球囊菌門
球囊菌門(學名:Glomeromycota,AM fungi),又稱聚合菌門、鏽球菌門,是真菌界的一個門,目前約已發現400種物種。本門真菌可與陸生植物形成,這種共生構造可協助植物吸收土壤中的無機鹽,尤其是磷的吸收,並據信是早期植物能適應陸地環境的重要關鍵。超過八成的維管束植物都能與球囊菌產生共生關係,且在苔蘚植物等沒有真實根部構造的植物中亦有樹狀菌根,可見叢枝菌根在陸地生態系的重要性。 主要結構 叢枝菌根原先稱為囊叢枝內生菌根(ves…
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球囊菌門(學名:Glomeromycota,AM fungi),又稱聚合菌門、鏽球菌門,是真菌界的一個門,目前約已發現400種物種。本門真菌可與陸生植物形成,這種共生構造可協助植物吸收土壤中的無機鹽,尤其是磷的吸收,並據信是早期植物能適應陸地環境的重要關鍵。超過八成的維管束植物都能與球囊菌產生共生關係,且在苔蘚植物等沒有真實根部構造的植物中亦有樹狀菌根,可見叢枝菌根在陸地生態系的重要性。 主要結構 叢枝菌根原先稱為囊叢枝內生菌根(ves…
硝化细菌()是一群好氧的化能自營生物之統稱,细菌能通过食用无机氮化合物生长。硝化細菌以二氧化碳为碳源,通过代谢将氨或铵盐氧化成硝酸盐。硝化細菌可以用不含有机碳的培养基培养。许多品种的硝化细菌具有复杂的内部膜系统在关键位置为硝化酶:將氨氧化為羟胺 ,和將亞硝酸鹽氧化成硝酸盐。 生态 硝化细菌是生活在狭窄环境中的物种,并且被发现有大量氨的地方有相当大的数量的存在(具有大面积的的蛋白分解区,以及污水处理厂)。在自然界中硝化细菌在湖泊和河流中得…
蘭菌根()是蘭科植物與真菌所形成的一種菌根。蘭菌根對許多蘭科植物種子的萌發相當重要,因為許多蘭科的種子不具有任何養分儲備,完全以菌異營的方式透過蘭菌根從寄生的真菌獲取其需要的有機養分。蘭菌根是一種內菌根(endomycorrhiza),真菌的菌絲進入蘭花體內後,會在蘭花根部的細胞內形成稱為菌絲團(pelotons)的捲曲狀構造。 大部分菌根均是互利共生的關係,真菌提供植物水分與無機鹽,植物則行光合作用提供真菌有機養分,在環境中無機鹽濃度…
菌根()是维管束植物的根与真菌组成的共生关系体,可协助植物吸收水分与养分;该关系一般是互利共生的,但偶尔是弱致病性的。菌根在土壤生物学和土壤化学中具有重要作用。 在菌根关系体中,真菌定殖于宿主植物根的方式,有的是内生菌根,如丛枝菌根真菌(AMF 或 AM),其菌丝体会侵入根部皮层细胞内部;有的是外生菌根,其菌丝体不穿透根部皮层细胞内部,只在细胞壁之间生长延伸;亦有外內生菌根,兼具两者的一些型态特征或生理特性。 菌根英语 mycorrhi…
磷脂脂肪酸 (,PLFA)是微生物细胞膜的重要组成部分,其种类和组成比例可以鉴别污染土壤微生物群落结构多样性变化。 磷脂脂肪酸分析法被广泛的应用于微生物生态学研究中,用于对细菌或其他微生物进行化学标记。磷脂脂肪酸分析法主要用于土壤中微生物生态群落多样性的分析。 參考資料
是常见的土栖性食碎屑动物]] 食碎屑动物或食碎屑者()是指通过进食碎屑(腐烂的动植物、动物粪便等)来获取养分的异养生物。食碎屑动物以无脊椎动物为主。食腐动物通常不会被归入食碎屑动物中。虽然二者类似,但食腐动物更倾向于摄入大量的降解蛋白质,以腐肉为主。 参考资料
磷循环()是生物地球化学循环,描述了通过岩石圈,水圈,生物圈的磷移动。因为磷和磷基化合物在地球上找到的典型范围的温度和压力下通常是固体,磷循环与许多其它的生物地球化学循环不同;大气没有起到磷移动的显著作用。磷化氢气体只會在具備特定條件的地點產生。 在陆地上,磷几千年来对于植物來說变得越来越少,因为它是慢慢地流失。通过土壤微生物生物质的研究所示,土壤中的低浓度磷减缓了植物的生长,也减慢土壤中微生物的生长。在生物地质化学循环中,土壤中的微生…
]] 硝化作用()是一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用是土壤中氮循环的重要步骤。这一过程由俄国微生物学家谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基发现。 微生物学与生态学 自氨氧化为亚硝酸盐的过程是由两群微生物完成:氨氧化细菌(AOB)与氨氧化古菌(AOA)。氨氧化细菌可在变形菌门的β-變形菌纲与γ-變形菌纲中找到。目前,只分离与发现了一种氨氧化古菌——亚…
