有机肥施用下植物根系分泌耦合土壤磷素活化的微生物机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41701299
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

P mobilization driven by microbe needs C supply, and was controlled by amount and quality of rhizospheric C source. However, microbial mechanism of C-P coupling process is not well understood. In this project, 13CO2 continuous labeling combined with molecular ecological methods were conducted to study the effect of organic C input on root exudation, and DNA-SIP combined with molecular methods were performed to understand the mechanism of microbial P mobilization in peri-urban farmland of Ningbo Critical Zone Observatory(CZO). The goal of our project is to provide fundamental knowledge to: (1) understand the mechanism of root exudation response to different amount of organic fertilizer, (2) reveal the characteristic of phosphorus mobilizing bacteria under organic fertilizer input, (3) evaluate the influence of organic fertilizer on ecosystem function and (4) finally confirm the feasible management of organic fertilization for further improving efficiency of plant P uptake.
微生物磷素的活化需要碳源供给,其活化过程受根际碳源质量和输入量的调控,然而我们对碳磷耦合下的微生物机制仍缺乏了解。本项目以影响微生物参与磷素活化过程的根系分泌物入手,选取宁波樟溪流域这一城郊关键带作为研究对象,利用田间实验和微宇宙模拟实验,采用13CO2连续标记技术研究植物生长和根系分泌过程对不同有机肥施用量的响应机理;DNA-SIP结合分子生态学方法阐明不同有机肥施用水平下土壤磷素活化的微生物特征,从而评估有机肥施用对生态系统功能影响,最终确定城市化过程中其安全、适宜用量,提高植物对磷素利用效率。

结项摘要

微生物磷素的活化需要碳源供给,其活化过程受碳源质量和输入量的调控,然而我们对碳磷耦合下的微生物机制仍缺乏了解。本项目选取城郊关键带作为研究对象,开展了土壤微生物磷活化过程和机制的研究,主要成果包括:(1)利用田间实验和微宇宙模拟实验,结合分子生态学方法阐明了不同有机肥施用水平下土壤磷素活化的微生物特征,从而评估了有机肥施用对生态系统功能影响;(2)解析了解磷菌和生物肥的耦合利用对土壤磷素周转和植物生长的影响因素,明确提高土壤磷素活化的微生物策略;(3)基于高通量芯片技术测定相关功能基因丰度,对土壤的健康和有机肥施加量做出综合性评估,为后续提高土壤功能、改善土壤健康提供了技术支持。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Draft Genome Sequence of Rhodococcus opacus Strain 04-OD7, Which Can Mobilize Phosphate.
可动员磷酸盐的混浊红球菌菌株 04-OD7 的基因组序列草案
  • DOI:
    10.1128/genomea.00494-18
  • 发表时间:
    2018-06-07
  • 期刊:
    Genome announcements
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zheng BX;Zhang HK;Ding K
  • 通讯作者:
    Ding K
Straw biochar increases the abundance of inorganic phosphate solubilizing bacterial community for better rape (Brassica napus) growth and phosphate uptake
秸秆生物炭增加了无机磷酸盐溶解细菌群落的丰度,以改善油菜(甘蓝型油菜)的生长和磷酸盐吸收
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2018.07.454
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Bang-Xiao Zheng;Kai Ding;Xiao-Ru Yang;Mohammed A.M. Wadaan;Wael N. Hozzein;Josep Peñuelas;Yong-Guan Zhu
  • 通讯作者:
    Yong-Guan Zhu
Long-term organic fertilization changes soil active bacterial composition and multifunctionality: RNA-based bacterial community and qPCR-based SmartChip analysis
长期有机肥改变土壤活性细菌组成和多功能性:基于RNA的细菌群落和基于qPCR的SmartChip分析
  • DOI:
    10.1007/s11368-020-02854-2
  • 发表时间:
    2021-01-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Su, Xiaoxuan;Li, Gang;Ding, Kai
  • 通讯作者:
    Ding, Kai
How to disentangle microbially functional complexity: an insight from the network analysis of C, N, P and S cycling genes
如何理清微生物功能的复杂性:C、N、P 和 S 循环基因网络分析的见解
  • DOI:
    10.1016/j.scib.2019.06.011
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science Bulletin
  • 影响因子:
    18.9
  • 作者:
    Zheng Bang Xiao;Zhao Yi;Bi Qing Fang;Zhou Guo Wei;Wang Hong Jie;Hao Xiu Li;Ding Kai
  • 通讯作者:
    Ding Kai
The Draft Genome Sequence of Pseudomonas frederiksbergensis Strain 11-D3 Reveals Its Ability To Mobilize Phosphorus
腓特烈假单胞菌菌株 11-D3 的基因组序列草案揭示了其调动磷的能力
  • DOI:
    10.1128/mra.01321-18
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Microbiology Resource Announcements
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Bang-xiao Zheng;Huang-Kai Zhang;Yu-Sen Zhang;Kai Ding
  • 通讯作者:
    Kai Ding

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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