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茅苍术叶片可培养内生细菌多样性及其促生潜力 被引量:30
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作者 周佳宇 贾永 +1 位作者 王宏伟 戴传超 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期1106-1117,共12页
对江苏省道地药材茅苍术叶片可培养内生细菌的多样性及其固氮、解磷、解钾、产生长素的能力进行研究。依据菌落形态的不同,共分离得到52株内生细菌。能正常传代培养的45株内生细菌经ARDRA分析后归入14个聚类簇,簇内菌株的BOX-PCR指纹图... 对江苏省道地药材茅苍术叶片可培养内生细菌的多样性及其固氮、解磷、解钾、产生长素的能力进行研究。依据菌落形态的不同,共分离得到52株内生细菌。能正常传代培养的45株内生细菌经ARDRA分析后归入14个聚类簇,簇内菌株的BOX-PCR指纹图谱相似度不高,在属水平上显示出茅苍术内生细菌丰富的多样性。各聚类簇代表菌株16S rDNA的序列分析表明分离得到的内生细菌与泛菌属、微杆菌属、短杆菌属、农杆菌属、假单胞菌属、芽孢杆菌属细菌亲缘关系相近,优势内生细菌与假单胞菌属细菌亲缘关系相近。45株能正常传代培养的内生细菌中,有10株能够在无氮培养基上正常生长,具固氮潜力。使用nifH基因通用引物对其基因组进行扩增后,除ALEB 33外,其它9株内生细菌均可获得与nifH基因片段大小相近的条带。分别使用NBRIP培养基和蒙金娜有机磷培养基筛选后获得19株和15株能够溶解磷酸钙和卵磷脂的内生细菌,其中ALEB 43溶解无机磷的能力最强,达(251.43±6.55)mg/L;ALEB 4A溶解有机磷的能力最强,达(23.63±1.46)mg/L。部分内生细菌溶解无机磷的能力与其产酸能力呈正相关,而菌株溶解有机磷的能力却无此相关性。通过硅酸盐培养基的筛选,获得具有解钾潜力的菌株24株。43株内生细菌能够将色氨酸转化为生长素,其中ALEB 44产生长素的能力最强,达(268.44±10.12)μg/mL。本研究首次揭示了江苏省道地药材茅苍术体内丰富的内生细菌资源及其促生长潜力,对进一步阐述茅苍术与内生菌之间的相互关系具有重要意义。 展开更多
关键词 茅苍术 内生细菌 多样性 促生潜力
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植物内生菌影响土壤微生物区系的研究进展 被引量:16
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作者 武佳蕊 王宏伟 +1 位作者 谢星光 戴传超 《中国生态农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1259-1266,共8页
土壤微生物区系是土壤生态环境的重要组分,其结构的稳定性对作物的健康生长至关重要。本文重点综述了植物内生菌对土壤微生物区系的调节作用,调节机制及潜在应用,指出了植物内生菌影响土壤微生物区系研究中出现的问题。一些植物内生菌... 土壤微生物区系是土壤生态环境的重要组分,其结构的稳定性对作物的健康生长至关重要。本文重点综述了植物内生菌对土壤微生物区系的调节作用,调节机制及潜在应用,指出了植物内生菌影响土壤微生物区系研究中出现的问题。一些植物内生菌不仅对植物生长有益,还可以显著改善土壤微生物区系,主要表现在对土壤微生物种类及数量、微生物生物量、酶活性及相关酶基因表达的影响,这可能是内生菌在土壤中和植物体内引发的多种效应的综合。植物内生菌可以在土壤中作为腐生菌与土壤微生物存在生态位竞争,通过产生某些抗菌活性物质和有机酸影响土壤微生物生长,通过降解复杂有机物如木质素、酚类化感物质等调节微生物区系,并吸收和转运重金属降低其对土壤微生物区系的危害等等。最后提出了今后的研究方向。 展开更多
关键词 土壤微生物区系 植物内生菌 生态竞争 降解作用 拮抗作用
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稻田综合种养对水稻、养殖动物和环境的影响研究进展 被引量:2
