来源:《微生物学前沿》
中国科学院应用生态研究所团队利用“自上而下”策略,从秸秆堆肥及还田土壤中富集出能高效降解木质素的合成微生物群落。研究发现,以假单胞菌(Pseudomonas)为主导的R0菌群可在6天内降解超过80%的碱木质素,其高效降解与丰富的碳水化合物活性酶(AA家族)基因及完整的氨基苯甲酸与苯甲酸代谢途径有关。研究表明,微生物群落通过代谢协同与功能互补,可形成比单一菌株更完整的降解通路,为开发工业化木质素生物降解技术提供了理论基础。
来源:《微生物学前沿》
中国科学院应用生态研究所团队利用“自上而下”策略,从秸秆堆肥及还田土壤中富集出能高效降解木质素的合成微生物群落。研究发现,以假单胞菌(Pseudomonas)为主导的R0菌群可在6天内降解超过80%的碱木质素,其高效降解与丰富的碳水化合物活性酶(AA家族)基因及完整的氨基苯甲酸与苯甲酸代谢途径有关。研究表明,微生物群落通过代谢协同与功能互补,可形成比单一菌株更完整的降解通路,为开发工业化木质素生物降解技术提供了理论基础。
来源:《新植物学家》
研究发现,木质素的化学结构与空间分布具有高度细胞类型特异性,而非传统认为的随机聚合。这种多样性直接支撑了植物的生理功能:不同细胞通过合成特定结构的木质素,实现机械支撑、水分运输、紫外线防护和病原防御等适应性需求。该研究系统整合了木质素从分子结构到基因调控的机制,阐明其化学多样性是植物陆地演化成功的关键,并对全球碳储存(占生物碳25–30%)具有重要意义。