ЧАСТЬ 2 Выявление воздействия окружающей среды на цистанхе сальса: от глобального экологического районирования до характеристик микробного сообщества почвы

Mar 03, 2022

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧАСТЬ 1

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с:Joanna.jia@wecistanche.com

cistanche raw materials

Экстракт цистанхе имеет много преимуществ для здоровья

4. ДИСКУССИЯ

Наиболее подходящие зоны ростаС. сальса(рис. 2) в основном распространены в странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», например, в Центральной Азии и Западной Азии, на побережье Средиземного моря, в странах Северной Африки, включая Египет и Ливию, а также в Китае, Саудовской Аравии и Пакистане.31 Большинство из них из этих стран находятся в зонах пустынного климата и страдают от сильного опустынивания земель.С. сальса– нефотосинтезирующее паразитическое растение, произрастающее в пустынях, пустынно-степных поясах и местах с сильным соляно-щелочным стрессом на высотах 700–2650 м32.С. сальсапаразитирует на корнях своих хозяев, таких как Palladium, Ceratoides и Suaedas, которые играют важную роль в улучшении экологической среды засушливых регионов33.С. сальсаподходит для выращивания в условиях достаточного количества солнечного света, небольшого количества осадков, ранней засухи, высокой кумулятивной температуры и больших температурных перепадов между днем ​​и ночью.34С. сальсаи его хозяин может расти на бесплодных и засушливых пустынных землях, и они выполняют функции поддержания воды и почвы, предотвращения ветра и песка и улучшения среды пустыни. Поэтому популяризация выращиванияС. сальсаимеет важное значение для борьбы с опустыниванием земель в этих районах. Между тем, превосходная пищевая и лекарственная ценностьС. сальсаможет предоставить ресурсы для местного экономического развития. Экологическая и лечебная функцииС. сальсапридают социальную значимость содействию искусственному земледелию, обеспечивая тем самым теоретическую основу для борьбы с опустыниванием в странах «Пояса и пути», сохранения диких ресурсовС. сальса, и устойчивое развитие его экономической ценности.

Микробиом ризосферной почвы играет важную роль в жизни растений, способствуя их выживанию в неблагоприятных условиях.35 Исследования показали, что в роду Arthrobacter есть ростовые ризобии (PGPR), которые могут растворять фосфаты и гидролизовать казеин, доказывая свой потенциал в повышении созревание растений.36 Это азотфиксирующий ризобий, который может образовывать симбиоз с растениями.37 Arthrobacter и несколько штаммов Streptomyces разлагают сельскохозяйственные пестициды в синергетическом взаимодействии, что указывает на то, что они имеют решающее значение в сельскохозяйственном производстве.38 Sphingomonas широко распространена в окружающей среде. благодаря своей способности использовать различные органические соединения, а также расти и выживать в условиях с низким содержанием питательных веществ. дружественный биологический ресурс для очистки загрязненных мест и стимулирования роста растений, сталкивающихся с экологическими нарушениями es.40,41 Bacillus может выживать в экстремальных условиях и может расти при pH, температуре и концентрации соли.42 Некоторые бактерии в Bacillus представляют собой PGPR, который мотивирует рост растений и ингибирует почвенные патогены растений, производя вторичные метаболиты.43 Rubrobacter способствует рост сельскохозяйственных культур на земле, подверженной засолению35. Некоторые бактерии Streptomyces действуют как PGPR и супрессоры болезней растений с помощью различных механизмов, таких как увеличение поступления питательных веществ, включая фосфор, серу, железо и медь, и производство IAA, цитокининов и сидерофоры.44 Растения полагаются на благотворное взаимодействие между корнями и микроорганизмами для получения питательных веществ, стимулирования роста и сопротивления внешнему стрессу.45 Таким образом, бактерии большинства основных родов в засушливой и бесплодной почвеС. сальсаСообщается, что они производят питательные вещества, способствуют росту растений и помогают растениям противостоять болезням. Вышеупомянутые основные микробиомы могут быть использованы в качестве основного удобрения для искусственного выращиванияС. сальса. Мы проанализируем культивирование этих основных микробиомов в следующей работе. Кроме того, поскольку результаты аннотации высокопроизводительного секвенирования в основном остаются на уровне рода, следующим шагом является более точное определение уровня вида для исследования.

