植物的共生固氮体系

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植物的植物内共生与生物固氮

植物的植物内共生与生物固氮

未来研究方向和挑战
深入研究内共生固氮机制
进一步揭示植物内共生体与固氮微生物之间的相互作用机制和信号传导途径,为优化共生 固氮提供理论基础。
拓展应用领域和范围
将内共生固氮技术应用于更多植物种类和农业生产领域,提高农业生产的可持续性和生态 效益。
应对环境变化和生物安全挑战
研究环境变化和生物安全对内共生固氮的影响及应对措施,保障内共生固氮技术的安全应 用和推广。
生物固氮技术的创新与应用
通过基因工程、代谢工程等手段,改良固氮微生物 或植物品种,提高生物固氮效率和应用范围。
跨学科合作的加强与拓展
加强与农学、生态学等相关学科的合作与交 流,推动植物内共生与生物固氮研究在实际 生产中的应用和推广。
THANKS
感谢观看
固氮酶的结构与功能、固氮基因的表达调控等方面取得了重要进 展,提高了植物对氮素的利用效率。
跨学科合作成果
植物学、微生物学、分子生物学等多学科的交叉融合,为植物内 共生与生物固氮研究提生关系的稳定性
植物内共生关系受到环境、营养等多种因素的影响,其稳定性有待 进一步提高。
05 实例分析:典型 植物内共生与生 物固氮案例
豆科植物根瘤菌共生固氮
根瘤形成与发育
豆科植物与根瘤菌建立共生关 系,形成根瘤,根瘤是固氮的
主要场所。
固氮机制
根瘤菌将空气中的氮气转化为 植物可利用的氨,为植物提供 氮源。
影响因素
土壤类型、土壤肥力、水分和 温度等环境因素对根瘤菌共生 固氮效果有显著影响。
02 植物与微生物间 内共生关系
微生物种类及其在植物体内分布
内共生微生物种类
包括细菌、真菌等,它们与植物形成 共生关系,生活在植物体内或表面。