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作者 刘瑛涵 汤丹瑶 +3 位作者 张骏 潘璇 张杨 戴传超 《现代农业科技》 2023年第2期131-136,共6页
近年来,稻田综合种养模式以其稳产提质、改善环境、绿色增效等特点受到全社会的关注。本文基于不同稻田综合种养模式对水稻、养殖动物和环境的影响,对常见的稻田综合种养模式进行了汇总,以期为中国稻田综合种养的健康发展提供参考。
关键词 稻田综合种养 水稻 养殖动物 环境
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暗灰链霉菌CGMCC 13662降解苯甲腈和苯甲酸的研究 被引量:3
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作者 郭铃 方文婉 +1 位作者 葛峰 戴亦军 《生态与农村环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期257-264,共8页
筛选到一株能降解腈类化合物的暗灰链霉菌(Streptomyces canus)CGMCC 13662,该菌的生长细胞能在120 h内完全降解0.5 g·L-1苯甲腈,而其静息细胞仅需24 h就能完全降解苯甲腈。生长细胞只能将苯甲腈代谢为苯甲酰胺,而静息细胞还能继... 筛选到一株能降解腈类化合物的暗灰链霉菌(Streptomyces canus)CGMCC 13662,该菌的生长细胞能在120 h内完全降解0.5 g·L-1苯甲腈,而其静息细胞仅需24 h就能完全降解苯甲腈。生长细胞只能将苯甲腈代谢为苯甲酰胺,而静息细胞还能继续将苯甲酰胺代谢为苯甲酸并进一步降解。暗灰链霉菌CGMCC 13662能同时降解苯甲酸代谢的中间产物儿茶酚和原儿茶酸,表明该菌株代谢苯甲酸主要通过儿茶酚和原儿茶酸途径。CoCl2诱导的菌体在苯甲腈代谢的前8 h内产生苯甲酸的量比无CoCl2诱导时低6倍,CoCl2可改变苯甲腈代谢流。苯甲腈的降解速率在酸性条件下降低,而苯甲酰胺的降解对pH值变化敏感,仅在pH值为7.5时达到最高。添加苹果酸盐后苯甲腈的降解半衰期由5.4减少到3.8 h,是转化苯甲腈的最适共代谢基质。葡萄糖和蔗糖对苯甲腈降解没有影响,但能抑制苯甲酰胺的进一步降解。该研究可为消除环境中苯甲腈及其中间代谢污染物以及探究苯甲腈代谢机制提供理论依据。 展开更多
关键词 暗灰链霉菌 苯甲腈 苯甲酸 微生物降解
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固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解苯甲腈及其代谢酶的基因克隆和表达 被引量:2
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作者 郭静静 郭磊磊 +2 位作者 赵云岫 葛峰 戴亦军 《生态与农村环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期248-254,共7页
对固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解环境污染物苯甲腈途径及其相关酶进行了基因克隆和表达研究。高效液相色谱法(HPLC)分析显示En.meliloti 1021静息细胞可将苯甲腈降解为苯甲酰胺和苯甲酸。En.meliloti 1021全基因组中没有腈水解酶(n... 对固氮菌(Ensifer meliloti 1021)降解环境污染物苯甲腈途径及其相关酶进行了基因克隆和表达研究。高效液相色谱法(HPLC)分析显示En.meliloti 1021静息细胞可将苯甲腈降解为苯甲酰胺和苯甲酸。En.meliloti 1021全基因组中没有腈水解酶(nitrilase)基因,但有1个腈水合酶(nitrile hydratase)基因和12个酰胺酶(amidase)基因,因而其降解苯甲腈生成苯甲酸是经腈水合酶/酰胺酶途径。PCR扩增En.meliloti 1021的腈水合酶基因并在Esche-richia coli Rosetta (DE3)中成功表达。腈水合酶过表达的E.coli可在5 min内降解90%的浓度为97 mmol·L-1的苯甲腈,10 min基本检测不到苯甲腈,产生66.9 mmol·L-1苯甲酰胺。对12个酰胺酶进行了系统发育树分析,发现有4个酰胺酶与Genbank数据库中的苯甲酰胺水解酶(benzamide amidohydrolase)有较高的同源性。对这4个酰胺酶基因进行克隆表达以及酶活检测,发现只有登录号为CAC47672.1的酰胺酶有苯甲酰胺酶活性,可将苯甲酰胺水解为苯甲酸。该酰胺酶由434个氨基酸组成,分子量为47 k Da,等电点5.37。 展开更多