Осадки являются важным экологическим фактором, влияющим наС. сальсараспределение. Результаты теста «складной нож» в модели MaxEnt (таблица 2) подтвердили, что осадки самого засушливого квартала (био17) вносят наибольший вклад в прогноз распределения видовС. сальса. Осадки воздействуют на полузасушливые и засушливые лиственные растения в регионе Калахари в Южной Африке.46 Осадки в самый теплый квартал наиболее сильно влияют на распространение P. bauxite и P. vanity.47 Исследование изменения климата в Западной Африке показало, что изменения в распределении растений связаны с уменьшением количества осадков.48 Для состава почвенного микробного сообщества C. salsa разных экотипов характер воздействия факторов внешней среды различен. По результатам РДА и корреляционного анализа ключевыми биоклиматическими факторами, влияющими на микробный состав почвы, являются высота над уровнем моря, осадки самой теплой четверти (био18), среднесуточный ход (био2) и средняя температура самой теплой четверти (био10). Различные высоты могут привести к сдвигу в органическом веществе почвы, тем самым изменяя состав почвенных микробных сообществ.49 В засушливых условиях сезонные изменения осадков значительно влияют на микробную биомассу почвы и состав сообщества.50 Исследования также показали, что количество осадков и сезонные время определяет продолжительность и распределение воды, доступной для растений и микробов в холодной пустынной степи. 51 Исследования пространственно-временных закономерностей бактериального разнообразия почвы в засушливых условиях показали, что осадки являются важным фактором, определяющим изменения в бактериальной активности. 52 исследование показало, что осадки самого теплого квартала имеют решающее значение для разнообразия и состава сообществ Phytophthora в различных экологических регионах Австралии, особенно для P. multivora и P. cinnamomi.53 Температура почвы влияет на разложение микроорганизмов и, следовательно, на состав микробных сообществ почвы. ,54 и температура a также отражает сезонные изменения бактериальных сообществ. С. сальса.

cistanche deserticola benefits

цистанхепреимущества пустыни

В заключение, это исследование является первым, в котором исследуется взаимосвязь между окружающей средой иС. сальсаиз макро- и микроразмеров. Были получены следующие выводы. (1) Регионы, подходящие дляС. сальсарост в основном сосредоточен в странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», таких как Китай, Египет и Ливия. (2) Основные микробные роды (Arthrobacter, Sphingomonas и Bacillus) трех экотиповС. сальсаявляются почти PGPR, которые могут производить свои собственные питательные вещества. (3) Осадки являются важным экологическим фактором, влияющим на распределение и состав почвенного микробного сообщества.С. сальса.Наше исследование дает представление о регулирующих отношениях между подходящим распространением C. salsa, микробными сообществами почвы и окружающей средой. Кроме того, мы обеспечиваем теоретическую основу для искусственного выращиванияС. сальса.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Соответствующий автор

Линь-Фан Хуан — Ключевая исследовательская лаборатория защиты ресурсов традиционной китайской медицины, Управление традиционной китайской медицины, Национальное управление традиционной китайской медицины, Институт развития лекарственных растений, Китайская академия медицинских наук и Пекин.

Cistanche deserticola have many effects, click here to know more

Цистанхе пустынная имеет множество эффектов.

