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了解微生物signalome机制是通过可持续的方法提高作物生产力的关键。更准确的理解不同的宽容策略保护作物生产力通过环境管理可以帮助维护,尽可能的基因……

了解微生物signalome机制是通过可持续的方法提高作物生产力的关键。更准确的理解不同的宽容策略保护作物生产力通过环境管理可以帮助维护,尽可能作物的遗传潜力。相关研究课题的重点是提高植物生产力、改善架构,和保持土壤和植物健康之间的平衡。这个研究课题涵盖各种国米/ intra-communications,比如通过释放不同的群体感应信号分子微粒激素和细菌素。

代谢物或代谢物分子的乐队是由各种细胞内过程或最终产品的生物系统,以应对外部或内部的变化对提高土壤中微生物卫生rhizobiome。当代的方法快速微生物混杂能刺激微生物的研究进展和独特的进步自然过程生成完整的数据集的所有生命的基本分子,包括基因、蛋白质和代谢产物。微生物代谢产物参与了微生物相互作用和可以执行生态相互作用的重要功能。

广泛研究的微生物相互作用机制是由stimuli-response群体感应系统相关细胞浓度。信号分子的产生使得细胞沟通和应对环境的协调方式。利用有益微生物的动力和代谢物分析是提高农作物的质量和生产率。

因此,multi-omic和协调研究工作为植物和微生物代谢物和通信信号通路的需要小时为可持续农业投入现代农业实践。使研究需要确定角色和理解的有益菌株与作物品种和接种,提高植物宿主-病原体相互作用体系结构和其他特征,如压力宽容和。Multi-omic方法对于研究plant-microbe交互的机制是必要的对作物的生长和发育。代谢物信号或双向通信的研究也是一个具有挑战性的推力,将提供新的机遇的理解plant-microbe交互。利用有益微生物的动力治疗各种作物疾病是农作物的质量和生产率。

研究植物的预测和自适应功能使用各种针对性和猎枪等新兴工具宏基因组方法meta-transcriptomics等潜在功能和其他技术,蛋白质组学,代谢组学揭示社区表型是增加遗传育种策略和目标来提高农业产业。此外,整合所有的统计和生物信息学工具来管理大量生成数据,代谢物分析,基本信号驱动物质,发展可持续的财团,确定关键的生物合成途径的技术阐述。


这个研究课题的主要特点是:
-代谢组学对作物改良:质量和生产率
——调制植物微生物的代谢物
——探索植物代谢物通量和根微生物在农业
——植物和微生物信号:作物的生长和发育
——微生物的代谢工程研究:微生物细胞工厂
代谢组学和微生物生物防治剂
——代谢途径的概念和审查plant-microbe交互

关键字:signalome农业系统交互,生物防除、压力


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

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