氮源对番茄根结线虫病及其根内生细菌群落结构和固氮酶基因的影响

来源 :福建师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sharapova60
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
根结线虫是在世界范围内普遍发生的一种常见植物病原线虫,对全球农业造成巨大损失。有研究发现施加氮肥、有机肥可以有效减少根结线虫病的发生,以及在植物根结内发现固氮菌群的特异性富集。因此通过研究不同氮源和有机肥对根结线虫病发生,以及对番茄根内根际微生物的菌群、固氮菌群的影响,分析植物内生固氮菌群在根结线虫侵染过程中的功能,揭示氮源、有机肥减少根结线虫病的防控机制,对理解根结线虫病的发生机制以及开发新的线虫防治策略将提供重要的理论基础和思路。本文首先通过盆栽实验研究不同氮源和有机肥对根结线虫病发生和根结形成的影响。以番茄新中蔬四号为研究材料,选取氯化铵、硫酸铵、碳酸铵、磷酸氢二铵、氨水、硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、硝酸钙、尿素、石灰氮、鲜鸡粪和复合型鸡粪为氮源,通过向根结线虫富集的土壤施加有机肥和不同种类氮源来研究氮源对根结线虫病的影响。实验发现在300mg N/kg土水平下施加氮源氯化铵、碳酸铵和氨水后,番茄根系受根结线虫侵染加重,其根结数大幅度增加,其中氯化铵和碳酸铵处理组番茄根结数相较病土对照组显著性增加(p<0.05),氨水处理组番茄根结数相较病土对照组极显著性增加(p<0.01)。除以上三种氮源外,剩余10种氮源和有机肥处理的番茄根部均无根结形成,其根结数目相较患病对照组极显著降低(p<0.01),可以显著降低根结线虫病的发生。而在测定有机肥和不同氮源处理的土壤氮含量实验中,碳酸铵、硫酸铵、磷酸氢二铵、尿素能显著提高土壤的氮含量(p<0.05),硝酸铵、硝酸钾、鲜鸡粪和复合型鸡粪的施加能极显著提高土壤中的氮含量(p<0.01)。对比土壤中氮含量与番茄患根结线虫病和根结数,发现番茄是否感染根结线虫与土壤中的氮含量水平有一定关联,并且可能还与氮源形式有关。为了揭示潜在的根结线虫病防控的微生物学机制,进一步通过高通量测序技术研究不同氮源对根结线虫侵染番茄根内和根际微生物菌群结构及多样性的影响。结果表明,番茄根内生细菌主要以放线菌门和变形菌门为核心微生物菌群,在目水平主要由链霉菌目、假诺卡氏菌目、假单胞菌目、肠杆菌目、微球菌目及根瘤菌目等组成。链霉菌目、假诺卡氏菌目和假单胞菌目在患病对照组和氮源处理患病组的丰度比例均高于氮源处理不患病组和健康组的丰度。进而说明一些益生菌菌群,比如放线菌和假单胞菌菌群在根结线虫病样品种高度富集。除此之外,患病对照组和氮源处理患病组中其根结内根瘤菌目的丰度相较非根结的丰度普遍呈倍数上升趋势;肠杆菌目在患病对照组和氮源处理患病的的丰度显著低于氮源处理不患病组。番茄根际细菌在门水平主要由变形菌门和放线菌门组成,目水平包括放线菌目、鞘脂单胞菌目、根瘤菌目、黄色单胞菌目、Gaiellales、土壤红杆菌目、芽孢杆菌目等。不同氮源处理的番茄根际细菌在门和目水平的结构组成相似,菌群丰度差异不显著。Alpha分析中发现不同氮源处理的番茄根内生细菌在丰富度(Chao1指数和OTUs指数)上具有显著性差异(p<0.05),而在多样性(Shannon指数)上不具有显著性差异;番茄根际细菌的物种丰度在整体上不具有显著性差异,但氮源处理患病组与氮源处理不患病组在Chao1指数上具有显著性差异(p<0.05)。主坐标和相关性分析可知,氮源对番茄根内生菌的结构组成无明显影响,菌群间的相关性无显著差异;氮源在一定程度上影响番茄根际细菌的结构组成,菌群间的相关性具有一定差异。βNTI分析表明番茄根内和根际细菌菌群的装配过程以随机性为主,该细菌菌群在长期生长过程中有一定概率进入确定性过程。土壤中氮源浓度水平是影响植物内生固氮菌菌群及其固氮酶活性的主要因素。为了揭示氮源对番茄根内和根际固氮菌及其固氮酶基因的影响,以及根结线虫侵染过程中固氮菌的变化及其功能作用,通过PCR和q PCR技术扩增氮源实验番茄根组织和根际土壤的固氮酶基因,以及根结线虫侵染不同时期番茄根组织和根际土壤种的固氮酶基因。氮源实验和根结线虫侵染不同时期实验收集的样品在PCR扩增中均能扩增得到固氮酶基因nif H,说明固氮菌及其固氮活性在不同氮源处理的番茄根组织和根际土壤以及不同时期健康和患病番茄根组织和根际土壤中广泛存在。进一步通过q PCR技术定量分析各组样品中固氮酶基因的丰度变化。在氮源实验中,氮源处理不患病组的固氮菌及其固氮酶基因的丰度普遍低于患病对照组以及部分氮源处理患病组,其中固氮酶基因在患病对照组和氮源处理患病组中的氯化铵组的根结内大量富集,尤其是在不施加氮源的患病对照组中高度富集。不同时期健康番茄根内、根际固氮酶基因的丰度普遍高于患根结线虫病组,患根结线虫病的根内生固氮酶基因在其侵染50天左右于根结内大量富集,并远高于健康对照组和患病番茄非根结样品,结果表明根结线虫在侵染植物过程中,固氮菌在某一特定时期在植物根结内大量富集。研究结果为将来进一步揭示根结线虫病的发生机制以及氮源用于根结线虫病的防控机制提供了潜在的研究方向和坚实的理论基础。
