首页 > 其他分享 >《Nature》子刊!一项突破性研究揭示地下共生关系的重要性!

《Nature》子刊!一项突破性研究揭示地下共生关系的重要性!

时间:2024-12-24 17:29:13浏览次数:6  
标签:突破性 Nature 植物群落 共存 植物 真菌 内生菌根 子刊 菌根

本文首发于“生态学者”微信公众号!

自然生态系统中,植物之间的竞争与共存是一个复杂而关键的生态过程。近年来,随着全球气候变化和人类活动的加剧,植物群落的结构和功能受到了前所未有的挑战。菌根真菌作为植物的重要共生伙伴,其在植物生长和群落构建中的作用引起了广泛关注。然而,菌根真菌在植物竞争与共存中的具体作用机制仍存在争议。一方面,特定宿主的菌根真菌可能通过增强植物生长使其在竞争中占据优势;另一方面,不同功能特性的菌根真菌可能通过增加养分生态位的分隔,促进植物物种的共存。

基于此,本研究人员通过控制温室实验,操纵了两种主要类型的菌根真菌——外生菌根真菌和内生菌根真菌的存在,并使用了一系列同种和异种竞争者的密度,来探讨菌根真菌在植物竞争与共存中的作用。研究发现,内生菌根真菌的存在能够均衡植物之间的适应性差异,稳定竞争关系,从而为宿主物种的共存创造条件。这一结果表明,地下共生关系能够改变植物竞争的结果,并且全面考虑植物群落及其菌根伙伴的关系对于预测植物群落动态至关重要。该研究的创新点在于揭示了内生菌根真菌在植物共存中的关键作用,并通过实验验证了这一机制。这一发现不仅有助于理解菌根真菌在生态系统中的功能,还为预测和调控植物群落结构提供了新的视角。总之,这项研究为我们提供了一个全新的视角,即菌根真菌不仅是植物生长的促进者,更是植物群落共存的关键调节者。

原文链接 ↓

https://doi.org/10.1038/s41559-024-02526-1

标签:突破性,Nature,植物群落,共存,植物,真菌,内生菌根,子刊,菌根
From: https://blog.csdn.net/stxz2020/article/details/144692566

相关文章

  • Nature的正刊与子刊,影响因子最低的是什么
    Nature的正刊与子刊正刊:《Nature》是世界上最早的国际性科技期刊,1869年创刊,为周刊,涵盖生物科学、商业与贸易、地球与环境科学、健康科学、人文科学、物理科学、科学共同体与社会、社会科学等八类学科方向.子刊:分为综述性期刊、研究类期刊、临床医学类期刊三类,目前有60......
  • 上市公司突破性创新、渐进性创新(1990-2023年 )
    数据名称:上市公司双元创新数据数据范围:A股上市公司数据日期:1990-2023样本数量:5658家企业;6.5万个观测值参考文献[1]胡山,余泳泽.数字经济与企业创新:突破性创新还是渐进性创新?[J].财经问题研究,2022,(01):42-51.测量方法参考C刊《财经问题研究》胡山(2022)老师的研究方式......
  • Nature Genetics | Rajeev K. Varshney综述:解锁植物遗传学的端粒到端粒(T2T)基因组组装
    近期,RajeevK.Varshney团队在Naturegenetics发表综述文章:Unlockingplantgeneticswithtelomere-to-telomeregenomeassemblies。摘要连续基因组序列组装将帮助我们实现作物转化基因组学的全面潜力。最近在测序技术方面的进步,尤其是长读长测序策略,使得构建无间隙的端粒到端粒(T......
  • Nature Comm. | CoPheScan:一种考虑连锁不平衡的全表型组关联分析
    分享一篇最近发表在NC的一篇文章:CoPheScan:phenome-wideassociationstudiesaccountingforlinkagedisequilibrium。文章介绍了一种新的贝叶斯方法CoPheScan(ColocadaptedPhenome-wideScan),用于在考虑连锁不平衡(LD)的情况下进行表型范围关联研究(Phenome-wideassociationstud......
  • Nature Com. | 鲲鹏院王培培等团队整合多组学数据预测植物复杂性状
    全基因组预测(或全基因组选择)在缩短动植物育种周期、提高育种效率等方面起到越来越重要的作用。在以往的研究中,通常只有基因组序列信息被用于全基因组预测中,但植物复杂性状的形成受到多个维度的遗传信息调控,包括基因组序列、基因转录调控、基因甲基化修饰、染色体三维结构与修饰等......
  • Nature Plants | 基因组所张兴坦团队开发无需参考基因组的单倍体分型挂载工具HapHiC
    “近日,《自然·植物(NaturePlants)》在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心,以下简称“基因组所”)张兴坦团队联合南方科技大学陈国安副教授课题组、湖南农业大学易自力教授团队的研究论文,题为“Chromosome-levelscaffolding......
  • Nature Genetics | Rajeev K. Varshney综述:解锁植物遗传学的端粒到端粒(T2T)基因组组装
    近期,RajeevK.Varshney团队在Naturegenetics发表综述文章:Unlockingplantgeneticswithtelomere-to-telomeregenomeassemblies。摘要连续基因组序列组装将帮助我们实现作物转化基因组学的全面潜力。最近在测序技术方面的进步,尤其是长读长测序策略,使得构建无间隙的端粒到......
  • Nature Communications 单细胞算法 scDist,教你怎么找到重要的细胞亚群与基因!
    生信碱移scDist: 寻找关键细胞亚群与基因的方法单细胞RNA测序(scRNA-seq)使我们能够研究受药物治疗、感染以及癌症等疾病中关键的细胞亚群。为了找到可能影响疾病的细胞亚群乃至基因,我们常常去比较两个或多个组之间显著差异的细胞类型。这里"显著差异"的定义可以是不同方面的,......
  • 周贵尧研究员等《Nature Geoscience》!基于14038个全球变化控制实验发现全球变化因子数
    本文首发于“生态学者”微信公众号!作者投稿系列陆地生态系统同时受到全球变暖、干旱、氮沉降、火烧、过度放牧等众多气候变化和人类活动等因素的影响。过去关于单个全球变化因子对碳固存、土壤肥力和生物多样性等生态系统服务的影响具有较为全面地认识。然而,当前关于全球变......
  • 顶刊《Nature》重磅发布:ChatGPT在学术研究中最佳应用(附原文以及顶级提示词指令)
    在MiltonPividori的文章中,他详细探讨了如何有效地使用ChatGPT来促进科学研究,并分享了一些关键的步骤和提示词指令。以下是对这些关键步骤和指令的详细解读:关键步骤和提示词指令设计你的提示(PromptEngineering)明确指令:告诉ChatGPT你希望它做什么,例如使用“总结”或“解......