不同氮肥施用量大豆根瘤菌拌种试验总结

不同氮肥施用量大豆根瘤菌拌种试验总结

Z i x u n t a i 豆科植物共生固氮是自然界中最强的生物固氮体系。

大豆从根瘤菌中得到的氮素营养可占其一生氮素营养的30%~70%。

大豆根瘤菌肥增产机理明确,在大豆播种前接种根瘤菌是国际公认的生物固氮技术。

推广大豆根瘤菌是促进大豆增产、提质、环保和可持续发展的实用技术,是一件利国利民的好事。

由于重迎茬面积大,大豆表现为根瘤少、病害多,产量一直徘徊不前。

因此在我县推广使用该技术意义重大。

大豆根瘤菌接种是一项增产节肥、投资少、收益大、简而易行的措施。

是降低大豆生产成本。

提高大豆产量的有效措施。

它对于大豆有两个方面的作用。

一是通过将空气中丰富的氮素资源转化为大豆可以直接利用的铵态氮,解决大豆的氮肥供应;二是根瘤菌分泌的酶,促进大豆的生长发育。

一、试验目的通过试验,检验大豆根瘤菌在不同地区的固氮效果,及其对大豆的增产效果的作用。

二、试验方法。

采用小区试验和生产田对比试验同步进行。

1、基本情况试验在呼玛县农业技术推广中心院内和福利院南地,生育期期间降雨量为461毫米。

生育期100天,有效积温2000℃。

土壤均为暗棕壤土。

地势平坦,土壤肥力中上等,土壤养分含量为有机质,速效氮162mg/kg,速效磷30mg/kg,速效钾129mg/kg。

前茬为大豆,60cm垄上双行精量点播。

采用品种昊江166、北豆23。

2、试验材料根瘤菌包衣剂:由哈尔滨华龙科技有限公司提供;用菌量225ml/垧供试材料:大豆:昊江166、北豆23号,公顷保苗40万株;播种量为100kg/垧。

化肥:尿素(含量46%),重过磷酸钙(含量46%),硫酸钾(含量50%)3、试验设计试验设3个处理,常规施肥无根瘤菌剂作对照,试验无重复。

小区顺序排列,每个处理6行,行长30米,行距65cm,垄上播双行,5月10日播种施肥,播前精细整地,机械精量播种。

其它田间管理按垄三栽培技术规程操作。

处理1、施肥量为:尿素30kg/公顷、磷酸二铵100kg/公顷,硫酸钾50kg/公顷。

大豆根瘤菌应用技术

大豆根瘤菌应用技术

大豆根瘤菌应用技术作者:张再峰金重明来源:《农民致富之友》2010年第22期豆科植物共生固氮是自然界中最强的生物固氮体系。

大豆从根瘤菌中得到的氮素营养可占其一生氮素营养的30~70%。

大豆根瘤菌肥增产机理明确,在大豆播种前接种根瘤菌是国际公认的生物固氮技术。

推广大豆根瘤菌是促进大豆增产、提质、环保和可持续发展的实用技术,是一件利国利民的好事。

一、根瘤菌的作用1、固氮作用大豆根瘤菌以大豆光合作用产物为能源,将空气中的氮素转变成大豆生长发育所需要的营养元素,根瘤菌与大豆是共生固氮的关系,开始大豆根瘤菌固氮很少,到开花至鼓粒初期是大豆根瘤菌固氮的高峰,以后由于豆粒发育消耗了大量植株光合产物,限制了对根瘤菌养分的供应,根瘤菌逐渐衰老,固氮能力下降。

大豆根瘤菌在大豆生长中起着非常重要的作用。

大豆一生需要氮肥60%左右是大豆根瘤菌提供的,其余的由土壤和肥料提供。

而大豆籽粒中的氮素,根瘤菌提供80%左右,土壤和肥料中的氮素大部分供给大豆根、茎、叶的生长。

2、增产作用大豆应用根瘤菌,可以使大豆产量提高10%以上,同时大豆的蛋白质提高2%、粗脂肪含量提高1—2%,每亩净收入增加40—50元。

经过施用根瘤菌增加了根瘤菌的数量和重量,提高了大豆固氮能力。

表现出大豆生长旺盛,产量增加。

2008年9月由东北农业大学等5个单位的专家对大豆应用根瘤菌剂示范项目进行田间鉴评。

结果表明:大豆应用根瘤菌剂拌种,株高、植株干重分别增加了4~12cm、7~27克,单株根瘤数明显增加。

3、减少氮肥施用量大豆根瘤菌在固氮之前,植株生长需要一定的氮素,但施氮过多会抑制根瘤菌生长,从而影响根瘤菌固氮能力,影响产量,所以在施根瘤菌条件下应施多少氮肥,使作物既不缺氮,又不出现氮素过剩。

