Improvement of phenolic acid autotoxicity in tea plantations by Pseudomonas fluorescens ZL22

根际 荧光假单胞菌 化学 肉桂酸 园艺 假单胞菌 羟基苯甲酸 土壤pH值 食品科学 植物 土壤水分 细菌 生物 生物化学 生态学 遗传学 有机化学
作者
Bitong Zhu,Yuanping Li,Christopher Rensing,Jianghua Ye,Jialin Qiu,Qinji Li,Lekang Wu,Qianxi Lu,Yv Lin,Xiaoli Jia
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:458: 131957-131957 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.131957
摘要

Accumulation of phenolic acids, such as p-hydroxybenzoic acid (PHBA), 3,4 dihydroxybenzoic acid (PA), and cinnamic acid (CA) causes a decline in tea plantation soil quality. Bacterial strains that can balance phenolic acid autotoxicity (PAA) in tea tree rhizosphere soil are used to improve tea plantation soil. In this study, the effects of Pseudomonas fluorescens ZL22 on soil restoration and PAA regulation in tea plantations were investigated. ZL22 carries a complete pathway for degrading PHBA and PA to acetyl coenzyme A. ZL22 can colonise and reduce PHBA by 96% and PA by 98% in tea rhizosphere soil within 30 days. The cooccurrence of ZL22 and low CA levels further promotes lettuce seed growth and substantially increases tea production. ZL22 effectively regulates PAA to a safe level in rhizospheric soil, alleviating the inhibition of microbiota by PAA, increases the abundance of genera associated with soil N, C, and S cycling, and creates optimum pH (approximately 4.2) and organic carbon (approximately 25 g/kg), and available N (approximately 62 mg/kg) contents for secondary metabolite accumulation in tea leaves. The application of P. fluorescens ZL22 controls PAA, which synergistically improves plant growth and soil nutrition, thereby promoting tea production and quality.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
隐形的乐枫完成签到,获得积分10
1秒前
Jasper应助小鱼采纳,获得10
1秒前
勇往直前发布了新的文献求助10
1秒前
时冬冬发布了新的文献求助30
2秒前
牛马人生完成签到,获得积分10
2秒前
脑洞疼应助勤劳白昼采纳,获得30
3秒前
Roy完成签到,获得积分10
3秒前
utln完成签到,获得积分10
3秒前
打打应助後知後孓采纳,获得10
3秒前
大胆海瑶完成签到,获得积分10
4秒前
clock完成签到 ,获得积分10
4秒前
zdx1022完成签到,获得积分10
4秒前
Lqiang完成签到,获得积分10
4秒前
molly完成签到,获得积分10
5秒前
Phoenix ZHANG完成签到 ,获得积分10
6秒前
MingQue完成签到,获得积分10
7秒前
ccccc完成签到 ,获得积分10
7秒前
qiuyue完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
晨曦暮雪完成签到,获得积分10
9秒前
进击的小胳膊完成签到,获得积分10
9秒前
文静灵阳完成签到 ,获得积分10
9秒前
沉静的万天完成签到 ,获得积分10
9秒前
无与伦比完成签到 ,获得积分10
10秒前
北极星完成签到,获得积分10
10秒前
科目三应助Jim_Studio采纳,获得10
10秒前
ZZY完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
hugdoggy完成签到,获得积分10
12秒前
林翔翔完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
记录者完成签到,获得积分10
12秒前
股价发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
时冬冬完成签到,获得积分0
13秒前
晓伟完成签到,获得积分10
13秒前
delect完成签到,获得积分10
13秒前
陈一口完成签到 ,获得积分10
14秒前
11号迪西馅饼完成签到,获得积分10
14秒前
团子完成签到,获得积分10
14秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3134153
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2785006
关于积分的说明 7769763
捐赠科研通 2440543
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297440
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624971
版权声明 600792