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NMT CommunicationsNMT通讯

ISSN 2834-5355 (Print)
eISSN 2834-5363 (Online)
Open Access · CC BY 4.0

微生态:植物- 微生物互作

微生态:植物- 微生物互作

NMT Communications. 2025, 3(1).
Authors:中关村NMT产业联盟编辑部
Issue:Vol. 3 No. 1 (2025) Section:科研结合点 Published:1 January 2025 Views 8 中文

Abstract

1. 植物- 微生物共生互作机制研究,通过解析活性氧、钙信号及质子泵活性等关键过程,揭示共生机制,对促进生态平衡与农业绿色发展具有重大意义。
2. 植物- 微生物互作促养分吸收研究,通过增强铵态氮、硝态氮利用及质子泵活性,提高植物养分吸收效率,对农业可持续生产和生态环境保护具有重要意义。
3. 植物- 微生物互作促重金属耐受研究,旨在提升植物对Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等重金属的耐受性,对土壤修复与环境保护具有重大意义。
4. 植物- 微生物互作促耐盐碱研究,通过调节Na、K、H 等离子转运,增强植物耐盐性,为盐碱地生态修复和农业可持续发展提供科学依据。
5. 共生环境修复通过促进生物间相互作用,增强生态系统稳定性,结合质子泵活性、离子转运机制,有助于高效恢复受损环境,维护生态平衡。

摘要 (Chinese)
1. 植物- 微生物共生互作机制研究,通过解析活性氧、钙信号及质子泵活性等关键过程,揭示共生机制,对促进生态平衡与农业绿色发展具有重大意义。
2. 植物- 微生物互作促养分吸收研究,通过增强铵态氮、硝态氮利用及质子泵活性,提高植物养分吸收效率,对农业可持续生产和生态环境保护具有重要意义。
3. 植物- 微生物互作促重金属耐受研究,旨在提升植物对Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等重金属的耐受性,对土壤修复与环境保护具有重大意义。
4. 植物- 微生物互作促耐盐碱研究,通过调节Na、K、H 等离子转运,增强植物耐盐性,为盐碱地生态修复和农业可持续发展提供科学依据。
5. 共生环境修复通过促进生物间相互作用,增强生态系统稳定性,结合质子泵活性、离子转运机制,有助于高效恢复受损环境,维护生态平衡。

Cite this article

GB/T 7714 (Chinese)
中关村NMT产业联盟编辑部. 微生态:植物- 微生物互作[J]. NMT通讯, 2025, 3(1).

APA (English)
中关村NMT产业联盟编辑部 (2025). 微生态:植物- 微生物互作. NMT Communications, 3(1).