根瘤菌与豆科植物共生固氮而在农业和生态环境中具有重要作用。
根瘤菌的分类系统可分为早期根瘤菌的分类系统和现代根瘤菌的分类系统两个阶段。
根瘤菌沿着侵入线增殖,最终侵入皮层细胞的细胞质。
像根瘤菌一样,固氮的内寄生弗兰克氏菌能够诱发特殊的根瘤结构,在其中进行生物固氮过程。
为确保来自生物固氮的有效氮不限制豆科作物的产量,许多农民用根瘤菌接种他们的作物。
因此,红外光谱分析在一定程度上可反映根瘤菌的分类地位,但实际应用起来,仍有一定的困难。
本文还讨论了分生细胞核的变化规律及其与胞间根瘤菌存在的关系。
实验室培养的根瘤菌只有在特殊培养条件下才能固氮。
本文通过在不同根系分隔方式中对间作蚕豆接种不同根瘤菌株的盆栽试验,研究了间作蚕豆和小麦生长状况。
用根瘤菌接种豆类作物是一个将大量优选的根瘤菌引入豆类作物根际的方法。
游客苜蓿胚珠受精后开始有根瘤菌存在,含量随种子的发育而增大。
但是科学家们发现,有些慢生根瘤菌菌株缺少这类nod基因。
它的形成需要土壤中的根瘤菌或人工培养的根瘤菌与植物共同形成。
豆科植物凝集素在对根瘤菌的识别中起重要作用。
氮的固定是由无氧环境的根瘤中的根瘤菌完成的。
pH对土壤中土著快、慢生大豆根瘤菌结瘤的影响。
豆科和非豆科植物根上瘤菌的群集现象曾被很好地证实过。
矿质氮的这种效果是假定有大量的有效根瘤菌可使作物的生物固氮达到最大。
除了豆科根瘤菌之外,用其他微生物接种剂改善作物营养还没有被广为应用。
豆科植物的根际比非豆科植物的根际或离根土壤更能刺激根瘤菌的生长。
Giraud预言在10年之内,我们可能把根瘤菌引入其他植物,包括非豆科植物。
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