其他文献
过渡金属催化C-H键胺化可以便捷合成各种生物活性分子、药物分子或功能材料,受到有机化学家的广泛关注。众所周知,吲哚骨架广泛存在于天然化合物与生物活性分子中。在过去十几年里,越来越多的有机化学家致力于吲哚骨架的C-H键活化官能团化反应。本文从2-苯基吲哚及7-苯基吲哚出发,考察了过渡金属催化芳基吲哚邻位C(sp~2)-H胺化反应,发展了以NH-吲哚为导向基团,仲胺和对甲苯磺酰叠氮为氨基源进行的C(s
食品中的风险物质对人类的生产生活具有严重的影响,能够快速便捷的检测食品中的风险物质对人类的生活健康具有较大的影响。因此对于环境中的残留物质(盐酸克伦特罗、甲硝唑、敌草隆、亚硝酸盐等)的检测刻不容缓。基于传统基底的昂贵,预处理复杂等缺点,该文章使用了纸基SERS基底,将纸基与SERS的结合,不仅实现了基底基材的廉价、绿色无污染,还可实现纸基多次裁剪反复使用。(1)通过原位还原,将银纳米粒子嵌入并生长
超疏水表面指的是材料表面具有优异的疏水性能,水滴在材料表面的接触角大于150°。超疏水材料在防雾防结冰、防污自清洁、金属防腐蚀、抗菌材料、油-水分离等领域具有潜在的应用价值。表面具有较低的表面能和适宜的粗糙度是构建超疏水表面的条件。本文采用溶胶-凝胶法制备了单分散、稳定性良好的纯硅溶胶,并用改性剂十七氟癸基三甲氧基硅烷(FAS-17)对纯硅溶胶进行化学修饰,成功制备了氟化超疏水疏油硅溶胶。将环氧树
由于温度升高,各种非辐射弛豫过程加剧,稀土掺杂荧光材料通常表现为荧光热猝灭现象。然而,最近出现了一系列具有反常荧光热增强现象的上转换材料,这类材料引起了研究人员广泛的关注。虽然研究者们在热增强上转换荧光效应方面已经做了相当多的研究,但其背后的机制仍然存在争议。因此,研究者们致力于探究出一种合理的机制来解释稀土掺杂上转换材料中的反常荧光热增强效应。此外,反常荧光热增强现象可以为某些稀土掺杂上转换材料
福建是我国茶叶主产区,茶产业发展迅速,与种植其它农作物或果树相比,其经济效益更高,但寒冻害等气象灾害常造成茶叶生产的巨大损失,直接影响茶叶生产和农民收入,同时由于缺乏茶叶保险,茶农的损失无法得到损失补偿。因此,通过开展茶叶寒冻害指数保险产品设计研究,减少寒冻害风险对茶叶生产的负面影响,对拓展地方特色农业种类的农业气象指数保险具有重要意义。本文以福建省主要经济作物茶叶为研究对象,以县级行政单元为基本
为揭示河口潮汐湿地土壤碳矿化速率和途径对氮增强和海平面上升两大全球变化的响应,本研究以福建省闽江河口鳝鱼滩半咸水短叶茳芏(Cyperus malaccensis)沼泽湿地为研究对象,设置对照(CK)、施氮(+N)、淹水增强(+W)以及淹水增强和施氮交互(+W+N)4种处理,并于系统设置后240天(生长期)、420天(非生长期)和630天(生长期)测定土壤有机碳矿化速率、铁异化还原速率、硫酸盐还原速
生物炭应用于改良土壤并促进植物生长的一重要原因是生物炭中营养元素的释放。低分子量有机酸(Low Molecular Weight Organic Acids,LMWOAs)在环境中广泛存在。生物炭添加到土壤中,其营养元素的释放必然会受到LMWOAs的影响。然而,LMWOAs影响生物炭中营养元素释放的机制尚未明确。本研究选取竹屑、玉米秸秆和小麦秸秆三种生物质在不同热解温度(300-750°C)和限氧
弛豫铁电单晶材料,例如Pb(Mg1/3Nb2/3)-Pb Ti O3(PMN-PT),Pb(Zn1/3Nb2/3)-Pb Ti O3(PZN-PT)和Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb Ti O3(PIN-PMN-PT)由于具有优异的压电、介电、机电性能使其在下一代压电换能器、传感器的应用方面具有巨大的潜力。近年来,高质量、大尺寸的PMN-PT和PIN-PMN
天然气作为一种清洁能源,在能源消费结构中的比重逐年提高,主要应用于发电厂和天然气汽车动力燃料。天然气的主要成分是甲烷,使用过程中未燃尽的低浓度甲烷直接排放会加剧温室效应。当前,催化燃烧技术是实现甲烷减排的有效途径,而以Al2O3为载体的负载型Pd催化剂在甲烷燃烧中最具应用前景。然而催化剂中的钯颗粒在反应过程中易于聚集和烧结,且在高温条件下小颗粒Pd O易分解为金属Pd而失活。因此,提高活性Pd O
具有高能量密度的锂离子电池在电动汽车市场中占有绝对优势。但随着市场需求的急速膨胀,其在安全、成本、环保等方面的问题也日益显现。考虑到资源丰度、储能容量和安全性等因素,单价钾离子电池和多价锌离子电池被认为有希望补充与替代锂离子电池的新型二次离子电池体系。然而高性能和低成本电极材料的缺乏严重限制了它们的发展。所以探索合适的钾/锌离子电池电极材料是目前的首要任务。具有特殊二维层状结构的材料适合金属阳离子