Diazotrophic bacteria convert atmospheric nitrogen to plant-useable form and this input of nitrogen through biological fixation is of great agronomic importance. The contributions presented in this volume relate to free-living nitrogen fixers and the diazotrophs associated with plants. Symbiotic association of Frankia with non-legumes and cyanobacterial associations are also discussed. Research topics covered in this volume include the biochemistry and genetics of diazotrophs, recent developments in improvement of plant-microbe interactions and their molecular basis, the use of molecular probes in taxonomy and ecology of diazotrophs and reports on field applications, agronomic importance and improvement in methodologies for assessing their contribution to plants. This book provides valuable information not only for researchers working in the field of biological nitrogen fixation but also for biochemistry, molecular biologists, microbiologists and agronomists.
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收到《非豆科植物固氮(植物与土壤科学发展)》这本新书的消息,我脑海中瞬间闪过无数关于植物与土壤之间奥秘的联想。长期以来,我们对植物如何获取生命必需的氮元素,似乎总是围绕着豆科植物与根瘤菌这一对“黄金搭档”展开。这在很大程度上限制了我们对植物界氮素利用策略多样性的认知,也可能让我们错过了许多尚未被发掘的、同样具有巨大潜力的固氮植物种类。 我始终对生命体的精妙设计感到惊叹,特别是植物能够通过与微生物的共生关系,获得如此重要的营养物质。空气中丰富的氮气,在植物眼中却是难以企触的“奢侈品”,直到固氮过程的出现,才将它转化为可被利用的宝贵资源。这本书如果能够深入探究非豆科植物,甚至那些看上去与固氮“毫无关系”的植物,它们是如何巧妙地实现这一过程的,那将是多么令人兴奋的发现。 我迫切希望书中能够揭示那些隐藏在非豆科植物根系或叶片中的固氮“秘密”。这可能涉及对新型固氮微生物的发现,或者是在非豆科植物体内诱导出固氮酶的产生。同时,我也对这些研究成果的实际应用前景感到无比好奇。如果非豆科的农作物,例如谷物、蔬菜甚至某些经济作物,能够发展出固氮能力,那将是对传统农业模式的颠覆性变革。这将极大地减少化肥的使用,从而缓解化肥生产对环境的巨大压力,减少能源消耗,并且降低农业生产对外部投入的依赖。 从一个普通读者的角度来看,我期望这本书能够用一种清晰、易于理解的方式来阐述复杂的科学原理。我知道固氮作用涉及精密的生物化学反应和分子机制,但如果作者能够辅以生动的例子、精美的插图,甚至是模拟动画的描述,那将极大地提升阅读的趣味性和知识的吸收效率。我希望即使没有深厚的生物学背景,也能通过阅读这本书,对非豆科植物固氮这一前沿领域有一个全面而深刻的认识。 总而言之,《非豆科植物固氮》这本书的出现,无疑为我打开了一扇通往未知领域的大门。我渴望了解,除了豆科植物,是否还有其他种类繁多的非豆科植物也隐藏着固氮的“超能力”,以及科学家们是如何一步步揭示这些令人惊叹的生物学现象的。如果书中能够分享一些成功的、具有指导意义的实践案例,或者展示那些正在进行的、充满希望的研究项目,那将是我最期待的收获。这本书,让我看到了绿色农业和生态保护领域更广阔的可能性。
