向。  相似文献   
3.
从巨柏根际土壤中分离多功能溶磷促生菌株,为高原环境下多功能溶磷菌的收集和研究提供研究基础。本研究从西藏自治区林芝市朗县采集巨柏根际土壤样本,采用梯度稀释法筛选溶磷菌,并结合溶磷圈法和钼锑抗比色法测定溶磷能力,选出溶磷能力较好的菌株,并对IAA、固氮、解钾等多种促生特性进行测定,最终筛得具有多功能的溶磷菌,通过盆栽实验对溶磷菌的促生效果进行验证,并结合形态特征、革兰氏染色和16S rDNA基因序列对菌株进行鉴定。W13具有产IAA、铁载体、固氮、解钾等多种促生特性,为非脫羧勒克菌(Leclercia adecarboxylata)。经盆栽促生试验结果表明,W13对油菜和青稞具有不同程度的促生作用,与对照组相比W13有效提高了油菜植株的根长、株高、鲜重和干重,并分别增长了119%、55.30%、157%和50%。青稞株高效果显著增长了44.80%。多功能溶磷细菌W13对油菜和青稞都具有一定的促生作用,因此该菌具有作为生物肥料的潜力,用于植物生产。  相似文献   
4.
为明确西藏自治区山南隆子和日喀则江孜青稞穗腐病病原种类、生物学特性以及防治药剂,以期为青稞穗腐病的综合防控提供一定参考,从病害发生区采集病穗样本,分离获得病原菌纯培养,利用依据分生孢子、分支及菌落形态做形态学特性,再结合内转录间隔区(internal transcribed spacer,简称ITS)和转录延伸因子(translation elongation factor 1α,简称EF-1α)进行分子鉴定;对病原物的生物学特性进行研究,并选用6种常见农药对病原菌进行室内药剂筛选研究。结果表明,根据菌落形态、分生孢子形态、ITS和EF-1α序列鉴定,该穗腐病原菌为燕麦镰刀菌(Fusarium avenaceum)。在隆子采集的病原菌最适宜生长的碳源是葡萄糖和麦芽糖,氮源是硝酸钾;在江孜采集的病原菌最适宜生长的碳源是淀粉,氮源是蛋白胨。药剂筛选和毒力测定结果表明苯醚甲环唑是本试验中最佳防治药剂,其EC50为1.270 9 mg/L。引起西藏隆子县和江孜县穗腐病的主要病原菌为燕麦镰刀菌,且不同地点病原菌间的生物学特性存在不同,推荐使用防治杀菌剂是苯醚甲环唑。  相似文献   
5.
以西藏林芝市巴宜区、米林县、朗县3个巨柏(Cupressus gigantean)种群地为试验地,在每个种群地分别采集9组根际土壤、非根际土壤样本;利用高通量测序技术,分析巨柏根际土壤、非根际土壤的细菌多样性及功能。结果表明:巨柏根际土壤与非根际土壤丰富度指数(ACE指数和Chao指数)差异不显著。依据热图聚类分析、主坐标分析(PCoA),巨柏根际土壤与非根际土壤细菌群落结构和相对丰度存在显著差异。根际土壤中放线菌门(Actinobacteriota)、变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidota)的相对丰度,显著高于非根际土壤。根际土壤细菌的转运与分解代谢、膜转运、信号转导、氨基酸代谢、类脂化合物代谢、异种生物降解与代谢、内分泌系统等功能丰度,显著高于非根际土壤细菌的。巨柏根际土壤具有丰富的特有细菌。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号