关键词 固氮菌 腈水合酶 酰胺酶 苯甲腈 微生物降解
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广谱植物内生真菌枫香拟茎点霉生态功能的研究进展 被引量:1
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作者 胡丽燕 李馨 戴传超 《中国农学通报》 2017年第9期48-57,共10页
旨在证明枫香拟茎点霉(Phomopsis liquidambari)有潜力成为广谱内生菌的模式菌株之一,有利于促进内生真菌与宿主植物之间的研究更加系统化、完整化。本研究综述了一株广谱植物内生真菌P.liquidambari在改善土壤化学特性,修复受污染的土... 旨在证明枫香拟茎点霉(Phomopsis liquidambari)有潜力成为广谱内生菌的模式菌株之一,有利于促进内生真菌与宿主植物之间的研究更加系统化、完整化。本研究综述了一株广谱植物内生真菌P.liquidambari在改善土壤化学特性,修复受污染的土壤,优化农业生态,提高农作物产量方面的作用。并从真菌定殖情况、植物生理响应和土壤环境优化三个方面,将该菌株与当前研究较多的印度梨形孢(Piriformospora indica)进行比较,并展望了P.liquidambari的研究前景。 展开更多
关键词 枫香拟茎点霉 相互作用 促生 抗病 土壤环境
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三种丛枝菌根真菌对茅苍术的生长、生理及主要挥发油成分的影响 被引量:32
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作者 梁雪飞 唐梦君 +2 位作者 吕立新 赵翔宇 戴传超 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期1871-1879,共9页
在温室条件下研究了3种丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungus,AMF):Glomus etunicatum BGC AM0048(A1)、Glomus tortuosum BGC AM0001(A2)和Glomus mosseae BGC AM0045(A3)对茅苍术组培苗的成活率、生长、生理特性及挥发油积累... 在温室条件下研究了3种丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungus,AMF):Glomus etunicatum BGC AM0048(A1)、Glomus tortuosum BGC AM0001(A2)和Glomus mosseae BGC AM0045(A3)对茅苍术组培苗的成活率、生长、生理特性及挥发油积累的影响。结果表明:接种AMF均提高了茅苍术组培苗的移栽成活率;苍术苗移栽35 d后,3个接种组的菌根侵染率由高至低依次为A3(63.39%)、A2(47.81%)和A1(42.41%);菌株对苍术苗的生长促进作用与侵染率规律一致,以A3对苍术苗的生长促进作用最明显,苍术苗的单株株高、单株根长、单株叶片数较对照组分别增加了21.9%、65.%和38.7%,各项检测指标与对照组的差异均达到显著水平;AMF处理组叶片中抗病相关酶系(PAL、PPO和β-1,3-葡聚糖酶)、抗氧化酶系(SOD、CAT和POD)的活性和叶绿素含量均有不同程度的提高,且接种AM真菌均促进了苍术苗挥发油中3种主要成分苍术醇、β-桉叶油醇和苍术素的积累。不同的AMF与植物之间具有偏好性,在人工栽培中,G.mosseae BGC AM0045菌株可作为茅苍术苗菌根化处理的优良菌株。 展开更多
关键词 球囊霉属 茅苍术组培苗 共生偏好性
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几种食用菌多糖的提取与抗氧化性研究 被引量:26
