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草原沙地微生物结皮与固沙作用的研究 总被引:13,自引:0,他引:13
采用野外调查采样、室内分析测定的方法,对内蒙古鄂尔多斯库布齐沙地(带)固定沙丘微生物结皮和流动沙丘表层进行了研究。结果表明,固定沙丘和流动沙丘的植被盖度分别为30%~50%和5%~10%;粒径0.05~0.01mm以下的沙粒分别占38.46%和1.94%;两者之间的微生物数量关系是:细菌24.53:1;放线菌2.87:1;真菌35:1;固定沙丘微生物结皮与细沙粒所占比例、微生物各类群数量和微生物结皮的养分含量均呈正相关关系。 相似文献
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不同草原生境下的土壤微生物生物量研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在内蒙古不同的草原生境条件下,采用氯仿熏浸提法对土壤微生物生物量-碳(MB-C)进行了测定分析。MB-C与土壤有机质含量呈正比;过度放牧会导致土壤中MB-C的明显减少,而围栏保护和适度放牧有助于该指标的恢复;蘑茹圈土壤的MB-C与其发育过程有密切关系。 相似文献
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乌梁素海湖滨湿地硫酸盐还原菌种群分布 总被引:2,自引:0,他引:2
采用克隆文库构建和实时定量PCR技术,对乌梁素海湖滨湿地小河口陆向演化芦苇沉积物、湖滨沼泽水葱沉积物、湖滨碱蓬盐碱化草甸土壤、湖岸白刺荒漠化土壤等环境中硫酸盐还原菌(sulfate reducting bacteria,SRB)多样性及其丰度进行了研究。结果显示:上述沉积物和土壤环境中硫酸盐还原菌功能基因apsA丰度存在显著差异,每克土壤中基因丰度(拷贝数)分别为1.34×10~7、8.07×10~5、5.27×10~6和2.37×10~4;系统发育树分析表明,硫酸盐还原菌属于变形杆菌门(Proteobacteria)中的五个科,分别为Acidithiobacillales、Desulfurella、Chromatiales、Desulfovibrionaceae和Desulfobacteriaceae,其中Chromatiales、Desulfovibrionaceae和Desulfobacteriaceae为优势菌群。沉积物和土壤环境中硫酸盐还原菌群落及apsA基因丰度存在显著差异,硫酸盐还原菌多样性与土壤总盐量、含水率及硫酸盐浓度之间存在显著相关(P0.05)关系。 相似文献
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[目的]优化欧美杨108的无性繁殖再生体系的培养条件。[方法]以欧美杨108无菌苗为材料,采用正交试验优化叶片直接分化和茎段愈伤组织分化再生体系的培养条件。[结果]欧美杨108的叶片适宜在光照下进行直接再生分化,茎段适宜在光照下进行愈伤组织诱导再生分化。叶片不定芽分化的培养基为MS基本培养基(琼脂7.0 g/L、pH 6.0、蔗糖20 g/L)附加0.6 mg/L 6-BA和0.2 mg/L NAA;茎段愈伤组织诱导培养基为WPM固体培养基附加0.75 mg/L KT和1.5 mg/L 2,4-D。不定芽诱导生根培养基为WPM固体培养(蔗糖30 g/L)附加2.0 mg/L IBA。[结论]该研究优化了欧美杨108叶片的直接分化再生体系和茎段愈伤组织再生体系的培养条件,为其组织培养及遗传转化体系的构建提供了基础支持。 相似文献
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[目的]优化欧美杨108的无性繁殖再生体系的培养条件。[方法]以欧美杨108无菌苗为材料,采用正交试验优化叶片直接分化和茎段愈伤组织分化再生体系的培养条件。[结果]欧美杨108的叶片适宜在光照下进行直接再生分化,茎段适宜在光照下进行愈伤组织诱导再生分化。叶片不定芽分化的培养基为MS基本培养基(琼脂7.00 g/L、pH 6.00、蔗糖20 g/L)附加0.60 mg/L 6-BA和0.20 mg/L NAA;茎段愈伤组织诱导培养基为WPM固体培养基附加0.75 mg/L KT和1.50 mg/L 2,4-D。不定芽诱导生根培养基为WPM固体培养(蔗糖30 g/L)附加2.00 mg/L IBA。[结论]优化了欧美杨108叶片的直接分化再生体系和茎段愈伤组织再生体系的培养条件,为其组织培养及遗传转化体系的构建提供了基础支持。 相似文献
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内蒙古库布齐油蒿固定沙丘土壤微生物数量的季节动态分布研究 总被引:8,自引:0,他引:8
对内蒙古库布齐油蒿固定沙丘土壤微生物数量的季节动态分布进行了研究。结果表明,(1)好气性细菌和放线菌数量的季节动态分布是秋季〉春季〉夏季,秋季分别是春季和夏季的2.8倍和3.2倍;(2)芽孢细菌数量活动强度的季节动态分布是秋季〉夏季〉春季,从春到秋依次加强;(3)厌气性细菌数量的季节动态分布是秋季〉秋季〉春季,秋季分别是夏季和春季的1.7倍和2.3倍;(4)真菌的季节动态分布是夏季〉秋季〉春季,夏 相似文献
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为搞清湿地土壤驱动N2O排放的关键氮源类型,有效减少湿地N2O的排放,本文通过室内控制温湿度,用气相色谱法分析不同外源氮素对湿地N2O排放的影响。结果表明:外加氮源组总是高于对照组N2O排放量(4.4 mg·m-3)。在设定的剂量范围内,单独添加尿素或尿素与硝酸铵1∶1配合时N2O排放量呈现先增后减的单峰分布趋势,峰值分别为10.6 mg·m-3和229.0 mg·m-3;单独添加硝酸铵时N2O排放量(32.6-111.0 mg·m-3)随着氮素添加量增加呈现持续上升趋势。单独添加尿素或硝酸铵、尿素与硝酸铵1∶1配合均促进N2O的排放,但硝酸铵尿素混合添加对N2O排放量的贡献>单独添加硝酸铵>单独添加尿素。这为预测内蒙古高原区农牧交错带湿地氮素输入可能带来的温室效应和有效减排提供科学依据。 相似文献