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豆科植物的根瘤是发生固氮作用的部位 侵入豆科植中的根瘤菌才能固氮 不同的根瘤菌只能侵入特定种类的豆科植物 根瘤菌通过固氮作用形成铵盐
根瘤菌的固氮基因编码区内含有内含子 根瘤菌可以为豆科植物提供氮素和生长素 大豆种子和其破碎的根瘤进行拌种,不能提高固氮量 根瘤菌的固氮量与其侵入植物的生长状况有关
固氮微生物一般为原核微生物 根瘤菌和豆科植物共生固氮是在根瘤菌内进行 自生固氮效率很高,且种类多,分布广 联合固氮菌和宿主植物之间可形成特殊的结构
固氮微生物一般为原核和真核微生物 根瘤菌和豆科植物共生固氮是在根瘤内进行 自生固氮效率很高,种类多,分布广 联合固氮菌和宿主植物之间可形成特殊的结构
固氮微生物一般为原核微生物 根瘤菌和豆科植物共生固氮是在根瘤菌内进行 自生固氮效率很高,且种类多,分布广 联合固氮菌和宿主植物之间可形成特殊的结构
圆褐固氮菌的固氮基因位于拟核,生长素基因位于质粒 自生固氮菌的新陈代谢类型都是自养需氧型 蚕豆根瘤菌与菜豆的关系是互利共生,根瘤菌在植物体外不进行固氮作用 在缺氧的情况下,反硝化细菌将硝酸根转化成氨气,。促进氮循环
部分细菌、放线菌、蓝藻等都能进行生物固氮,它们的细胞均无核膜 圆褐固氮菌不仅能固氮,还可促进植株的生长和果实的成熟 根瘤菌可将固定的N元素以NH3形式提供给豆科植物 根瘤菌的代谢类型是异养需氧型,其固氮基因无外显子和内含子
固氮微生物一般为原核和真核微生物 根瘤菌和豆科植物共生固氮是在根瘤内进行 自生固氮效率很高,种类多,分布广 联合固氮菌和宿主植物之间可形成特殊的结构
一种根瘤菌能侵入所有种类的豆科植物 豆科植物与其根瘤内的根瘤菌互利共生 土壤中的根瘤菌不能固氮 具有根瘤的豆科植物能以氮气作为氮源
制备根瘤菌DNA时需用纤维素酶处理细胞壁 根瘤菌的固氮基因编码区含有内含子和外显子 对豆科作物进行根瘤菌拌种,不能提高固氮量 根瘤菌固氮量与其侵入植物的生长状况有关
豆科植物的根瘤是发生固氮作用的部位 土壤中独立生活的根瘤菌也能固氮 不同的根瘤菌只能侵入特定种类的豆科植物 根瘤菌通过固氮作用形成氨
豆科植物的根瘤是发生固氮作用的部位 土壤中独立生活的根瘤菌不能固氮 不同的根瘤菌只能侵入特定种类的豆科植物 根瘤菌能够固氮 ,豆科植物不用施肥
生物固氮是大气中的氮进入生物群落的唯一途径 根瘤菌可从根瘤中直接获得,难以用无氮培养基筛选到 若能将大豆的固氮基因转移到小麦,将大大减少小麦的栽培成本 根瘤菌的有机物全部来自豆科植物,豆科植物的氮营养全部来自根瘤菌
豆科植物的根瘤就是根瘤菌 根瘤菌与豆科植物共生才能固氮 不同的根瘤菌只能侵入特定种类的豆科植物 根瘤菌通过固氮作用形成氨