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作者 魏华 张娣 +1 位作者 陆玲 陈福程 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期72-75,88,共5页
采用热水浸提法分别提取香菇(Lentinus edodes)、木耳(Auricularia polytricha)、银耳(Tremella)、猴头菇(Hericium erinaceus)、茶树菇(Agrocybe chaxinggu)5种食药用菌子实体中的水溶性多糖,子实体粉末在一定的料水比下热水浸提,胰蛋... 采用热水浸提法分别提取香菇(Lentinus edodes)、木耳(Auricularia polytricha)、银耳(Tremella)、猴头菇(Hericium erinaceus)、茶树菇(Agrocybe chaxinggu)5种食药用菌子实体中的水溶性多糖,子实体粉末在一定的料水比下热水浸提,胰蛋白酶法脱杂蛋白,乙醇沉淀得到精多糖.并采用苯酚-硫酸法测其糖含量,DPPH(1,1-二苯基-2-三硝基苯肼)法检测其抗氧化性.结果显示,茶树菇的精多糖得率最高,为4.81%,香菇其次,木耳最低;含糖量猴头菇最高,为53.9%,木耳最低;5种食药用菌子实体多糖均具抗氧化性、DPPH清除作用,茶树菇最强,浓度为1.13 mg/m L时清除率为50%,香菇次之,银耳最弱. 展开更多
关键词 多糖 食用菌 分离纯化 总糖含量 抗氧化性
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植物-微生物联合对环境有机污染物降解的研究进展 被引量:18
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作者 傅婉秋 谢星光 +2 位作者 戴传超 吴清倩 贾永 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期929-939,共11页
环境中有机污染物的过量积累对生态系统及人类健康造成严重威胁。近年来,许多学者研究发现植物-微生物联合作用对环境中有机污染物的去除及生态系统的修复具有非常显著的效果。本文主要从植物-内生菌、植物-菌根菌以及植物-根际微生物... 环境中有机污染物的过量积累对生态系统及人类健康造成严重威胁。近年来,许多学者研究发现植物-微生物联合作用对环境中有机污染物的去除及生态系统的修复具有非常显著的效果。本文主要从植物-内生菌、植物-菌根菌以及植物-根际微生物这三个层面详细阐述植物-微生物联合降解有机污染物的研究现状,分析植物-微生物在联合降解中的作用,揭示植物-微生物联合降解的机理。但就目前而言,植物-微生物联合降解有机污染物仍存在许多问题,植物-微生物联合降解有机污染物的机理及生态学效应仍不清楚。因此,还需要进一步探讨其潜在作用机制并加强应用实践,这将有助于污染生态系统的治理,促进环境可持续发展。 展开更多
关键词 植物-微生物联合 有机污染物 生物降解 环境修复
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白术内生细菌分离与促生活性 被引量:16
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作者 阳湖荣 陈飘雪 戴传超 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期3680-3688,共9页
为筛选促进药用植物活性成分积累的内生细菌,本研究采用纯培养分离白术可培养内生细菌,通过16S r DNA鉴定,并检测其促生活性。结果表明:从白术体内分离出49株内生细菌,包含11个属,芽孢杆菌属(Bacillus)和假单胞菌属(Pseudomonas)是白术... 为筛选促进药用植物活性成分积累的内生细菌,本研究采用纯培养分离白术可培养内生细菌,通过16S r DNA鉴定,并检测其促生活性。结果表明:从白术体内分离出49株内生细菌,包含11个属,芽孢杆菌属(Bacillus)和假单胞菌属(Pseudomonas)是白术体内的优势菌属;分离株中,分别有10、25、19株具有固氮、溶磷和解钾的能力,35株能够合成吲哚乙酸;其中,Bacillus endophyticus AMR83同时具有固氮、溶磷、解钾和合成吲哚乙酸的潜力,且该菌株能促进白术组培苗根部生长并促进根部挥发油含量提高100.55%,调节白术活性成分的配比。综上,AMR83可作为一株提高白术挥发油产量、改善药材品质的优良菌株。 展开更多