Авторы

Сяо Сунь – Ключевая исследовательская лаборатория защиты ресурсов традиционной китайской медицины, Управление традиционной китайской медицины, Национальное управление традиционной китайской медицины, Институт разработки лекарственных растений, Китайская академия медицинских наук и Медицинский колледж Пекинского союза, Пекин 100193, Китай; orcid.org/0000-0001-9169- 3356

Джин Пей – Чэндуский университет традиционной китайской медицины, Чэнду, Сычуань 611137, Китай

Ю-линь Линь – Ключевая исследовательская лаборатория защиты ресурсов традиционной китайской медицины, Управление традиционной китайской медицины, Национальное управление традиционной китайской медицины, Институт разработки лекарственных растений, Китайская академия медицинских наук и Медицинский колледж Пекинского союза, Пекин 100193, Китай

Бао-ли Ли — Ключевая исследовательская лаборатория защиты ресурсов традиционной китайской медицины, Управление традиционной китайской медицины, Национальное управление традиционной китайской медицины, Институт разработки лекарственных растений, Китайская академия медицинских наук и Медицинский колледж Пекинского союза, Пекин 100193, Китай

Ли Чжан – Научный колледж Сычуаньского сельскохозяйственного университета, Яань, Сычуань 625014, Китай

Башир Ахмад — Центр биотехнологии и микробиологии, Пешаварский университет, Пешавар 25000, Пакистан

Полная контактная информация доступна по адресу: https://pubs.acs.org/10.1021/acs.jafc.0c01568.

Anti-radiation

Цистанхеэкстракт обладает антирадиационнымздоровьепреимущества

Финансирование

Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (81473315 и U1812403-1), Национальной программой исследования фундаментальных ресурсов науки и техники Китая (2018FY100701), Проектом научно-технического плана провинции Сычуань (2018JZ0028), Open Research Фонд ключевой лаборатории систематических исследований отличительных ресурсов китайской медицины в Юго-Западном Китае Университета традиционной китайской медицины Чэнду (003109034001) и Пекинский фонд естественных наук (7202135) с благодарностью.

Заметки

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы выражаем огромную благодарность Xiangxiao Meng из Института китайской Materia Medica Китайской академии медицинских наук Китая за руководство по использованию программного обеспечения MaxEnt и ArcGIS.


ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

(1) Трампетти, Ф.; Перейра, К.; Родригес, MJ; Селаж, О .; Д'Аброска, Б.; Зенгин, Г .; Моллика, А .; Стефануччи, А .; Кустодио, Л. Изучение галофита Cistanche phelypaea (L.) Cout как источника продуктов, способствующих укреплению здоровья: антиоксидантные и ингибирующие свойства ферментов in vitro, метаболический профиль и вычислительные исследования. Дж. Фарм. Биомед. Анальный. 2019, 165, 119−128.

(2) Видерманн, М.М.; Нордин, А .; Гуннарссон, У .; Нильссон, МБ; Эриксон, Л. Глобальные изменения меняют взаимодействие растительности и растений и паразитов на бореальных болотах. Экология 2007, 88 (2), 454-464.

(3) Сакагучи, С.; Хори, К.; Исикава, Н.; Нисио, С .; Стоит, младший; Фукусима, К.; Ямасаки, М.; Ито, М. Поддержание почвенных экотипов Solidago virgaurea в близких парапатриях за счет расхождения во времени цветения и отбора против иммигрантов. Дж. Экол. 2019, 107 (1), 418−435.

(4) Сан, X.; Ли, Л .; Пей, Дж.; Лю, К.; Хуанг, Л.-Ф. Профилирование метаболома и транскриптома выявляет качественные различия и лежащую в основе регуляцию трех экотипов Cistanche Deserticola. Завод Мол. биол. 2020, 102 (3), 253−269.

(5) Ли, Л.; Йозеф, бакалавр искусств; Лю, Б.; Чжэн, С .; Хуанг, Л.; Чен, С. Трехмерная оценка экотипического разнообразия традиционной китайской медицины: тематическое исследование Artemisia annua L. Front. Растениевод. 2017, 8, 1225.

(6) Ли, Л.; Чжэн, С .; Бринкманн, Дж. А.; Фу, Дж.; Цзэн, Р .; Хуанг, Л.; Чен С. Химическое и генетическое разнообразие астрагала монгольского, выращиваемого в разных эколого-климатических регионах. PLoS One 2017, 12 (9), e0184791.