科研站以前做了这方面的研究,认为接种根瘤菌后,施纯氮1kg左右大豆增产最多,根据我们现在施肥水平施入根瘤菌可节省2kg左右的尿素。

二、技术要点1、选择合适的大豆根瘤菌品种采集大豆生产区的主要土壤类型,进行土壤、根瘤菌匹配试验,筛选活性强、效果好、适应当地土壤和气候的大豆根瘤菌品种。

生物固氮作用的生态学及生物学意义

生物固氮作用的生态学及生物学意义

生物固氮作用的生态学及生物学意义植物需要氮素来合成蛋白质和核酸等生命组分,然而土壤中的氮素大部分是无机形式,难以被植物直接吸收利用。

因此,很多植物依赖于生物固氮作用来获取氮素,特别是生长在缺氮环境下的植物。

生物固氮作用是指某些微生物通过将氮气转化为氨或亚硝酸盐等化合物,为植物提供可利用的氮素。

通常,生物固氮活动由细菌、青藻和苔藓等微生物完成。

它们中的一些类型能够与植物形成共生关系,形成根瘤或叶瘤,为植物固氮提供场所和基地。

生物固氮作用对生态系统的运作和生物多样性等方面具有重要的意义。

在这篇文章中,我们将探讨生物固氮活动对生态系统和微生物学的贡献,以及其在生物学中的意义。

1. 生态学意义1.1 社区结构和物种多样性微生物在各种生态系统中发挥着多种重要角色。

生物固氮作用是其中的一个关键功能。

通过固氮活动,微生物可以为植物提供额外的生命能量,进而影响整个生态系统的能流和物质循环。

通过新陈代谢和固氮等生命进程,微生物可以影响周围生态环境的基本特性,包括土壤 pH 值、水分、氮素含量等。

这些环境变量的改变可以显著影响物种组成和多样性。

例如,氮素含量通常会影响植物的生长和竞争,从而对生态系统的物种丰富度和组成产生影响。

1.2 营养循环和土壤质量生物固氮还可以促进营养循环、养分转移和土壤氮素的积累。

在植物-微生物共生体系中,菌根真菌的参与可能增加了土壤有机物分解和微生物的生长速率,从而促进了营养循环。

同时,固氮活动产生的不同化合物也可以影响有机物分解和氮素的转移。

生物固氮活动还可以改善土壤质量和结构,通过减少对化学肥料的使用来减少环境污染。

由于化学肥料的使用可能导致水质污染和生物死亡等问题,所以尽可能地依赖生物固氮作用,尤其是在农业生产中,可以促进可持续农业的实现。

2. 生物学意义2.1 抗旱生物固氮还有一些生物学意义,包括提高植物对环境中水分的利用效率。

在缺水和高温的环境下,以及在干旱和半干旱地区,许多植物靠与细菌共生来固氮。

固氮转基因植物菌根共生实例解释

固氮转基因植物菌根共生实例解释

固氮转基因植物菌根共生实例解释固氮是指将大气中的氮气转化为植物可利用的氮化合物的过程,而转基因植物是通过人为干预改变其遗传物质的一种方法。

菌根则是植物根系与真菌之间的共生关系。

在这篇文章中,将详细解释固氮转基因植物与菌根共生的实例,以展示这种关系对植物生长和生态系统的重要性。

一种典型的实例是将固氮基因导入转基因植物中,使其在根系统与菌根共生时能够固定氮气。

这个实例中,我们以豆科植物为例,因为豆科植物与固氮菌根共生关系最为常见。

固氮菌根共生关系是通过植物根部与特定的固氮细菌相互作用而建立的。

固氮转基因植物的基因工程技术可以通过引入固氮细菌的基因来改变植物的基因组。

这些细菌通常包含有能够将大气中的氮气转化为植物可利用的氮化合物的酶。

一旦这些基因被引入转基因植物中,它们就会在菌根共生时表达,并允许植物利用大气中的氮气。

一个著名的例子是通过将大豆植物转化为具有固氮能力的转基因植物。

固氮细菌根据不同的条件,可能是土壤中的蓝藻或细菌,与植物根部形成菌根共生。

这些菌根共生关系通常以根瘤的形式出现在植物根系上。

在这种共生关系中,固氮细菌进入植物的根瘤中,并形成一个受菌细胞内部被称为泡状结构的固氮细菌类囊体。

在这个类囊体中,固氮细菌能够利用植物提供的碳源和营养物质将大气中的氮气转化为氨。

一旦氨生成,植物就能够利用它来满足其氮营养需求。

通过将此固氮机制引入转基因植物,植物就能够从大气中直接固定氮气,而不需要依赖于土壤中的氮源。

