综述 油料作物非生物胁迫下微生物组的抗逆机制

This review synthesizes recent advances in understanding the critical role of soil and plant-associated microbiomes in conferring stress tolerance to major oilseed species, including rapeseed (Brassica napus), sunflower (Helianthus annuus), soybean (Glycine max), and sesame (Sesamum indicum). 本综述综合了关于土壤和植物相关微生物组在赋予主要油料物种(包括油菜、向日葵、大豆和芝麻)胁迫耐受性中关键作用的最新研究进展。

NC 合成微生物群落定殖拟南芥根系的转录重编程与保守定殖基因解析

(1)The identification of processes activated by specific microbes during microbiota colonization of plant roots has been hampered by technical constraints in metatranscriptomics.在微生物组定殖植物根系的过程中,鉴定特定微生物所激活的生理过程一直受到宏转录组学技术限制的阻碍。 (2)These include lack of reference genomes, high representation of host or microbial rRNA sequences in datasets, or difficulty to experimentally validate gene functions.这些限制包括:缺乏参考基因组、数据集中宿主或微生物rRNA序列占比过高,以及难以通过实验验证基因功能。

沙漠灌木根内生枯草芽孢杆菌ED24促进小麦生长并重塑根际微生物群落

沙漠环境具有极端的生存条件,包括高温、干旱、强紫外线辐射、寡营养等。在这种恶劣环境下能够存活的植物(如本研究的枣树 Ziziphus lotus),本身具有极强的抗逆性。而它们的根内圈(endosphere)共生着大量微生物,这些微生物与宿主植物长期共进化,很可能也获得了帮助植物抵抗多重胁迫的能力。

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柑橘根际伯克霍尔德菌分泌的PGPHL信号分子 通过激活养分 转运促进植物生长

(1)Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) interact with host plants through chemical signals. 植物根际促生菌通过化学信号与宿主植物进行相互作用。 (2)However, the specific signals in citrus-PGPR interactions remain unclear.然而,柑橘与根际促生菌之间相互作用的具体信号仍不清楚。  

根际细菌群落与根系代谢的互作调控杨树耐盐性

Soil microbiota play vital roles in plant growth and resistance to stress, but how plants interact with root microbiomes to fight adverse environments remains elusive.土壤微生物在植物生长和抗逆性中发挥着重要作用,但植物如何与根系微生物组相互作用以应对不良环境仍不清楚。

宏基因组结合机器学习揭示稻田土壤健康的微生物指示类群

The soil microbiome performs various ecological functions, making it a potentially vital component of soil health assessment; however, the indicator taxa of soil health remain unidentified.土壤微生物组执行多种生态功能,使其成为土壤健康评估中潜在的重要组成部分;然而,土壤健康的指示微生物类群尚未被确定。

综述 微生物组介导的植物免疫:分子信号、群落组装与新兴的跨世代反馈

The extended plant immune system reframes immunity as a host–microbiome network sculpted by root exudates, yet two dimensions remain insufficiently integrated: the ecological rules translating recruited communities into systemic immune output, and the mechanisms by which holobiont state may carry over across generations.扩展的植物免疫系统将免疫重新定义为一个由根系分泌物塑造的宿主-微生物组网络,但有两个维度尚未被充分整合:将招募的群落转化为系统性免疫输出的生态规则,以及全生物体状态跨世代传递的机制。

最新综述 微生物生防制剂的现状与瓶颈

(1)且前微生物生防制剂常在温室中使用,效果更稳定;主食作物多在大田种植,受环境影响大,生防产品效率相对受限。 (2)菌株层面:更优的菌株筛选,使用合成菌群(SynComs) 代替单一菌株。宿主层面:利用植物天然微生物组。制剂层面:改进制剂技术(如抗UV、抗雨水冲刷、延长货架期) (3)哪些微生物性状和制剂策略最能增强菌株的稳定性、持久性和跨环境效果?气候变化(温湿度、土壤微生物组变化)将如何影响MBCA的表现?如何将MBCA与其他可持续植保策略有效整合?在综合防控中,MBCA能带来的最大额外效果是多少?环境对这一效果的影响如何?

简易合成菌群重塑根际微生物组 促进植物生长 并抑制小麦茎基腐病

构建了由哈茨木霉T19和皱纹芽孢杆菌PM16组成的最小跨王国合成群落(SynCom ) SynCom接种通过富集有益类群(如被孢霉)和减少病原相关真菌重塑了根际微生物群,并增强了根际酶活性和养分有效性。 

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