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搜索结果: 1-15 共查到微生物学 碳相关记录56条 . 查询时间(0.377 秒)
2023年9月21日,国际微生物学权威学术期刊mBio在线发表了生科院赵明文团队最新研究成果,题为“GlMPC activated by GCN4 regulates secondary metabolism under nitrogen limitation conditions in Ganoderma lucidum”。
2024年7月19日,曲阜师大生命科学学院王庆贵教授团队与北华大学、河南大学、中国科学院沈阳应用生态研究所、东北林业大学、黑龙江大学、北京大学等单位学者合作,在国际著名期刊Nature Communications发表了题为“Forest carbon stocks increase with higher dominance of ectomycorrhizal trees in high la...
通常,矿物结合态有机碳的累积水平被认为受到其比表面积和吸附位点等物理化学性质的限制。微生物残体是矿物结合态有机碳的主要组成物质,其形成和积累与微生物代谢过程紧密相关。然而,微生物代谢能力如何调控矿物结合态有机碳积累尚不清楚。
中国科学技术大学生命科学与医学部周丛照教授和陈宇星教授课题组,利用单颗粒冷冻电镜技术解析了三种不同状态的硝酸盐/亚硝酸盐ABC转运蛋白NrtABCD(缩写为NRT)的三维结构,包括结合底物硝酸根NO3-、结合Mg2+-ATP以及结合信号蛋白PII的结构。基于结构和生化分析以及生理实验,作者阐明了一种新型ABC转运蛋白的底物识别模式和转运循环,以及PII如何通过响应不同的效应分子进而精细调控NRT转...
近日,西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室联合法国巴黎-萨克雷大学LSCE/IPSL气候与环境科学实验室和美国太平洋西北国家实验室等单位,在国际著名学术期刊《自然—通讯》(Nature Communications)上发表论文“Field experiments show no consistent reductions in soil microbial carbon in ...
海底拖网捕捞每年向大气中释放约3.4亿吨二氧化碳。这相当于全球二氧化碳排放总量的近1%,迄今却一直被忽视。
华南农业大学资源环境学院教授王秀荣团队在国家重点研发计划重点专项和国家自然科学基金面上项目的资助下,发现了大豆中第一个参与菌根共生中蔗糖外排的转运蛋白GmSWEET6。近日,相关成果发表于《植物、细胞与环境》。
2023年11月24日,福建师范大学环境与资源学院、碳中和现代产业学院邀请中国科学院成都生物研究所褚娜博士为师生作题为《电化学微生物耦合固碳合成高值产物的方法及机制研究》的学术讲座。满瀚阳副教授主持,学院师生参加了讲座。
氧化还原诱导的铁(Fe)转化是厌氧水稻土中至关重要的生物地球化学过程。铁保护对水稻土有机碳积累具有重要作用。同时,铁保护也可以通过调控铁还原相关微生物群落促进土壤有机碳的分解。在生物炭添加条件下,铁氧化物如何影响水稻土有机碳固存尚未明晰。此外,生物炭添加会刺激土壤中微生物的生长繁殖,病毒可通过直接裂解细菌或者调控养分供应间接影响细菌群落。然而,生物炭添加条件下细菌-病毒相互作用如何调控水稻土有机碳...
菌根是植物根系与土壤菌根真菌形成的共生体,丛枝菌根和外生菌根是两类最主要的菌根类型,在森林生态系统碳循环中发挥着重要作用。因此,森林生态系统不同菌根树种的固碳特征及对全球变化的响应是“碳中和”目标实现过程中关注的前沿问题。
2023年来有关干扰后的热带森林恢复过程中土壤有机碳储量动态开展了较多研究,然而有关土壤有机碳的化学组成在森林恢复过程中如何变化的研究相对较少。作者以海南霸王岭刀耕火种后自然恢复次生林(高土地利用强度)、经过采伐后森林(低土地利用强度)和老龄林为对象,研究了不同干扰强度下热带低地雨林土壤有机碳储量和化学组成的差异以及驱动因素。研究发现刀耕火种后的恢复早期次生林和皆伐林表层土壤有机碳储量高于老龄林。...
2023年9月21日,国际微生物学权威学术期刊mBio在线发表了南京农业大学生命科学学院赵明文团队最新研究成果,题为“GlMPC activated by GCN4 regulates secondary metabolism under nitrogen limitation conditions in Ganoderma lucidum”。
近日,中国科学院水生生物研究所研究员吴振斌团队撰写的关于气候变化下的湖泊微生物碳利用机制的研究论文(Temperature-mediated microbial carbon utilization in China’s Lakes),发表在《全球变化生物学》(Global Change Biology)上。
2023年6月10日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所的研究团队以光自养生物为底盘,基于天然光合作用直接实现了葡萄糖的合成。研究发现以模式蓝细菌藻株聚球藻PCC 7942为底盘,敲除其内源性葡萄糖激酶基因后,无需导入任何外源催化和转运元件,仅通过短期的适应性进化就能获得大量分泌葡萄糖的细胞工厂。结合基因组测序和遗传改造验证发现,工程菌株大量合成葡萄糖是因为其胞内存在稳定的“磷酸糖-糖”代谢循环,...
2023年6月10日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所的研究团队以光自养生物为底盘,基于天然光合作用直接实现了葡萄糖的合成。研究发现以模式蓝细菌藻株聚球藻PCC 7942为底盘,敲除其内源性葡萄糖激酶基因后,无需导入任何外源催化和转运元件,仅通过短期的适应性进化就能获得大量分泌葡萄糖的细胞工厂。结合基因组测序和遗传改造验证发现,工程菌株大量合成葡萄糖是因为其胞内存在稳定的“磷酸糖-糖”代谢循环,...

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