(7) Фёрстер, Н.; Ульрихс, К.; Шрайнер, М .; Арндт, Н .; Шмидт, Р.;

Мьюис, И. Изменчивость экотипа в росте и профиле вторичных метаболитов Moringa oleifera: влияние серы и доступности воды. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2015, 63 (11), 2852−2861.

(8) Пресса, МС; Phoenix, GK Воздействие растений-паразитов на природные сообщества. Новый Фитол. 2005, 166 (3), 737-751.

(9) Барджетт, РД; Смит, RS; Шил, Р.С.; Павлин, С .; Симкин, Дж. М.; Причуда, Х .; Хоббс, П. Дж. Паразитические растения косвенно регулируют подземные свойства пастбищных экосистем. Природа 2006, 439 (7079), 969−972.

(10) Ду, З.; Ву, Дж.; Мэн, X .; Ли, Дж.; Хуанг, Л. Прогнозирование глобального потенциального распространения четырех видов Panax, находящихся под угрозой исчезновения, в средних и низких широтах Китая с помощью географической информационной системы для глобальных лекарственных растений (GMPGIS). Молекулы 2017, 22 (10), 1630.

(11) Ван, Ю.; Чжан, Л.; Ду, З .; Пей, Дж.; Хуанг, Л. Химическое разнообразие и прогнозирование потенциальных площадей выращивания трав цистанхе. науч. 2019, 9 (1), 1−13.

(12) Ров, Дж.; Уильямс, Дж.; Баэна, С .; Уилкинсон, Т .; Голе, ТВ; Чалла, ЗК; Демиссью, С.; Дэвис, А.П. Потенциал устойчивости кофейного сектора Эфиопии в условиях изменения климата. Нац. Растения 2017, 3 (7), 17081.

(13) Мэн, X.; Хуанг, Л.; Донг, Л.; Ли, Х .; Вэй, Ф .; Чен, З .; Ву, Дж.; Солнце, К .; Ю, Ю .; Чен, С. Анализ глобальной экологии Panax notoginseng на пригодность и качество. Акта Фарм. Грех. 2016, 51 (9), 1483−1493.

(14) Брэди, Дж.; Леунг, Б. Количественный синтез важности переменных, используемых в моделях распространения видов MaxEnt. Журнал биогеографии 2017, 44 (6), 1344-1361.

(15) Рен, Г.; Матео, Р.Г.; Лю, Дж.; Сучан, Т .; Альварес, Н.; Гисан, А .; Конти, Э.; Саламин, Н. Генетические последствия четвертичных климатических колебаний в Гималаях: Primula tibetica в качестве примера, основанного на секвенировании ДНК, связанном с сайтами рестрикции. Новый Фитол. 2017, 213 (3), 1500−1512.

(16) Ю, Ф.; Чжан, Т. Высокопроизводительный анализ данных секвенирования гена 16S рРНК микробного разнообразия и взаимодействий. заявл. микробиол. Биотехнолог. 2015, 99 (10), 4119−4129.

(17) Кюи, Ж.-Л.; Виджаякумар, В.; Чжан, Г. Распределение сообществ эндофитов грибов у корневого паразитического растения Cynomorium songaricum и его хозяина Nitraria tangutorum. Фронт. микробиол. 2018, 9, 666.

(18) Фик, ЮВ; Хиджманс, Р. Дж. WorldClim 2: новые климатические поверхности с пространственным разрешением 1- км для глобальных участков суши. Международный журнал климатологии 2017, 37 (12), 4302−4315.

(19) Дорманн, CF; Элит, Дж.; Бахер, С.; Бухманн, К.; Карл, Г.; Карре, Г.; Маркес, JRG; Грубер, Б.; Лафуркад, Б.; Leitaõ, PJ Коллинеарность: обзор методов борьбы с ней и имитационное исследование, оценивающее их эффективность. Экография 2013, 36 (1), 27−46.