关键词 白术组培苗 Bacillus endophyticus 挥发油积累 内生促生细菌
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水稻根系泌氧对土壤微生物区系及氮素矿化影响的研究进展 被引量:12
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作者 孙凯 胡丽燕 +2 位作者 张伟 孟美瑶 戴传超 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2016年第12期3413-3420,共8页
根系泌氧(radial oxygen loss,ROL)是水稻在长期淹水状况下从土壤中有效获得养分的重要机制之一,对水稻的生长发育具有重要意义。近年来,研究人员发现并阐明了水稻根系泌氧对于包括厌氧菌、好氧菌及兼性厌氧菌在内的土壤微生物种群数量... 根系泌氧(radial oxygen loss,ROL)是水稻在长期淹水状况下从土壤中有效获得养分的重要机制之一,对水稻的生长发育具有重要意义。近年来,研究人员发现并阐明了水稻根系泌氧对于包括厌氧菌、好氧菌及兼性厌氧菌在内的土壤微生物种群数量和种群多样性的影响;大量研究也报道了根系泌氧能促进水稻根际土壤中有机氮的矿化。土壤有机氮矿化与土壤中的微生物区系密切相关,二者之间的相互作用进一步促进水稻对氮素营养的吸收与代谢。本文就水稻根系泌氧对土壤微生物区系和有机质矿化作用的影响进行综述,系统介绍了水稻根系泌氧可能的机理、对微生物区系的影响以及对有机氮矿化的促进作用,提出了目前水稻根系泌氧研究所面临的问题,并展望了水稻根系泌氧的研究前景。 展开更多
关键词 水稻 根系泌氧 微生物区系 有机氮 矿化作用
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花生的药用成分及其提取分离技术的研究进展 被引量:10
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作者 刘连红 陈飞 +3 位作者 张丽 仇美华 管永祥 戴传超 《生物加工过程》 CAS 2018年第4期40-48,共9页
花生是全球重要的经济作物之一,但对花生资源的利用却并不充分,大多数仅仅作为油料作物,而花生资源中还含有许多有益于健康的药用成分。长期以来,花生秸秆一般被丢弃田间,榨油后的花生壳和红衣也被大量弃置。针对这些问题,笔者从药用成... 花生是全球重要的经济作物之一,但对花生资源的利用却并不充分,大多数仅仅作为油料作物,而花生资源中还含有许多有益于健康的药用成分。长期以来,花生秸秆一般被丢弃田间,榨油后的花生壳和红衣也被大量弃置。针对这些问题,笔者从药用成分的角度对花生资源的开发和利用进行综述,主要包括花生中药用成分的分类、加工技术以及微生物预处理对成分加工3个方面,尤其是花生废弃物如何通过微生物转化获得高附加值的药用成分。通过上述分析笔者指出,花生废弃物的微生物转化可能是今后花生资源利用的重要发展方向之一,这将促进花生资源的可持续综合利用。 展开更多
关键词 花生 药用成分 微生物转化 资源开发 提取工艺 生物农业
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堆肥过程中优势功能微生物菌群多样性及其影响因素 被引量:10
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作者 陆晓林 戴传超 贾永 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期2866-2874,共9页
