Phytostimulation的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

Phytostimulation的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 Bacilli and Agrobiotechnology: Phytostimulation and Biocontrol: Volume 2 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 生醫科學與工程學系 黃俊銘、羅南德所指導 范明新的 有益微生物的真菌學和細菌學研究: 在農業和人類健康中的應用 (2020),提出Phytostimulation關鍵因素是什麼,來自於微生物、L-色氨酸、3-乙酸、福爾摩沙棕櫚、現人體腸道細菌。

而第二篇論文國立中興大學 園藝學系所 黃三光、黃政華所指導 尤品人的 介質添加木黴菌對草莓生長及萎凋病之影響 (2020),提出因為有 草莓、草莓萎凋病、木黴菌、介質的重點而找出了 Phytostimulation的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Phytostimulation,大家也想知道這些:

Bacilli and Agrobiotechnology: Phytostimulation and Biocontrol: Volume 2

為了解決Phytostimulation的問題,作者 這樣論述:

The Gram-positive and spore-forming Bacilliare the most dominant group of bacteria that exist in various ecological niches on the earth. They represent one of the most important unmapped pools of biodiversity with immense potential of applications in agriculture, environment, and industry. As these

bacteria are highly tolerant to stressful environment and enhance plant tolerance to harsh environment such as salinity, drought, and heavy metal toxicity, plant-associated Bacilli have high potential for promoting sustainable crop production. Many species of Bacilli are being commercially used as p

hytostimulator and biofertilizer. Some of them are applied as biopesticide for protecting crop plants from phytopathogens and insect pests. The Bacillus-based products are becoming popular in ecologically sound and climate resilient agricultural production system. In fact, Bacillus and allied specie

s based formulations are already dominating the biopesticides market, although, to compete with other formulations and chemical alternatives, the biology of Bacillus had to be understood from perspective of such applications. Our understanding of the biology and molecular-basis of the beneficial eff

ects of plant-associated Bacilli has greatly been progressed in recent years through genomics, metagenomics, post-genomics and metabolomics studies. The volume two of the series Bacilli and Agrobiotechnology comprehensively reviews and updates current knowledge of Bacilli as phytostimulant and biolo

gical control of plant pests. Better understanding the biology, ecology and mechanism of action of the beneficial strains of Bacilli will play a role in the development of products to support green biotechnology in agriculture and industries. Editors: Prof. M. Tofazzal Islam, Bangladesh Sheikh Muj

ibur Rahman Agr Uni, Department of Biotechnology, Dr. M. Mahfuz Rahman, West Virginia UniversityProf. Piyush Pandey, Assam University, Department of MicrobiologyProf. Michael Henry Boehme, Humboldt University of Berlin, Faculty of Life SciencesProf. Geert Haesaert, Ghent University, Department Appli

ed Biosciences

Phytostimulation進入發燒排行的影片

有益微生物的真菌學和細菌學研究: 在農業和人類健康中的應用

為了解決Phytostimulation的問題,作者范明新 這樣論述:

近來從研究發現微生物可以進行改造,以調節植物抵抗禦環境的防禦機制,並強烈增強植物的生長和健康。木腐蘑菇在木質纖維素培養基中可促進植物生長並有提高農業生產力的潛力,杏鮑菇是存在於自然界的白色腐生性的真菌菌株,研究發現其可持續的在30oC和pH 5的環境下將10 mM L-色氨酸(TRP)轉化為酪氨酸-3-乙酸(IAA),跟其它的杏鮑菇種相比,杏鮑菇更適合在更適合於亞熱帶和熱帶氣候生長。真菌在纖維素存在會使用IPA途徑合成IAA,但是環境中高濃度的外源IAA(10 µg / mL)可能會抑制真菌的生長,IAA在單子葉植物(大米)中,發現會增加側根的數量,而在雙子葉植物(番茄)中,根的長度會增長,

通過實驗證明了對線蟲有吸引力和毒性。杏鮑菇有較佳的草酸溶解在菌絲體的區域有氧化物修飾的基質(CaO和ZnO)。在體外試管雙重培養實驗中發現肺假單尖孢鐮刀菌和霍亂單胞菌有拮抗作用,這些新發現及影響可能為在農業中的應用帶來新的見解。相反,Marasmius palmivorus在台灣的福爾摩沙棕櫚(Arenga engleri)樹木上產生症狀,從而使棕櫚樹分枝桿菌在棕櫚種植園中的危害比以往預期的要大。近來研究發現人體腸道細菌中檢測到電子產生可能與人體健康密切相關,腸系膜十二指腸菌Leuconostoc mesenteroides可促使亞油酸發酵來當作電子抗氧化機制,連續6週攝入高脂飲食(HFD)會