(20) Филлипс, С.Дж.; Дудик, М. Моделирование распространения видов с помощью Maxent: новые расширения и всесторонняя оценка. Экография 2008, 31 (2), 161−175.

(21) Муньяка, ПМ; Эйсса, Н.; Бернштейн, Китай; Хафипур, Э.; Гиа, Ж.-Э. Пренатальное лечение антибиотиками Mo1774 повышает восприимчивость потомства к экспериментальному колиту: роль кишечной микробиоты. PLoS One 2015, 10 (11), e0142536.

(22) Edgar, RC UPARSE: высокоточные последовательности OTU из ридов микробного ампликона. Нац. Методы 2013, 10 (10), 996.

(23) Коул-младший; Ван, Кью; Карденас, Э.; Фиш, Дж.; Чай, Б.; Фаррис, Р.Дж.; Кулам-Сайед-Мохидин, А.; МакГаррелл, DM; Марш, Т .; Гаррити, гроссмейстер; и другие. Проект базы данных рибосом: улучшенное выравнивание и новые инструменты для анализа рРНК. Нуклеиновые Кислоты Res. 2009, 37, Д141−Д145.

(24) Ван Ю.; Шэн, Х.-Ф.; Привет.; Ву, Дж.-Ю.; Цзян, Y.-X.; Там, Н.Ф.-Ю.; Чжоу, Х.-В. Сравнение уровней бактериального разнообразия в пресноводных, приливно-отливных водно-болотных угодьях и морских отложениях с использованием миллионов тегов Illumina. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2012, 78 (23), 8264.

(25) Цзян, XT; Пэн, X .; Дэн, Г. Х.; Шэн, Х.Ф.; Ван, Ю.; Чжоу,

ХВ; Tam, FY Illumina Секвенирование метки 16S рРНК выявило пространственные вариации бактериальных сообществ в мангровых водно-болотных угодьях. микроб. Экол. 2013, 66 (1), 96−104.

(26) Саннер, М.Ф. Python: язык программирования для интеграции и разработки программного обеспечения. Дж. Мол. Графическая модель. 1999, 17 (1), 57−61.

(27) Капорасо, Дж. Г.; Кучински, Дж.; Стомбо, Дж.; Биттингер, К.; Бушман, Флорида; Костелло, ЕК; Фиерер, Н .; Пена, АГ; Гудрич, Дж. К.; Гордон, Дж.И.; Хаттли, Джорджия; Келли, ST; Рыцари, Д.; Кениг, Дж. Э.; Лей, RE; Лозупоне, Калифорния; Макдональд, Д.; Мюгге, Б.Д.; Пиррунг, М .; Ридер, Дж.; Севинский, младший; Тернбо, П.Дж.; Уолтерс, Вашингтон; Видманн, Дж.; Яцуненко, Т.; Заневельд, Дж.; Knight, R. QIIME позволяет анализировать данные высокопроизводительного секвенирования в сообществе. Нац. Методы 2010, 7 (5), 335−6.

(28) Шлосс, Пенсильвания; Уэсткотт, С.Л.; Рябин, Т .; Холл, младший; Хартманн, М .; Холлистер, Э.Б.; Лесневский, Р.А.; Окли, ББ; Парки, ДХ; Робинсон, СиДжей; и другие. Представляем mothur: открытое, независимое от платформы, поддерживаемое сообществом программное обеспечение для описания и сравнения микробных сообществ. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2009, 75 (23), 7537-7541.

(29) Чонг, Дж.; Лю, П.; Чжоу, Г .; Ся, Дж. Использование MicrobiomeAnalyst для всестороннего статистического, функционального и метаанализа данных микробиома. Нац. протокол 2020, 15 (3), 799−821.

(30) Филлипс, С.Дж.; Андерсон, Р.П.; Шапир, Р.Е. Моделирование максимальной энтропии географического распространения видов. Экол. Модель. 2006, 190 (3–4), 231–259.

(31) Цай, П. Понимание китайской инициативы «Один пояс, один путь»; Нижний институт, 2017.