这为农业生产带来了许多潜在好处,特别是在氮肥使用和农田管理方面。

其中一个潜在的好处是减少对化学合成氮肥的依赖。

化学合成氮肥在农业生产中广泛使用,但其使用有很多负面影响,例如环境污染和水体富营养化。

通过利用固氮转基因植物,农民可以减少对氮肥的使用,从而降低这些负面影响。

此外,固氮转基因植物还可以改善土壤质量和生态系统的健康。

固氮菌根共生可以增加土壤中的氮含量,并提供给其他植物和生物利用。

这对保持农田的可持续性和生态系统的平衡至关重要。

植物的细菌共生关系与固氮

植物的细菌共生关系与固氮

02 固氮作用及其机 制
固氮作用定义及意义
固氮作用定义
固氮作用是指将大气中的氮气转化为植物可利用的氮化合物 的过程。
固氮作用意义
氮气是植物生长所必需的养分之一,但植物无法直接吸收利 用大气中的氮气,因此固氮作用对于植物的生长和发育至关 重要。
生物固氮与非生物固氮比较
生物固氮
通过生物体(如某些细菌、蓝藻和植物)的代谢活动,将大气中的氮气转化为含 氮化合物的过程。生物固氮具有高效、环保等优点。
非生物固氮
在非生物条件下,如闪电、高温高压等极端条件下,氮气可以与氧气、氢气等发 生化学反应,生成含氮化合物。非生物固氮过程较为缓慢且难以控制。
细菌在固氮过程中作用机制
氮酶的合成与作用
固氮细菌体内含有一种特殊的酶——氮酶,它能够催化氮气与氢气或某些有机化合物发 生反应,生成含氮化合物。氮酶的合成需要一系列基因的调控和表达。
但都能为植物提供氮素养分,促进植物生长。
04 植物-细菌共生固 氮体系建立过程
识别与信号交换阶段
1 2 3
植物根系分泌物的识别
植物根系会分泌特定的有机化合物,这些化合物 能够被具有固氮能力的细菌所识别,从而启动共 生关系的建立。
细菌与植物根系接触
在识别植物根系分泌物后,具有固氮能力的细菌 会主动向植物根系靠近,并与植物根系表面进行 接触。
信号分子的交换
在细菌与植物根系接触后,双方会交换信号分子 ,这些信号分子能够进一步促进双方的共生关系 。
侵染线形成和根瘤发育阶段
侵染线的形成
在信号分子的作用下,细菌会诱导植物根系细胞形成侵染线,这是 细菌进入植物根系内部的通道。
根瘤原基的发育
随着侵染线的形成,植物根系细胞会开始分裂和增殖,形成根瘤原 基,这是未来根瘤发育的基础。

【高中生物】高中生物知识点:生物固氮

【高中生物】高中生物知识点:生物固氮生物固氮:1、概念:指固氮微生物将大气中的氮气还原成氨的过程。

固氮生物都属于个体微小的原核生物,所以,固氮生物又叫做固氮微生物。

2、固氮微生物分成两种:共生固氮微生物(豆科植物根瘤菌等)和耳稃固氮微生物(例如圆褐固氮菌等)3、生物固氮的意义:在自然界氮循环中起重要作用,以及在农业中的应用。

科学知识指点:1、圆褐固氮菌:原核微生物,属于自生固氮菌,其代谢类型是异养需氧型。

利用的是土壤中的腐殖质,故在生态系统中的成分是分解者。

自生固氮微生物就是所指在土壤中能单一制展开固氮的微生物,其中,多数就是一类叫作自生固氮菌的细菌。

自生固氮菌大多就是杆菌或短杆菌,单生或卵圆形。

经过两三天的培育,雄雀的菌体呈圆形“8”字形排序,并且外面存有一层厚厚的荚膜。

自生固氮菌中,人们应用领域得最少的就是圆褐固氮菌(azotobocterchroococcum)。

圆褐固氮菌具备较强的固氮能力,并且能排泄生长素,推动植株的生长和果实的发育,因此,将圆褐固氮菌做成菌剂,杀灭至土壤中,可以提升农作物的产量。

2、根瘤菌:根瘤菌(rootnodulebacteria)是与豆科植物共生,形成根瘤并固定空气中的氮气供植物营养的一类杆状细菌。

这种共生体系具有很强的固氮能力。

已知全世界豆科植物近两万种。

根瘤菌是通过豆科植物根毛、侧根杈口(如花生)或其他部位侵入,形成侵入线,进到根的皮层,刺激宿主皮层细胞分裂,形成根瘤,根瘤菌从侵入线进到根瘤细胞,继续繁殖,根瘤中含有根瘤菌的细胞群构成含菌组织。

