根瘤菌经大量培养后,与适量吸附剂(如泥炭等)混合而成的菌剂。它主要接种于豆科作物的种子上,并侵染至根部而形成根瘤。根瘤通过固氮酶的作用,将大气中的氮固定转化为作物能直接利用的含氮化合物。根瘤菌是 生物固氮作用 中固氮率最高的一类微生物。
根瘤菌(英文:Rhizobia),是能与豆科植物共生形成根瘤,并将空气中的氮还原成氨供植物营养的一类革兰氏阴性菌。根瘤菌主要指与豆类作物根部共生形成根瘤并能固氮的细菌,一般指根瘤菌属和慢生根瘤菌属;两属都属于根瘤菌目。
豆科植物与根瘤菌共生互作的结果导致了一个新的植物器官――根瘤的形成, 根瘤菌生活在根瘤中, 它们具有将氮气转化为能被植物同化的氨的能力。该文阐述了根瘤的形成过程和类型, 并主要以模式豆科植物蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)和日本百脉根(Lotus japonicus)为 ...
在豆科植物-根瘤菌共生中,豆科植物为根瘤菌提供合适的固氮环境及生长所必须的碳水化合物;作为回报,根瘤菌将氮气转变成含氮化合物,满足豆科植物对氮元素的需求。
大豆的根瘤,每一个都含有數十億根瘤菌(Bradyrhizobium)。 根瘤菌 主要指与豆类作物根部共生形成根瘤并能 固氮 的细菌,一般指 根瘤菌属 和 慢生根瘤菌属 ;两属都属于 根瘤菌目 。
根瘤菌(Rhizbium)是一类普遍存在于土壤中的革兰氏阴性杆菌,可与豆科植物形成共生固氮体系,不仅可以提高植物的产量而且对周边生态环境无影响。 根瘤菌与豆科植物的共生体系是生物固氮效率最高的,占生物固氮量的65%以上。
2024年9月19日 · 豆科植物与根瘤菌形成的共生固氮体系是植物氮素重要的天然来源,对发展绿色可持续农业具有重要意义,二者互作需要根瘤菌在根部表皮细胞成功侵染和皮层根瘤器官形成两个过程在时空上的协同作用,最终形成具有固氮能力的根瘤(图1)。
2024年7月26日 · 根瘤菌与豆科植物共生形成根瘤,它们将大气中的游离氮转化为植物能够直接吸收的氨或其它氮化合物,根瘤固氮为大豆全生长周期提供60-70%的氮素来源。
2023年10月21日 · 该综述系统总结了当前对豆科植物根瘤器官发育的研究进展以及分子调控机制。 根瘤器官的形成涉及两个关键过程:根瘤的起始和根瘤的发育。 本综述系统总结了在根瘤起始阶段结瘤因子信号组分如何起始根瘤器官以及能够引起自发结瘤的突变体。
2020年12月10日 · 该研究发现了控制豆科植物根瘤共生固氮的关键分子模块,加深了人们对共生固氮的理解,为非豆科植物皮层细胞命运的改造奠定了基础,并为今后减少作物对氮肥的依赖,实现农业生产的可持续发展提供了新思路。