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888棋牌金花APP:建立自主的作物固氮系统

时间:2020/7/21 8:38:32   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:“虽然共生结瘤固氮系统效率最高,可为豆科植物提供100%的氮源,但仅限于豆科植物,应用潜力有限。根际联合固氮系统不能形成根瘤等共生结构,根瘤受根际的影响。生物胁迫(如病虫害)和非生物胁迫(如碳源不足、田间施肥氮素抑制、干旱、盐渍化等)不利因素影响较大,极大地限制了非豆科作物根际联...
“虽然共生结瘤固氮系统效率最高,可为豆科植物提供100%的氮源,但仅限于豆科植物,应用潜力有限。根际联合固氮系统不能形成根瘤等共生结构,根瘤受根际的影响。生物胁迫(如病虫害)和非生物胁迫(如碳源不足、田间施肥氮素抑制、干旱、盐渍化等)不利因素影响较大,极大地限制了非豆科作物根际联合固氮的效果。应用程序”。林敏说。

目前,国际上对固氮合成生物学的研究发展迅速。随着全球生物组学、表观遗传学、合成生物学等前沿理论和技术的不断交叉整合,生物固氮在农业中的应用有望在不久的将来实现重大突破。

林敏表示,王一平课题组的研究成果直接将Nif基因导入真核细胞,采用合成生物学方法确保活性固氮酶生物合成所需成分稳定,并采用适当的化学计量方法。表达式。这种重建方法有助于预估Nif蛋白在植物体内表达的稳定性,并利用合成生物学来克服固氮酶在真核细胞器中稳定表达的障碍,为实现作物自主固氮的目标迈出了重要一步。

目前国际上对该领域的研究主要有以下三种技术路线:一是人工改良根际固氮微生物及其寄主植物,构建高效根际联合固氮体系。二是扩大根瘤菌的寄主范围,构建非豆科作物结氮固氮体系。三是人工设计最简单的固氮装置,建立自主的作物固氮系统。林敏说。

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