土壤呼吸(Soil respiration),生物在土壤中呼吸作用產生二氧化碳的過程,包含植物的根、根際、微生物和動物的呼吸。 土壤呼吸是重要的生態系統過程,碳在土壤中以二氧化碳(CO2)的形式釋放,其透過大氣中取得,光合作用轉換成有機化合物,植物再利用這些有機化合物來建造自己和借由呼吸作用釋放能量。當植物地表下的根呼吸時,增加了土壤呼吸。 隨著時間推移,異營生物會消耗植物的組成結構。異營生物和其它地表下生物釋放的二氧化碳都被考慮進土壤…
BL:能量限制型细菌 BU:非能量限制性细菌 RC:根部分泌的含碳物质 SR:根际沉降细胞 F:真菌菌丝 N:线虫类蠕虫]] 根际(英語:Rhizosphere),也称根际层,是土壤中一个狭窄区域,这一区域主要受到植物根系分泌物以及有关的土壤微生物活动的直接影响,这一区域之外的土壤通常被称为非根际土壤或散土。一般意义上的根际是指环绕植物根表面直径为40mm的区域,这一区域中生活有许多微生物,他们以植物的根际沉降物质和根部所释放的蛋白质、…
硫循环()是一些过程的集合,其中包括硫在矿物质(包括水体)和生命系统之间移动进出过程。这样的生物地质化学循环对于地质学是重要的,因为它们会影响多种矿物质。生物地质化学循环对于生命也很重要,因为硫是一个基本元素,是作为许多蛋白质和辅因子的组成成分。 硫循环的步骤是: 矿化的有机硫成为无机的形式,例如硫化氢(H2S),元素硫,以及硫化矿物。 氧化的硫化氢,硫化物和元素硫(S),变为硫酸盐(SO42−)(SO42-)。 硫酸盐还原为硫化物。 …
。]] 氮循环()是描述自然界中氮单质和含氮化合物之间相互转换过程的生态系统的物质循环。 基本概念 空气中含有大约78%的氮气,占有绝大部分的氮元素。氮是生物体的重要组成部分,为许多生物过程的基本元素;它存在于所有组成蛋白质的氨基酸中,是构成诸如DNA等的核酸的四种基本元素之一。在植物中,大量的氮素被用于制造可进行光合作用供植物生长的叶绿素分子。将空气中的氮转化为生物体可利用的形式的过程称为氮循环。这一过程包括一系列步骤,其中包括: #…
土壤微生物学是研究土壤中的微生物、生物功能以及它们如何影响土壤性质的一门学科。人们一般认为,在二十到四十亿年前,世界上第一个细菌起源于大海。这些细菌可以固氮,在不断的演变中,它们释放了大量氧气进入大气层,从而促进了更高等的微生物的产生。土壤微生物因其能够影响土壤结构和肥力的能力而显得十分重要,它们一般可以划分为细菌(除了放线菌)、放线菌、真菌、藻类和原生动物。 在土壤以及植物根系周围(即根际),1 g土中就有将近100亿个细菌。2011…
根瘤菌目(学名:Rhizobiales)是革兰氏阴性變形菌門中的一个目。 具有会固氮作用和与植物根系共生的根瘤菌出现在几个不同的科中。 四个科中的慢生根瘤菌科,,Phyllobacteriaceae,和根瘤菌科至少含有6个固氮的,豆类结瘤的微生物共生菌。 例子是和根瘤菌属。 Methylocystaceae的种属是; 它们使用甲醇(CH3OH)或甲烷(CH4)作为唯一的能源和碳源。 其他重要属是人类病原体和布鲁氏菌科,以及农杆菌属(遗传…
杜鵑花菌根是一類和杜鵑花科植物共生的內生菌根真菌,杜鵑花科植物通常生活在北方針葉林、沼澤和石楠荒原等酸性貧脊的土壤,因此這種共生關係對杜鵑花科植物適應環境十分重要。經過分子鐘技術推定這種共生關係大約起源於1.4億年前。 構造和功能 杜鵑花科植物的是淺根性植物,根系分布很淺,根部沒有根毛但有極細的能讓杜鵑花菌根共生,菌根疏鬆的包附在根部的表皮細胞上後穿入皮層並在細胞間產生菌絲圈來將細胞緊緊包附,且通常只包裹住單個細胞,這讓一些菌根具有腐生…
內附近的生物土壤結皮.]] 生物土壤結皮(biological soil crusts, BSCs, 简称生物结皮)是由蓝细菌、藻类、地衣、苔藓等隐花植物和土壤微生物及其他生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结形成的一种复合体,是乾旱和半干旱气候土壤表面的生物群落。生物土壤結皮遍布世界各地,依地形、土質、氣候、植群、微生境、的相異由不同物種組成。 生物土壤結皮具有重要的生態角色,有固炭、固氮、保持結構穩定的功能。也影響土表反照…