(32) Чжэн С.; Цзян, X .; Ву, Л.; Ван, З .; Хуанг, Л. Химическая и генетическая дискриминация цистанховых трав на основе UPLC-QTOF/MS и штрихового кодирования ДНК. PLoS One 2014, 9 (5), e98061.

(33) Лю, В.; Песня, В.; Цао, Ю.; Се, Н.; Ли, З .; Цзян, Ю .; Чжэн, Дж .; Ту, П.; Песня, Ю.; Ли, Дж. От нецелевой стратегии на основе ЯМР 1H до целевой стратегии метаболомики на основе ЖХ-МС для углубленного сравнения ромашки среди четырех видов Cistanche. Дж. Фарм. Биомед. Анальный. 2019, 162, 16−27.

(34) Цзян Ю.; Ту, П.-Ф. Анализ химических компонентов видов цистанхе. Журнал хроматографии А 2009, 1216 (11), 1970–1979.

(35) Мухтар С.; Мирза, бакалавр наук; Мехназ, С.; Мирза, MS; Маклин, Дж.; Малик К.А. Влияние засоления почв на микробную структуру микробиома ризосферы галофитов. Мировой Дж. Микробиол. Биотехнолог. 2018, 34 (9), 136.

(36) Фан, П.; Чен, Д.; Привет.; Чжоу, В .; Тиан, Ю .; Гао, Л. Смягчение солевого стресса у рассады томатов с помощью Arthrobacter и Bacillus megaterium, выделенных из ризосферы дикорастущих растений, выращенных на засоленно-щелочных землях. Междунар. Дж. Фиторем. 2016, 18 (11), 1113−1121.

(37) Гупта, Г.; Парихар, СС; Ахирвар, Северная Каролина; Снехи, СК; Сингх, В. Ризобактерии, стимулирующие рост растений (PGPR): текущие и будущие перспективы развития устойчивого сельского хозяйства. Дж. Микроб. Биохим. Технол. 2015, 7 (2), 96−102.

(38) Зоар, С.; Квятковский, И.; Масафи, С. Повышение толерантности и деградация высоких концентраций п-нитрофенола путем изменения размера инокулята Arthrobacter 4H, выделенного из сельскохозяйственной почвы. Междунар. Биодекор. биодеград. 2013, 84, 80−85.

(39) Асаф, С.; Хан, Алабама; Хан, Массачусетс; Аль-Харрис, А .; Ли, И.-Дж. Полное секвенирование и анализ генома эндофитных Sphingomonas sp. LK11 и его потенциал для роста растений. 3 Биотех 2018, 8 (9), 389.

(40) Ким, Ю.-Дж.; Лим, Дж.; Суквинади, Дж.; Сок, JW; Ли, Ю.-В.; Парк,

Дж.К.; Тайжанова, А.; Ким, Д .; Ян, Д.С. Геномная характеристика недавно выделенных ризобактерий Sphingomonas panacis выявила стимулирующий рост растений эффект риса. Биотехнолог. Биопроцесс инж. 2019, 24 (1), 119−125.

(41) Хан, А.Л.; Вакас, М.; Канг, С.-М.; Аль-Харрис, А .; Хуссейн, Дж.; Аль-Равахи, А .; Аль-Хизири, С.; Улла, И.; Али, Л.; Юнг, Х.-Ю.; и другие. Бактериальный эндофит Sphingomonas sp. LK11 продуцирует гиббереллины и IAA и способствует росту растений томата. Дж. Микробиолог. 2014, 52 (8), 689−695.

(42) Рюгер, Х.; Фритце, Д.; Шпреер, К. Новые психрофильные и психротолерантные штаммы Bacillus Marinus из тропических и полярных глубоководных отложений и исправленное описание вида. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 2000, 50 (3), 1305−1313.

