分析结果具有良好的重复性 。GCMS)和液相色谱(高效液相色谱2电泳2质谱),PLFAs的鉴定通常采用MIDI系统,气相色谱质谱 。
1、磷脂脂肪酸的应用PLFAs是几乎所有活细胞膜的主要成分,周转速度极快,随着细胞死亡而迅速降解 。脂肪酸的结构和类型多样,对环境因素敏感,分析结果重现性好 。可以使用简单的试剂和设备,通过测定PLFAs转化的磷酸盐来确定微生物的总数 , 也可以根据不同菌群中特定脂肪酸的羟基等取代基的长度、饱和度和位置差异来研究特殊的功能菌群 。在微生物定量和活性测定方面,PLFAs与微生物生物量C、底物诱导呼吸(SIR)和ATP的结果吻合较好 。
【plfa 数据分析】PLFAs在土壤微生物学研究中具有巨大的潜力 。PLFAs的鉴定通常采用MIDI系统,GC-MS和LC-MS(高效液相色谱2电泳2质谱,
2、高通量测序中如何判断土壤微生物数量的多少?在陆地生态系统中,土壤中生活着大量的微生物种群,包括细菌、蓝藻、放线菌和超微结构微生物等原核生物,以及真菌、藻类(蓝藻除外)、地衣等真核生物 。它们与动植物分工明确,主要扮演“分解者”的角色 , 参与土壤中几乎所有的生物和生化反应 , 负责地球C、N、P、S等物质循环的“调节器” 。微生物群落的种群多样性一直是微生物生态学和环境研究的焦点 。近年来,微生物群落结构已成为研究的热点 。首先,群落结构决定了生态功能的特征和强度 。其次,群落结构的高度稳定性是实现生态功能的重要因素 。第三,群落结构的变化是标志环境变化的一个重要方面 。因此,通过分析目标环境中微生物群落的种群结构和多样性,研究其动态变化 , 可以为优化群落结构、调控群落功能和发现新的重要微生物功能群提供可靠依据 。
20世纪70年代以前,主要依靠传统的培养和分离方法,通过形态学、培养特性和生理生化特性的比较进行分类、鉴定和计数 。对环境微生物群落结构和多样性的了解不够全面和有选择性,方法的分辨率较低 , 20世纪七八十年代,研究人员通过分析微生物的化学组成,总结出一些规律性的结论,建立了一些微生物分类和定量的方法,即生物标志物法,使对环境微生物群落结构和多样性的认识进入了一个更加客观的层面 。
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