Ograniczanie wyników

Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Azospirillum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
6
72%
Inoculation of various plants with Azospirillum spp. caused remarkable changes in the morphology of their root systems and a positive increase in plant growth when applied in combination with microsymbionts, such as VA-mycorrhizal fungi or Rhizobium. At concentration of 10⁸ cfu per plant the Azospirillum spp. stimulated the appe-roots arance of lateral roots and enhanced the appearance and number of adventitious roots as compared to non treated controls. Positive influence of Azospirillum spp. on the VA-mycorrhiza-plant symbiosis seemed to be less sensitive to circumstantial factors than the legume-Rhizobium symbiosis. The literature review mentioned that the two bacteria, Azospirillum and Rhizobium, may be competing with one another in the legume rhizosphere, thereby inhibiting nodule formation. VA mycorrhizal fungi-plant symbiosis and legume-Rhizobium symbiosis are two systems in which Azospirillum can improve the symbiotic performance of each of the microorganisms and potentially increase crop yields.
Occurrence of Azospirillum spp. in the rhizoplane of wheat, barley and corn fertilized with mineral N, organic fertilizers (slurry, manure) or mixed fertilizers was investigated. It was observed that mineral nitrogen in amounts 80, 120, 160 kg per ha results in elimination of Azospirillum from rhizoplane of barley and wheat. The same effect on bacteria in the rhizoplane of barley and corn was caused by slurry in dose 170 and 340 kg N per ha. An application of mineral fertilization with manuring reduced an disadvantageus effect of high rate mineral nitrogen on Azospirillum.
14
72%
From the seven species: A. amazonense, A. halopraeferens, A. largimobile, A. irakense and A. doebereinerae, that had been described, A. brasilense and A. lipoferum were isolated all over the word from soil and the roots a variety of grasses and cereals. These bacteria are aerobic nonfermentative chemoorganotrophs. They are Gram negative, the cells are vibrioid to S-shaped, mobile in liquid media by a polar flagellum. On solid media, A. brasilense, A. lipoferum and A. irakense have the lateral flagellae. In case of Azospirillum spp. the formation of cyst-like structures in old cultures was described. They contain granules of poly-ß-hydroxybutyrate (PHB). Azospirillum spp. synthesize exopolysaccharides and capsular polysaccharides. The G + C content in DNA varies between 64 and 70 mol%. Their optimum growth temperature ranges from 28° to 41°C. In general, the bacteria of Azospirillum genus utilize a variety of sugars, alcohols and organic acids as carbon sources. A. irakense grows with pectin as the sole carbon source. Autotrophic growth under aerobic conditions, with H₂ as the energy source has been demonstrated for A. lipoferum. Azospirillum spp. can utilize the ammonia and nitrate, most strains of A. brasilense and A. lipoferum are denitrifiers, whereas A. amazonense and A. irakense are reported to be unable to denitrify. From other physiological properties, they can produce siderophores, phytohormones and other plant growth-promoting substances.
Obecność odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii w ryzosferze ma pozytywny wpływ na kiełkowanie, wzrost i rozwój roślin. Szczepy bakterii z rodzaju Azospirillum są zdolne do wiązania azotu przy wykorzystaniu jako jedynego źródła węgla kwasów organicznych i ich soli, jak również węglowodorów i cukrów. Celem pracy była ocena wykorzystania kwasu ferulowego i kumarowego jako jedynych źródeł węgla w procesie wiązania wolnego azotu przez 12 szczepów bakterii z rodzaju Azospirillum. Szczepy te wyizolowano z endoryzosfery jęczmienia jarego (Hordeum sativum L.): 12/6, 1/7 i 15/7, kukurydzy (Zea mays L.): 4B, 23B, 35Bb, 48B, 77Bb1, 83B1 i trawy nadmorskiej z okolic Sobieszewa (Elymus arenarius L.): 29S, 36S, 42S. Szczepy te należały do gatunków: A. amasoense i A. brasilense. Wszystkie szczepy bakterii z rodzaju Azospirillum wiązały azot przy wykorzystaniu kwasu ferulowego i kumarowego jako jedynego źródła węgla. Wyniki badań przedstawiono jako aktywność nitrogenazy po 168 h hodowli “głodzonych” szczepów bakterii Azospirillum przy wykorzystaniu powyższych kwasów. Aktywność nitrogenazy szczepów Azospirillum była bardzo zróżnicowana i zależała zarówno od gatunku szczepu, jak i czasu hodowli. Największą aktywność nitrogenazy stwierdzono u szczepów wyizolowanych z ryzosfery jęczmienia jarego przy wykorzystaniu kwasu ferulowego jako jedynego źródła węgla i energii (szczep 1/7 – 824,32 nM C2H4•24 h-1 • cm-3 fazy gazowej, po 24 h inkubacji). W przypadku szczepów wyizolowanych z endoryzosfery kukurydzy najwyższą aktywnością nitrogenazy charakteryzował się szczep 4B (715,14 nM C2H4•24 h-1•cm-3 fazy gazowej, po 24 h inkubacji. Szczepy z najniższą aktywnością nitrogenazy pochodziły z endoryzosfery trawy Elymus arenarius, gdzie najwyższą aktywnością nitrogenazy charakteryzował się szczep 29S przy wykorzystaniu kwasu ferulowego jako jedynego źródła węgla (274,56 nM C2H4•24 h-1•cm-3 fazy gazowej). Badania in vitro wpływu różnych źródeł węgla na aktywność nitrogenazy szczepów bakterii z rodzaju Azospirillum pozwolą lepiej zrozumieć ich rolę i znaczenie w ryzosferze roślin.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.