堆肥是一个由多因子所介导的复杂系统。功能微生物在堆肥中扮演着至关重要的因素,其在降解可利用废弃物的同时,也受到其他环境因子的调控,在不同堆肥时期有着明显的菌群差异。近年来,研究人员阐明了不同堆肥时期(嗜温期、嗜热期、降温... 堆肥是一个由多因子所介导的复杂系统。功能微生物在堆肥中扮演着至关重要的因素,其在降解可利用废弃物的同时,也受到其他环境因子的调控,在不同堆肥时期有着明显的菌群差异。近年来,研究人员阐明了不同堆肥时期(嗜温期、嗜热期、降温期和腐熟期)优势微生物菌群多样性、功能以及堆体环境因子(温度、氧气、pH、EC和养分状况)对优势菌群的影响及其机理,这二者之间的相互作用促进了堆肥发酵进程。本文就堆肥不同时期优势微生物菌群多样性、生态学功能及其影响因素进行介绍,并提出堆肥研究所面临的问题,为今后堆肥过程中功能微生物的研究方向及合理利用提供新的视角。 展开更多
关键词 堆肥 功能微生物 菌群多样性 影响因素
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外生菌根真菌及其菌根辅助细菌协同解磷的研究进展 被引量:8
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作者 梅言 戴传超 贾永 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2022年第8期1619-1627,共9页
磷素是植物生长发育所必需的大量营养元素,参与植物体内多数生物代谢过程。然而,土壤中矿物对无机磷的强吸附性以及有机磷的难降解性都大大降低了磷素对植物的有效性。植物与外生菌根真菌形成外生菌根共生体,能够显著提高土壤磷素的植... 磷素是植物生长发育所必需的大量营养元素,参与植物体内多数生物代谢过程。然而,土壤中矿物对无机磷的强吸附性以及有机磷的难降解性都大大降低了磷素对植物的有效性。植物与外生菌根真菌形成外生菌根共生体,能够显著提高土壤磷素的植物有效性,促进植物对磷素的高效吸收。在此过程中,外生菌根辅助细菌也发挥着十分重要的作用,但对其综述性分析还鲜有报道。本文介绍了外生菌根真菌及其菌根辅助解磷细菌的相互作用;解析了外生菌根真菌及其菌根辅助解磷细菌溶解无机磷和水解有机磷的协同作用,并分析了其溶磷机制;阐明了外生菌根真菌对磷素的吸收过程;展望了外生菌根真菌及其菌根辅助解磷细菌互作促进植物磷素吸收的研究前景。 展开更多
关键词 外生菌根 菌根辅助解磷细菌 解磷作用 磷转运
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水稻秸秆青贮饲料中可培养微生物多样性分析及优势乳酸菌的分离鉴定 被引量:7
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作者 王彦苏 张一凡 +2 位作者 严振亚 丁成龙 戴传超 《草地学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期586-592,共7页
为探究影响水稻(Oryza sativa L.)秸秆青贮质量的腐败菌种类并筛选适合其青贮的优质乳酸菌,研究了青贮前后水稻秸秆中可培养微生物的变化并分离鉴定2株乳酸菌。使用稀释平板涂布法将青贮前后可培养微生物计数并分离纯化,限制性酶切分析A... 为探究影响水稻(Oryza sativa L.)秸秆青贮质量的腐败菌种类并筛选适合其青贮的优质乳酸菌,研究了青贮前后水稻秸秆中可培养微生物的变化并分离鉴定2株乳酸菌。使用稀释平板涂布法将青贮前后可培养微生物计数并分离纯化,限制性酶切分析ARDRA技术分析分离纯化后的微生物多样性,结合ARDRA和RAPD-PCR技术对青贮中优势乳酸菌进行分离鉴定。结果表明:青贮前后好氧或兼性厌氧细菌菌落总数由7.6×10~7 cfu·g^(-1)下降到2.43×10~6 cfu·g^(-1),真菌菌落数变化较为明显,从4.43×10~5 cfu·g^(-1)下降到86 cfu·g^(-1),乳酸菌菌落数从4.16×10~5 cfu·g^(-1)上升到6.61×10~6 cfu·g^(-1)。ARDRA聚类分析及16SrDNA测序显示青贮前存在腐败细菌芽孢杆菌(Bacillus)和致病菌阴沟肠杆菌(Enterobacter),青贮后腐败细菌主要是芽孢杆菌,腐败真菌主要为青霉菌属(Pemicillium)。筛选出的2株乳酸菌分别属于乳杆菌属(Lactobacillus casei)和片球菌属(Pediococcus ethanolidurans),需进一步验证是否可作为青贮饲料添加剂。水稻秸秆青贮后依然有腐败菌的存在,需进一步提高其青贮发酵工艺,防治有氧恶化。 展开更多
关键词 水稻秸秆青贮 腐败菌 乳酸菌 分离鉴定