科学知识开拓:根瘤菌拌种:对豆科作物进行根瘤菌拌种,是提高豆科作物产量的一项有效措施。

播种前,将豆科作物的种子沾上与该种豆科作物相适应的根瘤菌,这显然有利于该种豆科作物结瘤固氮。

特别是新开垦的农田和未种植过豆科作物的土壤中,根瘤菌很少,并且常常不能使豆科作物结瘤固氮,更需要进行根瘤菌拌种。

对比实验表明,在其他条件相同的情况下,经过根瘤菌拌种的豆科作物,可以增产10%~20%。

植物体内固氮基因

植物体内固氮基因
植物体内固氮是一种重要的生物学过程,它通过固定空气中的氮气来为植物提供氮源。

在这个过程中,一些植物可以与一些细菌共生,这些细菌可以将氮气转化为可供植物使用的氨基化合物。

这些细菌中的一些具有固氮能力的基因,被称为固氮酶基因。

固氮酶是固氮细菌体内一个重要的酶,它能够将氮气转化为氨,从而提供给植物使用。

固氮酶是由多个基因编码的,其中最重要的是nifH基因。

nifH基因编码一种铁蛋白,这种铁蛋白是固氮酶复合体中的主要组成部分之一,负责催化氮气的还原反应。

除了nifH基因,固氮细菌还具有nifD、nifK、nifE等基因,这些基因编码的蛋白质都是固氮酶复合体的组成部分,它们协同作用来实现固氮作用。

总的来说,固氮酶基因是植物体内固氮的重要基础,它们的表达和调控对于植物与固氮细菌共生的稳定性和效率有着重要的影响。

1/ 1。

根瘤菌—豆科植物共生固氮在农业及生态环境中的作用

根瘤菌—豆科植物共生固氮在农业及生态环境中的作用随着我国人口的增加和城市化进程的加快,我国的环境问题日显突出:水资源紧缺,水土流失严重,荒漠化土地面积扩大,草地沙化、碱化、退化面积增加,物多样性遭到严重破坏。

有调查显示,全国荒漠化土地面积已达到 174万 km2,已有的“三化”草地面积达1.33亿hm2,占总草地面积的三分之一。

我国化肥每年使用量远远超过发达国家所规定60kg.km-2的标准上限,而平均利用率仅为40%左右,大部分化肥渗透进入水体和土壤、大气环境中。

因此,寻求一种绿色、安全、环境友好的解决方法已经迫在眉睫。

根瘤菌是一种能与豆类作物根部共生形成根瘤并可以固氮的细菌,一般指根瘤菌属和慢生根瘤菌属。

根瘤菌属和慢生根瘤菌属两属细菌都能从豆科植物根毛侵入根内形成根瘤,并在根瘤内成为分枝的多态细胞,称为类菌体。

类菌体在根瘤内不生长繁殖,却能与豆科植物共生固氮,即固氮微生物根瘤菌和豆科植物生活在一起,从豆科植物获得养分,与其共同完成固氮作用。

这种固氮作用是天然的氮肥制造工厂,不仅为植物提供氮素养料,同时还可以节约生产化肥所需的物质资料和生产过程所消耗的能量资源,减少废弃物和环境有害物质的排放,有助于农业和生态环境的可持续发展。

