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植物提供細菌生長所需的光合作用固定的碳
作為生命周期的一部分,根瘤細菌侵人植物根部細胞,開始一
系列復雜的發育變化,形成根瘤。在根瘤內部,細菌增殖并以無細
胞壁形式存在。根瘤內的細菌利用固氮酶固定大氣中的氮。共生的
根瘤菌和寄主植物之間的結構作用和生化作用十分復雜,并且互惠
互利。在根瘤內,固氮酶以兩種方式避免大氣中氧氣的毒化作用。
第一,氧不能輕易擴散進入根瘤;第二,根瘤內的氧受豆血紅蛋白
調節。這種氧結合蛋白的亞鐵血紅素部分由細菌合成,球蛋白部分
由植物基因編碼。植物同樣提供細菌生長所需的光合作用固定的碳
。從植物角度來說,通過細菌獲得固定氮,無疑是受益于這種共生
關系。固氮酶
對固氮生物作為生物肥料重新燃起的興趣以及基因分離操作技
術的發展,促進了固氮的生物化學和分子生物學方面的研究。最初
,科學家們相信這些研究將有助于產生優化的固氮物種以增加作物
產量。有些研究者甚至建議把固氮的細菌基因直接導人植物,使它
們能固定自身的氮。雖然這個過分樂觀的預言還投有實現,但人們
已開拓詳細了解固氮過程。在此基礎上,通過遺傳操作提高某些固
氮生物的固氮活性就可能更接近現實。固氮酶的組分
眾所周知固氮酶具有兩種氧敏感組分。組分工是由兩個。
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