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J-GLOBAL ID:201702222901457331   整理番号:17A1493963

重金属取込とその土壌バイオレメディエーションのための根圏細菌と植物の共生【Powered by NICT】

Rhizobacteria and plant symbiosis in heavy metal uptake and its implications for soil bioremediation
著者 (13件):
資料名:
巻: 39  号: PA  ページ: 125-134  発行年: 2017年 
JST資料番号: W1942A  ISSN: 1871-6784  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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植物のいくつかの種は,植物の成長と金属蓄積を改善し,植物への毒性影響を緩和すると重金属に対する耐性を増加させることを植物成長促進根圏細菌(PGPR)との相乗効果から利益を得ることができる。バイオ肥料と大気窒素固定とPGPRの適用は,ファイトレメディエーションプロセスの強化にかなり寄与している。本論文では,根圏Azotobacter微生物個体群およびLepidium sativum(アブラナ科)植物からなる系,種々の濃度の重金属を含む溶液中での成長を構築した。は植物成長を促進し,Cr(VI)およびCd(II)への耐性を向上させるために,最終的に信頼性のあるファイトレメディエーションシステムを提供するために,共生で成長する生物の能力を調べた。研究は実験室レベルで開発された,この段階で,原地性ミクロフローラと異なる土壌気候条件および環境ストレス下における汚染場内で起きている実際条件下での固有の相互作用を評価しなかった。Azotobactersp.細菌はLepidium sativumの平均発芽効率約7%,平均根長さ22%,平均茎長は34%,乾燥バイオマスを刺激する53%ことができた。L.sativumの成長は,Cr(VI)のそれと比較して,その高い毒性によるCd(II)溶液中で大きく影響を受けた。還元耐性指数(TI, %)は,PGPRとの共生における植物成長は重金属毒性の影響を受けたが,重金属に対する植物の耐性は細菌植物系における増強されたことを示した。,特にニューロ-進化アプローチ,人工ニューラルネットワーク(ANN)および微分進化(DE)に基づく方法論をモデル発芽率,乾燥バイオマスおよび根/茎長に適用し,実験データのロバスト性を証明した。全四変数に関連する誤差は小さく,相関係数は0.98より高く,これは選択したモデルは実験データを効率的に予測できることを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (3件):
分類
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遺伝子操作  ,  遺伝子発現  ,  代謝と栄養 
タイトルに関連する用語 (5件):
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