
农业与技术 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (19): 25-31.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20251015005
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周晓伦 李承毅 杨玉珍 王波舒 王志江
出版日期:2025-10-15
发布日期:2025-10-15
作者简介:周晓伦(1987-),男,硕士,讲师。研究方向:土壤微生物多样性研究;通信作者王志江(1982-),男,本科,副教授。研
究方向:病原生物与免疫学研究。
基金资助:Online:2025-10-15
Published:2025-10-15
摘要: 溶磷菌是提升土壤磷有效性与作物产量的关键微生物资源。本研究从甘肃平凉市作物根际土壤中分离纯 化116株溶磷菌,通过透明图法筛选获得1株高效溶磷菌株CytobacillushomocilaeW4,其溶磷图直径10.75+ 2.92mm。结合细菌基因组框架图分析,得到W4基因组全长9.10Mb,CC含量38.14%,编码9161个基因。基因 功能注释显示:CAZv数据库注释到274个碳水化合物活性酶(GIs39.8%,CHIs27.0%),表明强碳水化合物代谢 潜力;KEGG通路富集于氨基酸代谢(516基因)和碳水化合物代谢(391基因),支持其根际环境适应性;am- tiSMASH预测16个次级代谢基因簇,其中4个(Cluster2/7/14/16)与已知簇100%同源,编码丰原素、鲍曼诺 铁蛋白A、达托霉素等发挥抗菌促生作用:VFDB毒力因子筛查发现76个相关基因,关键基因(leuD,luxS)仅 参与基础代谢,未检出典型致病因子。最终得出结论,W4兼具溶磷增效与生物防治双重功能,可推动其作为环 境友好型微生物肥料的开发应用。
中图分类号:
. 植物根际土壤中溶磷菌CytobacillushomocilaeW4的筛选与细菌框架图分析[J]. 农业与技术, 2025, 45(19): 25-31.
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