Soil microbial communities play key roles in the decomposition of organic matter, nutrient cycling and, energy flow, and are related to stability and function of the soil system [7]. Soil fungal communities represent diverse groups of microorganisms, so we investigated the fungal populations in soils in the different treatments by the T-RFLP analysis. This is a popular and effective method to analyze the microbial community composition at the molecular level [25]. The T-RFLP analysis results indicated that the soil fungal community differed among the different seaweed fertilizer dosages. There were several unique T-RFs representing specific fungal taxa in the 0 and 40 g kg1 treatments. The T-RFs of 130 bp and 337 bp were found only in the control, whereas T-RFs of 57 bp, 327 bp and 356 bp were found only in the 40 g kg1 seaweed fertilizer treatment (Fig. 3). This results indicated that the seaweed fertilizer affected the microbial community composition. This phenomenon may reflect the presence of fungal pathogens such as Cylindrocarpon, Fusarium, and Rhizoctonia in control soil, which was collected from a site with consecutive apple monoculture [1], and the presence of beneficial fungi such as arbuscular mycorrhizal fungi in the soil treated with seaweed fertilizer. Hammer et al. [26] showed that organic materials could stimulate the arbuscular mycorrhizal fungi, which are root symbionts that can enhance plant growth and improve soil fertility and soil structure, even under environmental stress conditions. The PCAs constructed using the TRFLP profiles data indicated that there were significant differences among the four treatments. The fungal community structure in the 40 g kg1 seaweed fertilizer treatment separated from those in the 0, 5, and 20 g kg1 seaweed fertilizer treatments, which shared similar fungal community structures. The values of H0, S and J0 were higher in the 40 g kg1 seaweed fertilizer treatment than in the control and the other treatments, indicating that the seaweed fertilizer enriched the microbial diversity. It was reported that replant disease is owing to the reduction in microbial
ดินจุลินทรีย์ชุมชนเล่นบทบาทสำคัญในการเน่าของอินทรีย์ สสาร สารอาหารขี่จักรยานและ พลังงาน กระแส และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการทำงานของระบบดิน [7] ชุมชนเชื้อราดินเป็นตัวแทนกลุ่มมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ เพื่อให้เราตรวจสอบประชากรเชื้อราในดินในการรักษาแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ T RFLP นี้เป็นวิธีนิยม และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบชุมชนจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล [25] ผลการวิเคราะห์ T RFLP ระบุว่า ชุมชนเชื้อราดินแตกต่างกันระหว่างโดปุ๋ยสาหร่ายแตกต่างกัน มีหลายเฉพาะ T-โรงพยาบาลเอกชลแทนเฉพาะเชื้อราวงศ์รักษา kg1 0 และ 40 กรัม T-โรงพยาบาลเอกชลของ 130 bp และ 337 bp พบเฉพาะในการควบคุม ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชล T 57 bp, 327 bp และ 356 พบ bp เท่านั้นในการรักษาปุ๋ยสาหร่ายของ kg1 40 กรัม (3 รูป) ผลลัพธ์นี้ระบุไว้ว่า ปุ๋ยสาหร่ายทะเลได้รับผลกระทบองค์ประกอบชุมชนจุลินทรีย์ ปรากฏการณ์นี้อาจสะท้อนถึงการมีอยู่ของเชื้อโรคเชื้อรา เช่น Cylindrocarpon, Fusarium, Rhizoctonia ในควบคุมดิน ซึ่งรวบรวมจากเว็บไซต์ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว apple ติดต่อกัน [1], และการปรากฏตัวของเชื้อราที่เป็นประโยชน์เช่น arbuscular mycorrhizal เชื้อราในดินด้วยปุ๋ยสาหร่ายทะเล ค้อน et al. [26] แสดงให้เห็นว่า วัสดุอินทรีย์สามารถกระตุ้นการ arbuscular mycorrhizal เชื้อรา ราก symbionts ที่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและโครงสร้างดิน แม้ภายใต้เงื่อนไขของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปอที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์ TRFLP ระบุว่า มีคนแตกต่างกันการรักษา 4 โครงสร้างชุมชนเชื้อราในการรักษาปุ๋ยสาหร่าย kg1 40 กรัมแยกจากการ 0, 5 และ 20 กรัม kg1 สาหร่ายปุ๋ยรักษา ซึ่งร่วมชุมชนเชื้อราคล้ายโครงสร้าง ค่าของ H0, S และ J0 ได้สูงในการรักษาปุ๋ย 40 กรัม kg1 สาหร่ายกว่าในการควบคุมและการรักษาอื่น ๆ แสดงว่า ปุ๋ยสาหร่ายทะเลที่อุดมด้วยความหลากหลายของจุลินทรีย์ มีรายงานว่า โรค replant เนื่องจากการลดจุลินทรีย์
การแปล กรุณารอสักครู่..
