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搜索结果: 1-11 共查到微生物学 细菌群落相关记录11条 . 查询时间(0.115 秒)
内陆淡水盐碱化是未来全球的生态环境挑战之一,威胁生活饮用水安全和工农业用水质量。前期研究认为,盐度是塑造水体微生物群落的主要因素,同时盐度变化直接或间接地引起水生态系统结构的变化。亚热带滨海城市内陆水体的盐度波动将随着极端天气(如强降雨)事件增加而改变,并将对浮游细菌群落组成和功能产生影响。 
西北农林科技大学生命科学学院药用植物的化感作用与根际生物过程和根际微生物群落密切相关,对植物的生长发育至关重要。然而,对于甘草化感物质对其根际细菌群落结构与功能的影响还尚未得到深入的探究。近期,西北农林科技大学生命学院韦革宏教授团队在国际权威学术期刊Microbiome上在线发表题为“Metagenomics insights into responses of rhizobacteria and...
抗生素抗性细菌和抗性基因的种类众多,在全球环境中广泛存在。近百年来,人类大量合成及不合理的使用抗生素加剧了抗性细菌的演化,甚至导致“超级耐药菌”产生,进而对人类和环境健康造成严重威胁。淡水生态系统作为城镇居民的饮用水来源,提供重要的生态系统服务功能,与人类的生存、发展和健康息息相关。近年来,国际学者提出“同一健康(One Health)”理念,强调在解决抗生素抗性问题时建立大规模监测监控体系的重要...
微生物作为生态系统的重要分解者,能够利用有机物产生二氧化碳、甲烷等温室气体,同时生成难降解的有机物,从而影响全球碳循环。细菌和溶解性有机质 (DOM) 之间的相互作用是全球碳循环中最基本的反应之一,同时也是生物地球化学循环的中心环节。然而,目前关于细菌群落对DOM不同来源和组成的响应还缺乏系统的认识。在国家和江苏省自然科学基金与中国科学院前沿重点项目等的资助下,张运林研究小组博士生周蕾等利用四种典...
盐分是驱动湖泊及海洋微生物多样性及群落结构的主要环境因子,但其对微生物间相互作用的影响还缺乏广泛研究。为此,中科院青藏高原研究所孔维栋研究员课题组采集了青藏高原25个盐分范围为0.46-118.07g/L的湖泊表层水样品,通过针对细菌16S核糖体RNA基因的高通量测序手段系统地研究了盐分对细菌多样性及群落结构的影响,并通过共存网络分析方法研究了盐分对微生物间相互作用的影响。
北京大学深圳研究生院环能学院余珂博士研究团队一直致力于研究包括厌氧菌群、极端环境微生物菌群、肠道微生物菌间互作关系研究及多维宏组学生物信息学方法学构建等,用于解决研究复杂群落微生物代谢的相互关系。最近研究建立了一个综合的多维宏组学的分析体系,成功解译双酚A(BPA)降解群落中微生物的代谢能力和相互作用,证明混合细菌共培养可以加快BPA的完全降解,降低其对环境的危害。所构建的多维宏组学分析流程不仅适...
湖泊和水库是城镇居民重要的供水水源,近十多年来面临生态系统退化、物种多样性下降、综合水质恶化等一系列生态问题。浮游细菌是湖库生态系统结构的主要组成部分,在保障物质循环和维持生态平衡等方面发挥极其关键的主导作用。长期以来对浮游细菌的研究更多关注的是优势细菌类群,忽视了多样性高而丰度低的稀有细菌类群。稀有细菌是在近几年高通量测序技术相对成熟以后才逐渐被微生物学家所确认和认识,然而人们对稀有细菌在淡水生...
利用PCR-DGGE技术研究了野生与栽培两种生境下东北山樱的表层和根际土壤细菌群 落结构的差异,以及野生东北山樱根际与其周围优势植物根际细菌群落结构的区别。用细 菌的16S rDNA特异引物,对东北山樱和相邻其他优势植物根区土壤中提取的总DNA进行PCR 扩增,通过DGGE技术对PCR产物进行分析。结果表明:无论在栽培条件下还是在野生条件 下,东北山樱的根际土壤细菌群落结构多样性都高于表层土,且栽...
采用基于16S rDNA 的变性梯度凝胶电泳(denaturing gradient gel electrophoresis, DGGE)和16S rDNA文库序列分析的手段,研究了重要经济昆虫家蚕Bombyx mori 2个品系——专食性品系C108和广食性品系SCN2幼虫中肠内的细菌群落多样性,同时还探讨了食料对家蚕中肠内细菌群落结构的影响。文库序列分析表明,PCR 扩增得到的16S rDNA...
摘要 用液氮冻融法和蛋白珠法对内蒙古典型草原土壤基因组DNA进行提取,用PCR-DGGE对细菌群落结构进行分析,并对主要的条带进行测序。发现蛋白珠法比液氮冻融法更能反应出实际的微生物群落结构和组成。内蒙古典型草原土壤细菌主要有5个分支:放线菌门(Actinobacteria),变形菌门(Proteobacteria)的α、β及γ类群,拟杆纲门(Bacteriodetes),芽单胞菌门(Gemmat...
教育部科技发展中心2007年4月19日报道 来自美国Argonne国家实验室、Illinois理工学院、Arizona大学和剑桥大学的科学家最近发明了一种能浓缩、控制及分离多种细菌的新技术。这一装置将在生物技术和生物医学工程等领域得到广泛应用,其中包括微型医疗诊断设备和生物分析。

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