评分这本《非豆科植物固氮(植物与土壤科学发展)》的书名让我眼前一亮,毕竟在植物固氮的研究领域,豆科植物一直是绝对的主角,占据了绝大部分的研究资源和讨论空间。长久以来,人们似乎默认了只有豆科植物才能“玩转”固氮这个复杂的生物化学过程,而其他的植物,尤其是那些非豆科的、但同样在生态系统中扮演着重要角色的植物,它们是否有潜在的固氮能力,或者能否通过人工手段实现固氮,这个问题似乎一直被忽视了。 我一直对植物如何与微生物建立共生关系,并从中获益充满了好奇。固氮作用,将空气中含量丰富但植物无法直接利用的氮气转化为氨,进而被植物吸收利用,这绝对是地球上最神奇的生物化学反应之一。如果这本书能够深入探讨非豆科植物,甚至是完全不依赖根瘤菌的非豆科植物,是如何在固氮方面取得突破的,那将为我们理解植物营养、土壤健康,甚至全球氮循环提供全新的视角。 我非常期待这本书能提供一些前沿的研究成果,比如新的固氮菌种的发现,它们是否能够与非豆科植物形成有效的共生关系,或者是否可以通过基因工程等技术,赋予非豆科植物固氮的能力。当然,我也希望书中能够探讨这些技术在实际农业生产中的应用前景,例如,如果某些非豆科作物能够自行固氮,那将极大地减少对化肥的依赖,降低农业生产成本,同时也能显著减少化肥生产和使用带来的环境污染问题,比如水体富营养化等。 从一个普通读者的角度来看,我希望这本书能够用相对通俗易懂的语言,解释一些复杂的科学概念,而不是充斥着只有专业人士才能理解的术语。我知道植物固氮是一个非常精密的生物过程,涉及到酶、基因、代谢途径等等,但如果能通过一些形象的比喻或者图解来辅助说明,那将会极大地提升阅读体验。毕竟,不是所有读者都拥有深厚的植物学或微生物学背景,我们希望能够通过阅读这本书,对非豆科植物固氮这一新兴领域有一个初步的认识,甚至激发我们进一步探索的兴趣。 总而言之,这本书的出现,填补了我对非豆科植物固氮领域知识的空白。我迫切地想要了解,除了豆科植物之外,是否还有其他植物物种也拥有令人惊叹的固氮能力,以及科学家们是如何发现和研究它们的。如果书中能够展示一些令人振奋的案例,比如成功实现非豆科植物固氮的农业实践,或者正在进行中的、充满希望的研究项目,那将是对我来说最有价值的部分。这本书的出现,让我看到了未来农业发展和生态保护的另一种可能性,这种可能性,比我之前想象的要更宽广。
评分在浩瀚的植物科学文献中,豆科植物的固氮作用无疑是最为耀眼的存在,但《非豆科植物固氮(植物与土壤科学发展)》这本书的出现,让我看到了另一片广阔而未被充分开发的领域。长久以来,非豆科植物在氮素获取方面似乎总是扮演着“被动接受者”的角色,依赖土壤中的氮素供应,而对主动固氮的探索相对较少,这无疑是一个巨大的遗憾。 我一直对植物如何利用空气中丰富的氮气这一过程深感着迷。固氮作用,这项能够将惰性氮气转化为植物可吸收形态的生物化学奇迹,不仅是地球生命得以繁荣的关键,也是农业生产不可或缺的环节。如果这本书能够深入挖掘非豆科植物,特别是那些我们通常认为无法固氮的植物,是否也隐藏着某种我们尚未完全理解的固氮机制,或者是否可以通过现代生物技术来激发它们的固氮潜能,那将是一次颠覆性的认知。 我非常期待本书能够提供一些关于新型固氮微生物与非豆科植物相互作用的研究成果。这可能包括那些能够在非豆科植物根际或体内生存并固氮的微生物,也可能是基因工程手段赋予防氮能力的潜力。更为重要的是,我希望书中能够探讨这些发现的实际应用价值,例如,如果能够培育出能够自主固氮的非豆科粮食作物,那将极大程度上减少对化学氮肥的依赖,从而减轻化肥生产对环境造成的巨大负担,减少能源消耗,并有助于实现更可持续的农业模式。 以一个读者的身份,我希望这本书能够用一种循序渐进、引人入胜的方式,阐述复杂的科学概念。我知道固氮涉及多步骤的酶促反应和复杂的遗传调控,但如果能够通过形象的类比、生动的案例,或者精美的图示来辅助说明,那将极大地降低阅读门槛,让更多非专业人士也能领略到其中的魅力。我渴望通过阅读这本书,不仅能了解非豆科植物固氮的科学原理,还能感受到其中蕴含的巨大创新潜力。 总而言之,《非豆科植物固氮》这本书的书名本身就充满了吸引力,它预示着一场对现有认知的挑战和对未来农业发展的展望。我迫切地想知道,除了豆科家族,是否还有其他植物也能掌握“点石成金”般的固氮绝技,以及科学家们是如何一步步揭开这些谜团的。如果书中能够分享一些令人振奋的研究进展,或是描绘出非豆科植物固氮在未来农业中的美好蓝图,那将是我阅读此书最宝贵的收获。这本书,让我看到了植物科学研究中那些未被充分发掘的潜力,以及农业创新所带来的无限可能。
