研究成果:稻田生態系統甲烷氧化和氨氧化既可能相互促進,也可能相互抑制;農田管理措施導致稻田生態系統甲烷氧化細菌和氨氧化細菌的時空變異規律;首次發現非水生環境(土壤)存在T4噬菌體;在國際上首次證實氨氧化細菌,而非氨氧化古菌是農田土壤氨氧化過程的主要驅動者。
研究方向與重點:甲烷氧化和氨氧化的微生物生態學。
研究思路:碳氮是生命的基本元素,甲烷和氨分別是地球上最簡單的碳氮化合物,因此,研究甲烷氧化和氨氧化的微生物生態機理,是從簡單到復雜,深刻理解陸地生態系統碳氮循環過程的重要內容。此外,現有技術條件下,大約99%的地球微生物無法在實驗室得到分離,因此被稱為“難培養微生物”。近年來,難培養微生物被認為是地球上最豐富的生物資源之一,是生態系統碳氮循環過程的重要驅動者。因此,傳統微生物和難培養微生物對生態系統碳氮循環的可能貢獻率是目前微生物生態學的難點和熱點。采用“穩定同位素核酸探針(DNA/RNA-SIP)”等先進技術,以氨氧化微生物為模式,我們將有望深入闡釋這一問題。
代表性論文
1. Jia Z and Conrad R (2009) Bacteria rather than Archaea dominate microbial ammonia oxidation in an agricultural soil. Environ. Microbiol. in press..
2. Jia Z, Ishihara R, Nakajima Y, Asakawa S, Kimura M (2007) Molecular characterization of T4-type bateriophages in a rice field. Environ. Microbiol. 9: 1091-1096.
3. Jia Z, Sugano A, Asari N, Tun CC, Ishihara R, Asakawa S, Kimura M (2007) Molecular characterization of methane oxidizing bacteria associated with rice straw decomposition in a rice field. Soil Sci. Plant Nutr. 53: 729-739
4. 賈仲君, 蔡祖聰 (2003) 稻田甲烷氧化和氨氧化關系研究進展. 農村生態環境. Vol 19(4), 頁:40-44.
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