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植物促生微生物挥发性物质的生态功能研究进展 被引量:6
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作者 周佳宇 戴传超 +1 位作者 陈晏 杨腾 《中国生态农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期141-148,共8页
植物促生微生物通过各种途径有益于植物的生长发育,而其产生的挥发性物质在这一过程中的作用不可忽视。挥发性物质低分子量、弱极性、高蒸汽压、低沸点、亲脂性的特点使其与微生物其他性质的代谢产物相比,具有能够长距离传播、介导生物... 植物促生微生物通过各种途径有益于植物的生长发育,而其产生的挥发性物质在这一过程中的作用不可忽视。挥发性物质低分子量、弱极性、高蒸汽压、低沸点、亲脂性的特点使其与微生物其他性质的代谢产物相比,具有能够长距离传播、介导生物体间非接触的相互作用、低浓度即可被感知等优势。本文从植物促生微生物挥发性物质促进植物生长发育、对植物的化感作用、诱导植物系统抗性、促进植物次级代谢产物积累、抑制植物病虫害的发生与发展、阻碍食草动物取食等方面综述了植物促生微生物挥发性物质重要的生态功能及这些功能间的相互关系和具体作用机制,并对植物促生微生物挥发性物质今后的研究方向和应用前景进行了展望。 展开更多
关键词 植物促生微生物 挥发性物质 生态功能 抑菌作用 杀虫作用
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1株选择性降解茅苍术挥发油内生真菌的筛选与鉴定 被引量:6
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作者 李蕾 刘付燕 +1 位作者 任承钢 戴传超 《中国中药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2012年第19期2855-2862,共8页
目的:从茅苍术Atractylodes lancea根中分离内生真菌,筛选能选择性降解转化茅苍术挥发油的菌株,实现内生真菌对茅苍术挥发油主要成分的转化作用。方法:利用微生物体外转化方法,通过气相色谱追踪挥发油变化,筛选出能选择性利用挥发油的... 目的:从茅苍术Atractylodes lancea根中分离内生真菌,筛选能选择性降解转化茅苍术挥发油的菌株,实现内生真菌对茅苍术挥发油主要成分的转化作用。方法:利用微生物体外转化方法,通过气相色谱追踪挥发油变化,筛选出能选择性利用挥发油的内生真菌。通过单因素试验研究碳源、转速、装液量、初始pH和植物组织添加对内生真菌降解的影响,并选取对降解影响较大的因素进行正交试验。结果:筛选到的内生真菌ALG-13可以选择性利用挥发油,改变了挥发油主要成分相对百分比。总体表现为苍术酮和苍术素增加,β-桉叶醇和茅术醇含量减少。经过真菌选择性降解后,挥发油组分更加接近道地茅苍术的挥发油组成。ALG-13基于形态特征、ITS序列系统学分析,确定为生赤壳属真菌Bionectria ochroleuca。最优降解条件为200 r.min-1,pH 4.5,250 mL装液量为50 mL、蔗糖为碳源。结论:内生真菌ALG-13可以选择性降解挥发油,使挥发油组分接近道地药材。 展开更多
关键词 茅苍术 内生真菌 挥发油 选择性利用 生赤壳属
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脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)降解菌Devosia sp.A8和Paracoccus yeei A9的生理生化及生长特性
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作者 王燕霞 王刚 +4 位作者 王宇 戴亦军 史建荣 江凌 徐剑宏 《生物加工过程》 CAS 2023年第2期191-197,共7页