誘導的ROS(活性氧)的產生,脂肪細胞3T3-L1分化過程中,脂質積累的增加與ROS的釋放同時發生,這些可能都與腸系膜十二指腸菌誘導的亞油酸發酵產生的電子有關,提供對脂肪形成過程中脂質積累和ROS產生以及高脂飲食誘導的ROS的抑製作用,此外Cyclophilin A蛋白在腸道中可抑制電子產生的產生,我們的研究結果表明,腸系膜十二指腸菌藉由亞油酸的發酵的通過電子產生抑制ROS和脂質的產生,而電子產生受Cyclophilin A蛋白調節。膜糖蛋白是嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2(SARS-CoV-2)的最豐富蛋白質,但其在2019年冠狀病毒病(COVID-19)中的作用機制尚未完全。與綠色熒光蛋

白 (GFP)的小鼠相比,鼻內接種膜糖蛋白的小鼠在支氣管肺泡灌洗液(BALF)白細胞介素-6增加,白細胞介素-6是細胞因子風暴的標誌。膜糖蛋白誘導的高水平的白細胞介素-6在磷酸二酯酶4(PDE4B)敲除小鼠中顯著降低,證明了PDE4B在白細胞介素-6信號傳導中的重要作用。鼠李糖乳桿菌EH8菌株的菌絲體發酵產生了丁酸,它可以下調巨噬細胞中PDE4B的表達和IL-6的分泌。用菌絲體餵養小鼠可增加鼠李糖乳桿菌的相對豐度。鼠李糖乳桿菌和菌絲體補充兩週後,可大大降低膜糖蛋白誘導的PDE4B表達和IL-6分泌。鼠李糖乳桿菌和菌絲體對膜糖蛋白的益生菌活性在用游離脂肪酸受體2 (Ffar2) 拮抗劑GLPG-

0974處理的小鼠中被取消。 Ffar2在腸肺軸中的激活以下調PDE4B-IL-6信號傳導可能為開發包括益生菌在內的治療包括COVID-19中細胞因子風暴的治療方法提供靶點。

介質添加木黴菌對草莓生長及萎凋病之影響

為了解決Phytostimulation的問題,作者尤品人 這樣論述:

草莓(Fragaria × ananassa Duchessne)為台灣冬春季栽培之高經濟作物,由鐮孢菌(Fusarium oxysporum f. sp. fragariae)所引起之萎凋病造成草莓栽培的嚴重經濟損失。因草莓植株於發現萎凋病病徵時已難以進行治療,是以本研究挑選對萎凋病具防治潛力之拮抗菌菌株,添加至不同介質,探討介質添加拮抗菌對草莓生長及萎凋病之影響。本研究首先進行草莓萎凋病病原菌之親緣鑑定及經由科霍氏法則確定其為Fusarium oxysporum f. sp. fragariae供試驗所用,再經由拮抗菌CHF78、CHB1057、CHB1107、CHB1122、CHB12

18、CHB1228、CHB1257、CHB1264、CHB1270、CHB1404與草莓萎凋病菌進行對峙,其對峙十日之結果以木黴菌CHF78 (Trichoderma asperellum)對病原菌菌絲生長之抑制率100%為最佳,故後續以CHF78添加至不同混合介質中,探討其對草莓生長及病害防治之影響。於草莓生長試驗中,栽種前、後以B介質之pH值最高,分別為7.38及7.65;以CK介質之pH值最低,分別為5.20及5.37,其中有無添加CHF78對介質之pH及EC值多無顯著之影響,在生長狀態上,相同介質有無添加CHF78彼此間並無顯著差異,以CK、A及E處理之生長狀態較佳,調查數值大多高於

B介質栽種之草莓植株且顯著高於C及D介質栽種之草莓植株;植體營養元素分析之結果顯示,所有介質處理之植株氮及銅元素濃度略低於理想範圍,磷、鈣、鎂、錳、鋅及鐵元素濃度則均於適量範圍內,鉀元素濃度以CK、CK+CHF78、D及D+CHF78高於適量之濃度範圍。介質添加CHF78防治草莓萎凋病菌F1之試驗結果顯示,使用有無添加CHF78之介質進行F1接種,對於草莓之生長並無顯著之影響,生長調查以A介質栽培之草莓生長狀態最佳,B及E則次之,三者調查結果多顯著高於C及D介質,且D、D+F1及D+CHF78+F1之生性狀並無顯著差異;病害嚴重指數、植體含菌量及罹病率之調查結果指出,除C+F1之外,CK+F1

及CK+CHF78+F1處理之病害嚴重指數顯著高於其他處理,D+F1及D+CHF78+F1則於數值上則最低,另一方面,除B+F1之外,植體含菌量以C+CHF78+F1處理顯著高於其他處理,罹病率方面以D+F1及D+CHF78+F1較低。添加CHF78介質之木黴菌孢子含量大多由試驗前之105 g/CFU降至試驗後之104 g/CFU,F1孢子之含量試驗前後大多維持在104 g/CFU或於試驗後降至103 g/CFU。雖然介質添加CHF78未能無顯著降低草莓萎凋病之發病率,但相較於CK介質,介質A、B、C、D及E可顯著降低罹病度。未來研究可探討木黴菌之施用頻率、盆器大小及介質性質,以發展適合草莓之

抑病介質。