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植物提供细菌生长所需的光合作用固定的碳
作为生命周期的一部分,根瘤细菌侵人植物根部细胞,开始一
系列复杂的发育变化,形成根瘤。在根瘤内部,细菌增殖并以无细
胞壁形式存在。根瘤内的细菌利用固氮酶固定大气中的氮。共生的
根瘤菌和寄主植物之间的结构作用和生化作用十分复杂,并且互惠
互利。在根瘤内,固氮酶以两种方式避免大气中氧气的毒化作用。
第一,氧不能轻易扩散进入根瘤;第二,根瘤内的氧受豆血红蛋白
调节。这种氧结合蛋白的亚铁血红素部分由细菌合成,球蛋白部分
由植物基因编码。植物同样提供细菌生长所需的光合作用固定的碳
。从植物角度来说,通过细菌获得固定氮,无疑是受益于这种共生
关系。固氮酶
对固氮生物作为生物肥料重新燃起的兴趣以及基因分离操作技
术的发展,促进了固氮的生物化学和分子生物学方面的研究。最初
,科学家们相信这些研究将有助于产生优化的固氮物种以增加作物
产量。有些研究者甚至建议把固氮的细菌基因直接导人植物,使它
们能固定自身的氮。虽然这个过分乐观的预言还投有实现,但人们
已开拓详细了解固氮过程。在此基础上,通过遗传操作提高某些固
氮生物的固氮活性就可能更接近现实。固氮酶的组分
众所周知固氮酶具有两种氧敏感组分。组分工是由两个。
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