主要表现在以下几个方面:一、根瘤菌在农业可持续发展中的作用豆科植物—根瘤菌有较强的耐胁迫性,即使在不良环境条件下仍能与侵染的豆科植物形成稳定的共生体系,且在一个生长季节内所固定的氮素总量可达到45—335kg*hm-2这些氮素不仅能提高植物组织的含氮总量,所形成的共生体系更能源源不断地为土壤提供氮素,解决氮匮乏问题,显著提高土壤营养。

豆科植物—根瘤菌共生体系独特的固氮作用使得生态系统氮素循环得以平衡,同时,土壤中氮素含量也通过这种天然的方式得到补充。

长期种植紫花苜蓿和林生山黧豆的草地耕层土壤全氮和有机质含量提高幅度较大,主要原因在于紫花苜蓿和林生山黧豆均是豆科植物,在生长过程中,其根部形成的根瘤能够固定土壤空气中的氮素,固定的氮素除了满足作为种子田的牧草生长外,还能增加土壤中的氮素含量。

生物固氮作用增加农业产量降低化肥用量

生物固氮作用增加农业产量降低化肥用量固氮作为一种重要的生命过程,对维持地球生态平衡和促进农业发展起着至关重要的作用。

生物固氮作用是指通过一系列生物过程将氮气转化为可供植物吸收利用的氨或亚硝酸盐,从而增加土壤中的有效氮含量。

在农业生产中,利用生物固氮作用可以达到增加农业产量和降低化肥用量的目的。

本文将从生物固氮作用的概念、作用机制以及如何利用生物固氮作用来增加农业产量和降低化肥用量三个方面来阐述这个问题。

生物固氮作用是指一系列微生物或植物通过固定空气中的氮气并将其转化为氨或亚硝酸盐的过程。

在这个过程中,微生物主要通过两种方式来进行固氮:自由生活固氮和共生固氮。

自由生活固氮是指一些自由生活的固氮微生物通过自身代谢能力将空气中的氮气转化为可供植物利用的化合物。

常见的自由生活固氮微生物包括氮肥杆菌、光合细菌等。

而共生固氮是指一些微生物与植物共生形成根瘤或菌茎,在共生体内进行固氮过程。

典型的共生固氮植物包括豆科植物、菌根植物等。

通过这些自然过程,生物固氮作用可以将大量的氮元素转化为可供植物吸收的形式,从而给农业生产带来巨大益处。

生物固氮作用通过将氮气转化为植物可吸收的形式,提供了植物生长所需的养分,从而增加了农业产量。

首先,生物固氮作用增加了土壤中可供植物吸收利用的氮含量。

在正常情况下,土壤中的氮元素主要以有机氮和无机氮的形式存在,其中大部分无机氮以硝酸盐的形式存在。

通过生物固氮作用,氮气可以直接转化为氨或亚硝酸盐,而这些化合物对植物具有高度的生物利用度。

其次,生物固氮作用还可以降解土壤中的有机氮,将其转化为植物可以吸收的亚硝酸盐。

这进一步提高了土壤中的有效氮含量,为农作物的生长提供了充分的氮源。

利用生物固氮作用可以降低对化肥的依赖,从而减少化肥用量。

传统的农业生产中,为了增加土壤中的氮含量,常常需要大量投入化肥。

然而,这种做法不仅增加了农民的生产成本,还对环境造成了一定的污染。

化肥的过度使用会导致土壤中氮的积累和流失,进而污染地表水和地下水。

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量 固定的氮 。
1蓝藻共生固氮体系 满江红适宜生长在 p H 6 一7 的环境中,温度、光照、 1. 1 与真菌共生的固氮体系: 地衣。多数地衣是由一 环境等对其固氮酶的活性有影响。除了植物生长所需要的 种真菌和一种藻类共生形成。共生的真菌包围藻类细胞, 大量和微量的无机营养元素外 ,部,有时还被土壤掩盖,所以其内生藻虽仍具深绿 色,但无法进行光合作用,已成为厌氧生活者,因而念珠
