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Carbon Cycles, Nitrogen Fixation and the Legume-Rhizobia Symbiosis as Soil Contaminant Biotest System

机译:碳循环,氮固定和豆类根瘤菌共生作为土壤污染物的生物系统

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摘要

The major pools and turnover  rates of the global carbon (C) cycles are presented and compared to the human production of CO2  from the burning of fossil fuels (e.g. coal and oil) and geothermal  fuels (natural  gases), both categorized as non-renewable energy resources which  in amount  reaches around  6.5 Gigatons C per year. These pools that serve as C-holding stallions  are in the atmosphere,  the land plant biomass, the organic soils carbon, the ocean carbon and the lithosphere. In another related case, the present focus in the area of nitrogen  fixation  is discussed with  data on world  production of grain  legumes  compared  to cereals production and nitrogen  fertilizer use. The focus to understand  the molecular  biology of the legume-rhizobia symbiosis as a major contributor to nitrogen  fixation  is in the areas of signal exchange between  host plants and rhizobia  in the rhizophere including  the nod factor signalling, the infection  and nodule compartmentation and the soils stress factors affecting the symbiosis. The use of the Legume-Rhizobia symbiosis as a biotest system for soil contaminants includes data for cadmium,  arsenate, atrazine,  lindane,  fluoranthene, phenantrene and acenaphthene and also results  on the mechanism,  why the symbiotic system is more sensitive  than test systems with plant growth  parameters.
机译:全球碳(C)循环的主要池和营业额和营业额和营业速率从化石燃料(例如煤炭和油)和地热燃料(天然气)燃烧的二氧化碳的人类生产相比,分类为不可再生能量资源的数量达到每年左右6.5千兆码。这些作为C持有种马的池是在大气中,土地植物生物质,有机土壤,海洋碳和岩石圈。在另一个相关的情况下,与谷物生产和氮肥使用的谷物豆类的世界生产数据,讨论了氮固定面积的目前的重点。要了解豆科根木和氮固定的主要贡献者的豆类根瘤菌共生分子生物学的重点是在列毒剂中的宿主植物和根瘤菌之间的信号交换区域,包括点因子信号传导,感染和结节划分器以及土壤应力影响共生的因素。使用豆科毒素共生作为土壤污染物的生物污染物系统,包括镉,砷酸盐,尿嘧啶,林丹,氟苯,苯甲丁烯和亚苯甲酸丁烯的数据,也导致机制,为什么共生体系比具有植物的测试系统更敏感生长参数。

著录项

  • 作者

    Dietrich Werner;

  • 作者单位
  • 年度 2008
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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