(43) Гутиесрес-Маньеро, Ф.Дж.; Рамос-Солано, Б.; Пробанза, А. Н.; Мехуачи, младший; Тадео, Ф .; Тэлон, М. Стимулирующие рост растений ризобактерии Bacillus pumilus и Bacillus licheniformis продуцируют большое количество физиологически активных гиббереллинов. Физиол. Завод. 2001, 111 (2), 206−211.

(44) Виане, Т.; Лангендриес, С .; Бейринкс, С.; Мэйс, М .; Goormachtig, S. Streptomyces как лучший друг растения? ФЭМС микробиол. Экол. 2016, 92 (8), fiw119.

(45) Эдвардс, Дж.; Джонсон, К.; Сантос-Медельин, К.; Лурье, Э.; Подишеттый, Н.К.; Бхатнагар, С .; Эйзен, Дж. А.; Сундаресан, В. Структура, вариации и сборка связанных с корнями микробиомов риса. проц. Натл. акад. науч. США 2015, 112 (8), E911.

(46) Джолли, В.М.; Бегущий, С.В. Влияние осадков и водного потенциала почвы на фенологию засушливых лиственных пород в Калахари. Биология глобальных изменений, 2004 г., 10 (3), 303–308.

(47) Юань, Х.-С.; Вэй, Ю.-Л.; Ван, X.-G. Моделирование Maxent для прогнозирования потенциального распространения Sanghuang, важной группы лекарственных грибов в Китае. Грибковый. Экология 2015, 17, 140−145.

(48) Виттиг Р.; Кениг, К .; Шмидт, М .; Саржински, Дж. Исследование изменения климата и антропогенного воздействия в Западной Африке. Окружающая среда. науч. Загрязн. Рез. 2007, 14 (3), 182−189.

(49) Ровнер, К.; Питер, Х .; Каталан, Н.; Древес, Ф.; Соммаруга, Р .; Пеез, М.Т. Связанные с климатом изменения характеристик почвы влияют на состав бактериального сообщества и функции высокогорных и широтных озер. Биология глобальных изменений 2017, 23 (6), 2331−2344.

(50) Чжао, К.; Цзянь, С .; Нунан, Н .; Маэстре, FT; Тедерсоо, Л.; Он, Дж .; Вэй, Х .; Тан, X .; Шен, В. Изменение сезонности осадков влияет на доминирующие грибковые, но редкие бактериальные таксоны в почвах субтропических лесов. биол. Плодородный. Почвы 2017, 53 (2), 231−245.

(51) Соренсен, ПО; Джермино, М.Дж.; Ферис, К.П. Реакция микробного сообщества на 17-летнее изменение осадков зависит от сезона и связано с ковариантным воздействием содержания воды на растительность и почву C. Soil Biol. Биохим. 2013, 64, 155−163.

(52) Азатян А. Влияние проливных дождей на состав и динамику бактериального сообщества пустынной почвы; Университет Бен-Гуриона в Негеве, Институт исследования пустынь Джейкоба Блостайна, 2013 г.

(53) Берджесс, Т.И.; Макдугалл, КЛ; Скотт, премьер-министр; Харди, ГЭС; Гарнас, Дж. Предикторы разнообразия и состава сообществ Phytophthora в природных зонах различных экорегионов Австралии. Экография 2019, 42 (3), 565−577.

(54) Зогг, врач общей практики; Зак, доктор медицины; Рингельберг, Д.Б.; Белый, округ Колумбия; Макдональд, Северо-Запад; Прегитцер, К.С. Композиционные и функциональные сдвиги в микробных сообществах из-за потепления почвы. Журнал Общества почвоведов Америки, 1997, 61 (2), 475–481.

(55) Гао, П.; Сюй, В .; Зонтаг, П.; Ли, Х .; Сюэ, Г .; Лю, Т .; Сан, В. Корреляция состава микробного сообщества с факторами окружающей среды в активном иле четырех полномасштабных муниципальных очистных сооружений в Шанхае, Китай. заявл. микробиол. Биотехнолог. 2016, 100 (10), 4663−4673.


Вам также может понравиться