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转双价棉对土壤细菌多样性的影响之DGGE图谱分析

不同生长时期两种棉花处理不同根区土壤细菌16S rDNA的DGGE图谱如图1. 14所示。结果表明,各个生长时期两种棉花处理不同根区土壤样品泳道几乎均被条带所布满,多数条带为共有条带,这说明两种棉花处理各根区土壤细菌丰富而稳定,并具有较高的相似性,不受转双价棉种植的影响。图1. 14 不同生长时期转双价棉和常规棉各根区土壤细菌DGGE图谱(i)、(ii)、(iii)分别为播种后40d、50d、60d转双价棉和常规棉各根区土壤细菌DGGE图谱C代表常规棉,Z代表转双价棉从DGGE图谱可见,在棉花生长的3个时期,两种棉花处理各个根区土壤细菌16SrDNA的条带数和亮度大体一致,相似性很高,只有个别条带发生了变化。例如,条带a、条带b分别为播种后40d图谱中Cs1、Zs1和CS2泳道的缺失条带[图1. 14(i)];条带c为播种后50d图谱中ZS2泳道的缺失条带[图1-14(ii)],在播种后60d时,两种棉花处理土壤细菌......阅读全文

转双价棉对土壤细菌多样性的影响之DGGE图谱分析

不同生长时期两种棉花处理不同根区土壤细菌16S rDNA的DGGE图谱如图1. 14所示。结果表明,各个生长时期两种棉花处理不同根区土壤样品泳道几乎均被条带所布满,多数条带为共有条带,这说明两种棉花处理各根区土壤细菌丰富而稳定,并具有较高的相似性,不受转双价棉种植的影响。 图1. 14

转双价棉对土壤细菌多样性的影响之DGGE-克隆测序分析

将条带a、b[图1.14(i)]和条带c[图1. 14(ii)]进行克隆测序后,将测序结果与GenBank数据库序列进行比对,每条带的近缘菌见表1.11。条带a属于a变形菌纲(Alphaproteobacteria)苍白杆菌属(Ochrobactrum)、条带b是未经培养的细菌、条带c属于

转双价(Bt+CpTI)棉对土壤微生物数量及细菌多样性的影响

1.试验材料 供试棉花品种为转双价(Bt+CpTI)基因棉SGK321及其亲本常规棉石远321,均由中国农业科学院植物保护研究所提供。根箱供试土壤取自中国农业科学院武清转基因生物农田生态环境影响野外科学观测试验站,理化性质如下:有机质10. 69g·kg-1,全氮0. 63g·kg-1,全磷

转双价(Bt+CpTI)棉对土壤速效养分和酶活性的影晌知识小结

本研究在三室根箱能够明确划分根系土壤范围的基础上,研究了转双价棉对各根区土壤速效养分和土壤酶活性影响效应,更真实地反映了植物与土壤之间的互作关系。结果表明,与常规棉相比,转双价棉的种植促进了S2根区土壤中磷素向有效态的转化,S2和S3根区土壤硝态氮含量下降;而对各根区土壤脲酶、碱性磷酸酶和过氧化氢

黄河流域棉区转Bt基因棉对根际土壤微生物数量及细菌...

1.研究区域概况 黄河流域棉区,地处30°~40°N,该区热量条件好,土壤肥沃,是我国最大的棉花产区和重要的商品棉基地。该区域属于温带大陆性季风气候,年平均气温11~14℃,年降水量500~700mm,无霜期165~230d,四季分明,雨热同季,春秋较短,冬夏较长。本研究选取陕西省、山西省、河北

454高通量测序——研究土壤微生物的新手段(一)

在陆地生态系统中,在土壤中生活有数量庞大的微生物种群,包括原核微生物如细菌、蓝细菌、放线菌及超显微结构微生物, 以及真核生物如真菌、藻类( 蓝藻除外) 、地衣等。它们与植物和动物有着明确的分工,主要扮演“分解者”的角色,几乎参与土壤中一切生物和生物化学反应,担负着地球C、N、P、S 等物

首份全球土壤细菌群落图谱绘成

  一个国际研究小组在最新一期《科学》杂志上发表论文称,根据其绘制出的首份全球土壤细菌群落图谱,占比仅为2%的500多种细菌主导着整个地球土壤的生态过程,它们将成为科学家未来的重点研究目标。 图片来源网络     土壤中的细菌占地球生物总量的很大一部分,它们在调节陆地碳动态变化、营养循环及

土壤测试仪研究土壤PH值对土壤微生物的影响

土壤pH值被科学家认为是影响土壤微生物生存与发育的重要因素,我们可以通过土壤测试仪来测定土壤PH值。在微生物中土壤细菌和真菌分别在偏碱性和偏酸性土壤中占据优势地位。土壤pH值能够通过影响土壤基质的组成、化学性质和利用效率而使土壤微生物群落组成和多样性受到干扰。土壤真菌群落变化特征本文根据真菌片段的D

DGGE技术在微生物生态学中的应用

在自然界中存在大量丰富的微生物资源,但目前被人们所培养利用的仅仅占1%~10%,还有大量的微生物没有被人们所了解和利用。随着基因组学在生物技术领域的不断发展,微生物基因组学的研究凭借基因组研究(TIGR)所利用鸟枪法成功地对流感嗜血菌(Haem ophilus influenzae)的全基因组序列

DGGE技术在微生物生态学中的应用

  在自然界中存在大量丰富的微生物资源,但目前被人们所培养利用的仅仅占1%~10%,还有大量的微生物没有被人们所了解和利用。随着基因组学在生物技术领域的不断发展,微生物基因组学的研究凭借基因组研究(TIGR)所利用鸟枪法成功地对流感嗜血菌(Haem ophilus influenzae)的全基因组