由菌株A8和A9组成的人工混菌能够有效地降解脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)毒素。为了对双菌降解系统进行深入了解,对这2株菌进行严格的生理生化试验,并通过单因素设计,探究不同培养条件(时间、培养基、温度、pH、NaCl质量浓度、抗生素及摇床... 由菌株A8和A9组成的人工混菌能够有效地降解脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)毒素。为了对双菌降解系统进行深入了解,对这2株菌进行严格的生理生化试验,并通过单因素设计,探究不同培养条件(时间、培养基、温度、pH、NaCl质量浓度、抗生素及摇床转速)对其生长状况的影响。通过生理生化试验,进一步确认了菌株A8和A9分别为Devosia sp.和Paracoccus yeei。生长特性研究结果表明:Devosia sp.A8最适宜生长的培养基为多价蛋白胨-酵母粉(PY)培养基,最适pH为8.0,最适培养温度为30℃,最适NaCl质量浓度为5 g/L;而P.yeei A9的最适培养基则为超优肉汤(SOC)培养基,最适pH为7.0~8.0,最适培养温度为35℃,最适NaCl质量浓度为2 g/L。Devosia sp.A8和P.yeei A9的培养条件较为温和,为以后大规模发酵生产以开发DON降解菌剂或酶制剂提供了有利条件。 展开更多
关键词 Devosia sp.A8 Paracoccus yeei A9 DEOXYNIVALENOL 人工混菌
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基因组装技术在合成生物学中的应用 被引量:2
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作者 黄鹏伟 龚大春 +1 位作者 戴传超 梅艳珍 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期1358-1368,共11页
基因组装技术是合成生物学领域近年来发展起来的新型技术。它基于大规模基因组数据分析,发现新型的或隐藏的生物活性物质合成基因簇。利用基因组装技术,可提高或激活沉默的生物合成基因簇在微生物中的表达,从而合成潜在的、有价值的生... 基因组装技术是合成生物学领域近年来发展起来的新型技术。它基于大规模基因组数据分析,发现新型的或隐藏的生物活性物质合成基因簇。利用基因组装技术,可提高或激活沉默的生物合成基因簇在微生物中的表达,从而合成潜在的、有价值的生物活性物质。本文旨在阐明最新的体内和体外基因组装技术的设计原理、关键策略及其应用。基因组装技术是合成生物学、代谢工程和功能基因组学研究的重要工具,对生物活性物质的高效生产及合成具有重要意义。 展开更多
关键词 基因组装 OE-PCR 同源重组 酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae) 合成生物学
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盾叶薯蓣皂苷水解酶发酵条件优化研究 被引量:1
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作者 田林双 赵玉婷 戴传超 《中国酿造》 CAS 北大核心 2017年第10期92-96,共5页
从盾叶薯蓣根茎清洗液中,筛选出一株产薯蓣皂苷水解酶菌株Aspergillus sp.,对该菌株产酶发酵条件进行优化研究。单因素试验结果表明,0.3%葡萄糖为碳源、0.4%蛋白胨为氮源,薯蓣皂苷水解酶活力为0.78 U/m L。正交试验结果表明,蛋白胨含量... 从盾叶薯蓣根茎清洗液中,筛选出一株产薯蓣皂苷水解酶菌株Aspergillus sp.,对该菌株产酶发酵条件进行优化研究。单因素试验结果表明,0.3%葡萄糖为碳源、0.4%蛋白胨为氮源,薯蓣皂苷水解酶活力为0.78 U/m L。正交试验结果表明,蛋白胨含量对酶活力的影响较大,产酶发酵培养基最佳配方为0.5%葡萄糖,0.6%蛋白胨,0.2%薯蓣皂苷,0.1%K_2HPO_4,0.05%MgSO_4·7H_2O,0.05%KCl,0.001%FeSO_4·7H_2O。在此最佳培养基配方条件下,薯蓣皂苷水解酶活力为0.96 U/m L。0.2%麦冬、0.2%绞股蓝、0.2%薯蓣三种混合皂苷作为诱导物时,薯蓣皂苷水解酶活力最高,达1.26 U/m L。 展开更多
关键词 盾叶薯蓣 薯蓣皂苷水解酶 发酵条件优化
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