藻进行的只能是化能厌氧固氮。 在共生情况下,念珠藻形成异形胞的数量可 10 倍于自 生情况,所以根乃拉草共生体的固氮效率相当高。按照在 受控的实验室沙培条件下齿状小二仙草固氮活性推算, 其大 田固氮率相当于每公顷每年 72 公斤氮。
1. 4 与裸子植物共生的固氮体系: 苏铁一蓝藻共生固 氮体系。苏铁科植物除了 具有正常生长的根系外,还有一 种重复的二歧分歧和向上生长习性的根, 长在茎杆靠近地表
部分。这种根易被蓝藻、念珠藻或鱼腥藻侵染共生,成簇 珊瑚根” 。它与正常的根不同,其根冠 藻体为蓝藻并具有固氮能力。 影响地衣固氮的主要因素是温 生长形成所谓的 “ 度、水分、光照和氧分压。地衣体内的温度和光强适于固 较薄,只有几个细胞厚度,并能由之发育出次生皮层,包 氮,而且氧分压低,光呼吸受抑制,所以虽然藻体的量不 在根的外周。在它的内侧有一层由原表皮层衍生而成的组 多 ,但固氮效率很高 。 织 ,其间充斥着侵染共生的蓝藻 ,通常呈深绿色。 1. 2 与苔鲜共生的固氮体系: 苔鲜植物。已知苔类植 1. 5 与被子植物的共生固氮体系: 小二仙草。小二仙 物中的角苔、 壶苞苔等苔类植物的配子体的叶状体下表面有 草科根乃拉草属约有 40 种,皆为草本。它们可被点形念珠 胶质腔,其中含有共生的圆球念珠藻。念珠藻进入之后, 藻所感染而营共生生活。 能在其中迅速大量滋生,而且异形胞数 目增多,可从 自生 根乃拉草在其茎尖下方产生腺体, 念珠藻往往从这些腺 状态的 3 一8%增至 30 一 5% 0 苔体也长出许多分枝丝状 体细胞侵染、溶解宿主细胞壁后,留在由宿主细胞膜构成 4
组成 。
固氮生物依习性可分为共生的与自 生两大类。自 生种类 多、分布广,但固氮少,固氮效率低。共生种类的固氮 效率高、固氮数量多,它主要有以下几种体系:
1. 3 与蔗类共生的固氮体系: 红萍(满江红)满江红俗称 红萍,是广布世界许多地方。它是一种小的水生藏类植 物,属蔗纲、槐叶萍 目、满江红科、满江红属。它是一 种小的水生藏类与鱼腥藻的共生固氮体系。 后者栖息在前者 的叶腔穴中,并在那里发育出许多异形胞进行固氮。 共生的满江红鱼腥藻,其固氮活性比独立生活时高 12 一 倍, 20 所固定的氮素有40% 一 60%以 NH4 的形式释出 胞外。 在理想的热带天气和适宜的阳光下午, 最高固氮率可 达每公顷每年600 公斤氮。死亡后, 它们体内的氮便转化为 有效氮, 可大大刺激生物量的生产, 同时给生态系统输入大
过程中, 观测民房没有异常变化, 没有裂隙及下沉现象。 这 种回采方法以涉及到地表的变形及移动值远远小于民房的临 界变形值, 保证了民房的正常使用。
植物的共生固氮体系
王秀云 (七台河职业学院)
中图分类号: J522. 3
文献标识码: A
氮是植物不可缺少的重要元素。 但植物不能直接利用大 气中的游离氮,只有少数固氮细菌和蓝藻能直接吸收。这 些细菌和蓝藻把大气中的游离氮固定转化为含氮化合物, 成 为植物所能吸收的氮,就称为生物固氮作用。固氮生物之 所以能催化还原 N2 成 H N 3 ,是由于它含有固氮酶。固氮 酶是一种结构复杂、功能特异的酶,由铁蛋白和钥铁蛋白