评分作为一名对土壤科学领域保持高度关注的业余爱好者,我对《非豆科植物固氮(植物与土壤科学发展)》这本书的出版充满了期待。一直以来,关于植物氮素营养的研究,很大程度上都集中在豆科植物与根瘤菌的协同作用上。虽然这一研究领域取得了巨大的成就,极大地促进了农业生产和氮肥的合理利用,但不可否认的是,这使得非豆科植物的固氮潜力和相关研究显得相对边缘化。 我个人对植物与微生物互作的机制深感着迷,尤其是那些能够直接从空气中“变”出植物必需营养素的生物过程。固氮作用,毫无疑问是自然界中最令人惊叹的例子之一。如果这本书能够深入挖掘那些非豆科植物,甚至是不依赖于根瘤菌共生的非豆科植物,是如何实现固氮这一神奇过程的,那将为我们理解植物营养学、土壤生态学,乃至整个地球的氮素循环提供全新的维度和深刻的洞见。 我希望本书能够提供一些最新的研究发现,比如那些关于非豆科植物可能存在的固氮菌,或者科学家们如何通过生物技术手段,如基因编辑或微生物接种,来诱导或增强非豆科植物的固氮能力。更重要的是,我期待书中能够探讨这些突破性的研究成果在实际农业生产中的潜在应用价值。如果某些重要的非豆科作物,例如粮食作物或能源作物,能够实现自主固氮,那将极大地减少对化肥的依赖,不仅能降低农业生产成本,还能显著缓解化肥生产和使用过程中产生的环境问题,例如温室气体排放和水体富营养化。 从读者的角度出发,我渴望这本书能够以一种清晰且引人入胜的方式,解释那些可能较为晦涩的科学原理。我明白固氮作用涉及复杂的酶促反应、基因调控和代谢途径,但这并不意味着它必须是枯燥难懂的。我希望作者能够运用恰当的比喻、生动的案例,甚至是精美的插图,来帮助像我这样的非专业读者,也能轻松理解其中的奥秘,并对非豆科植物固氮这一新兴领域产生浓厚的兴趣。 总而言之,《非豆科植物固氮》这本书的出现,恰好填补了我对这一特定领域知识的空白。我迫切地希望能够了解,除了豆科植物之外,是否还有其他非豆科植物物种也展现出令人瞩目的固氮潜力,以及科学家们是如何一步步揭示这些秘密的。如果书中能够呈现一些鼓舞人心的实际应用案例,例如成功的非豆科植物固氮农业项目,或者那些充满希望的研究前沿,那将是我阅读此书最期待的收获。这本书让我看到了未来农业可持续发展和环境保护的另一条可行路径,一条比我想象中更加充满希望和可能性的道路。
评分《非豆科植物固氮(植物与土壤科学发展)》这个书名,立刻勾起了我对植物氮素营养研究中“盲点”的关注。长期以来,豆科植物与根瘤菌的共生固氮体系,一直是学术界研究的焦点,这固然带来了巨大的学术成果,但同时也使得对其他植物类群的固氮潜力的探索显得相对不足。 我一直对植物如何从空气中获取生命必需的氮素这一过程感到惊叹。固氮作用,这项能够将惰性氮气转化为可被植物利用的氨的过程,是地球生态系统中最基础也最关键的生物化学反应之一。如果这本书能够深入探讨非豆科植物,那些我们通常认为依赖外源氮肥的植物,它们是否存在着某种我们尚未完全认识到的固氮机制,或者是否可以通过人工干预来激活它们的固氮能力,那将是对现有认知的一大突破。 我非常期待书中能够提供关于新型固氮微生物与非豆科植物之间互作机制的最新研究进展。这可能涉及对那些能够与非豆科植物形成功能性共生,甚至寄生在植物组织内进行固氮的微生物的发现。更重要的是,我希望书中能够深入探讨这些研究成果在实际农业应用中的潜力,例如,如果能够实现某些非豆科的经济作物或粮食作物(如小麦、玉米)的自主固氮,那将极大地减少对化学氮肥的依赖,降低农业生产成本,同时显著减少化肥生产和使用带来的环境污染,如水体富营养化和温室气体排放。 作为一名有一定科学素养的读者,我希望本书能够用一种严谨但又不失可读性的方式,来呈现复杂的科学研究。我知道固氮作用涉及复杂的酶学、遗传学和生理学过程,但如果作者能够运用恰当的图表、实例,甚至是实验数据的可视化呈现,来帮助读者理解这些深奥的原理,那将极大地提升阅读体验。我希望能够通过这本书,不仅掌握非豆科植物固氮的科学知识,更能体会到其中蕴含的科研智慧和创新思维。 总而言之,《非豆科植物固氮》这本书的出现,无疑为我打开了一个新的研究视野。我迫切地想了解,除了我们熟知的豆科植物,是否还有许多非豆科植物也拥有令人惊叹的固氮能力,以及科学家们是如何一步步揭示这些奥秘的。如果书中能够展示一些成功实现非豆科植物固氮的创新实践,或是描绘出其在未来农业和生态修复中的广阔前景,那将是我阅读此书最欣慰的收获。这本书,让我看到了植物科学研究中那些未被充分发掘的巨大潜力,也让我对未来的绿色农业充满了信心。
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