并决定地衣体的形态,它们从外界环境中吸收水分和无机 盐 ,供给藻类 。共生的藻类若是一种 ,可能是绿藻或蓝 藻,前者只为菌类提供光合产物,后者兼提供所固定的氮 素; 在具有两种藻类的地衣中,其一必是蓝藻,可能是念 珠藻、伪藻、真枝藻等。在已知的地衣中,大约有 8 %的 离子对它的生长和固氮都很重要。
10= 11.6 ,取 b : 12 米。
6 . 2 效益。和其它方法比较:
6 . 2 . 1 根据残采区原煤成本计标表现可知原煤单位在 23. 82元/ 吨, 按售价每吨80元计标, 去年年产12吨, 可 获得效益(80- 23. 87) x 12=673. 56 万元。 6 . 2 . 2 回收采区投资。1209 采区储量37 . 5 万吨,早 已形成开拓,准备生产系统。从表面可知共投资 32 2 ,7
a孙英杰鹤岗矿业集团审核部1541001内部审计风险产生的原因内部审计与外部审计在审计风险的基本原理上是相同的是指财务报告存在重大错报漏报或企业经营管理上存在弊端和漏洞而内部审计人员认为财务报告的合法公允以及经营管理是健全有效的并因此提出不恰当审计意见的可能性
行犯论坛
即煤柱的支撑面积必须大于30 , 以防煤柱在覆岩载荷下大 面积失稳破坏。 5.2 条带采出宽度。根据国内外条带开采的成功经验结 合雷家糕村庄下采煤实际,条带采出宽度取采深的十分之 一。 试采区平均采深Ho=116米, 故采出条带宽度为: b=Ho/
体,夹杂在藻体之间,增加共生体之间的接触。念珠藻完 全依靠苔类供给光合产物,当环境屯化合态氮少时,它就
为宿主提供固定的氮一一氨。
的囊中。在大古奴草,念珠藻则长在原生根的腺体中。有 的种类则生活在叶子基部脉体细胞的 “ 虫菌穴”中。
由于含内生藻的瘤状物通常埋生于茎部细胞层内侧或叶
FRIEN D O F C HEM ICA L IN DUS TRY .
万元,吨煤投资 8 . 6 0 元 / 吨。 6.2. 3 间接技术经济效益。条带式采煤成功,为我矿积 累了 三下采煤的经验;利用旧巷道回采, 提高了巷道得用率; 延长矿道寿命,充分回收了地下煤炭资源。
6 、技术经济评价
6 . 1技术上可行。在回采前,我们在试采区上部建立了 岩石移动观测站, 对回采各时期的地表, 地物进行观测, 一 年以来,地表下沉已经稳定,最大下沉值为 33mm。在试采
品种 、环境条件 、栽培情况等都有关系。
2 、豆科共生固氮体系 豆科植物种类繁多,用途广泛。根瘤菌能与它们形成 共生固氮体系,且具有种间专一性。植物根瘤菌属于革蓝 氏阴性菌, 当它受专性宿主根的分泌物吸引而趋近并感染宿 主的根毛后,植物根便会长出缨状根瘤。根瘤菌在根瘤内 繁殖一段时间后,转变为静止状态的类菌体,不再继续繁 殖,但继续固氮。从类菌体输出的固氮产物是氨,它们全 部奉献给了宿主。 固氮量与菌株的品系关系密切, 同种根瘤菌的不同品系 所形成的共生体系其固氮率可达每公顷每年 300 公斤氮; 但 无效菌株仅仅只能提供每公顷每年 30 公斤氮或者更少。其 中,有效的根瘤菌品种含有豆血红蛋白,形成的根瘤呈粉 红色或红色: 无效的根瘤菌品种一般没有豆血红蛋白,呈 灰白色或淡绿色。另外,根瘤菌里含有氢酶的,能把副反 应释放的氢夺或一部分,利用它作为能源 ,并保护固氮酶 不被破坏,提高固氮产量。豆科植物的年固氮量与植株的
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