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dr plant面膜評價: 植物微生物組參與植物次生代謝物的生產
這些微生物組包含一個與四萜等化合物合成相關的基因庫,從而爲丹蔘植物提供額外的代謝能力。 首先,在磷酸鹽限制條件下,PSMs招募的微生物組爲植物應對磷酸鹽限制提供了優勢(Fabianska et al., 2019; You et al., dr plant面膜評價 2020)。 另一方面,微生物可以從土壤中提取有限數量的磷酸鹽,並減少植物對磷酸鹽的利用(Finkel et al., 2019)。 總之,這些結果表明,不同的植物微生物組可能對磷酸鹽限制有不同的反應。 需要進一步的研究來理解在植物磷飢餓期間,PSMs是如何參與調節植物-微生物相互作用的。 最後,PSMs-微生物組相互作用的空間模式(如原位觀測)在很大程度上還未被探索。
植物PSMs中包含非揮發性化合物或揮發類VOCs,植物根系以ATP爲能量主動向根際和土壤環境分泌PSMs,這些物質被動向根際或土壤環境中擴散。 在進入根際和土壤後,大多數PSM可能會迅速被土壤微生物利用,但一些PSM可以留在根際並介導生物體之間的相互作用。 根系分泌物在根際植物-微生物-化學相互作用中的作用越來越受到重視(Sasse et al., 2018; Williams and de Vries 2020; Yuan et al., 2018)。 此外,不同的根際沉積物會對根際微生物組分產生不同的影響,一些根系PSM甚至在微生物到達根表之前就可以影響根微生物組的組裝。 作者在這部分具體闡述了香豆素、三萜類、黃酮類、苯並惡嗪類和植物激素等多種PSMs可影響宿主植物微生物組的案例(原文3.1-3.5部分,讀者可具體查閱)。 這些結果表明研究者需要進一步重視不同生境下作物遺傳變異及其對PSMs-微生物組互作的潛在影響。
dr plant面膜評價: 植物次生代謝物-植物微生物組互作的證據及模型
對具有和不具有異黃酮合成酶的植物之間的根際微生物組的分析表明,異黃酮對Xanthomonadaceae和Comamonadaceae科的丰度有顯著影響(White et al., 2017)。 當大豆苷元在根際濃度較高時,Comamonadaceae的丰度增加,而根瘤菌丰度降低,導致微生物的α-多樣性總體降低(Okutani et al., 2020)。 儘管對作物的非生物脅迫耐受性進行了許多研究,但到目前爲止,關於根系微生物組對宿主脅迫的反應基本上被有所忽略。 最近的一項研究表明,植物微生物組可以影響植物的一些性狀,包括生長和非生物脅迫耐受性(de Vries et al., 2020)。 同樣,宿主植物也可以通過調整其PSM的丰度來適應不斷變化的環境(Bont et al., 2020)。
面膜結合多種修護肌膚屏障的成分,包括菸醯胺及奧米加脂肪酸,強效抗氧化因子能為乾燥疲憊的肌膚補充水分,改善膚色不均及皮膚粗糙問題。 這款面膜可作為晚間護膚的最後一步,按壓4至5下的份量便足夠,能在睡覺期間徹夜敷用。 同時,近年來培養組學(合成菌羣)、擴增子和宏基因組測序技術等技術成爲研究植物微生物組-宿主植物互作關係的熱點。 迄今爲止,多數研究和綜述對擬南芥和紫錐菊等模式物種進行了廣泛報道,但較少的綜述試圖將植物次生代謝物的化學基礎和其調控微生物組的分子機制整合到植物次生代謝物-微生物組互作的研究中。
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- 一方面,對擬南芥、水稻和玉米等模式植物或農作物相關微生物組進行系統研究,有助於闡明微生物組在調控植物次生代謝物合成途徑中的作用。
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- 然而,這些所謂的“PSMs”中的一些完全有可能是宿主植物微生物組的次生代謝物或合成產物,其或許是植物內生菌的合成產物。
- 這些微生物的揮發性有機化合物可以影響植物通訊,參與防禦病原體,並促進植物生長發育。
同時,越來越多的證據表明,植物微生物組的結構是植物、微生物及其環境條件之間一系列相互作用的結果。 例如,在玉米中,次級代謝物(如苯並惡嗪類化合物)被證明能吸引特定細菌影響玉米微生物組的組裝並提高玉米適應環境的能力(Hu et al., 2018)。 需要注意的是,傳統大多PSM的研究通常以植物組織的提取物爲材料,代表特定組織或器官均一化處理後的代謝物。
dr plant面膜評價: 植物次生代謝物與微生物組互作研究進展綜述
植物適應特定環境並與某些微生物互作可能對其及PSMs產生獨特的影響(Huang et al., 2018)。 事實上,在藥用植物中內生微生物誘導宿主植物次生代謝是一種非常普遍的現象。 例如,含有芳香族有機酸(煙酸、莽草酸、水楊酸、肉桂酸和吲哚-3-乙酸)等化合物的根系分泌物可形成特定根系微生物組(rhiobiome),隨後影響根系-微生物相互作用(Cotton et a., 2019; Sasse et dr plant面膜評價2025 al., 2018)。
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微生物對來自宿主植物的營養偏好的特性可使得植物塑造其獨特的微生物組,例如豆科植物與其根瘤菌之間的互作是以往研究中PSMs-微生物組的理想模式植物。 豆科植物(如豌豆、大豆、花生、三葉草和紫花苜蓿)作爲重要的糧食和飼料作物外,幾十年來一直被用來揭示來自豆科植物-根瘤菌兩個生物的次生代謝物如何介導它們的相互作用以建立根瘤進而固氮。 以往研究發現,豆科植物的根微生物組中共生根瘤菌的丰度(約爲70%)高於土壤或其他植物的根微生物組(Hartman et al., 2017; Zhang et al., 2018)。 大豆異黃酮和獨角金內酯分別是大豆與根瘤菌和叢枝菌根真菌共生的信號分子。 同樣地,一些細菌如 Cupriavidus, Para-burkholderia 和Trinickia 同樣能夠與 Papilionoideae和Caesalpinioideae科植物形成根瘤固氮。
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由於這些樣品的取樣特性,往往很難區分是宿主植物還是與其共生的微生物產生的代謝物。 目前人們越來越感興趣將PSMs分析縮小到單細胞水平,從而將植物細胞與微生物細胞代謝物分離開來。 可使用MSI、MA-TRI輔助激光解吸電離(MALDI)和激光燒蝕電噴霧電離(LAESI)、活體單細胞質譜(LSC-MS)以及納米噴霧電離質譜(Nano-DESI-MS)和空間代謝組學(metaFISH)等方法實現此類分離和個體化分析。 dr plant面膜評價 這些平臺爲在單細胞水平上發現原位產生的代謝物和植物與微生物細胞間相互作用的動力學提供了重要的進展。
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雖然對人類和動物(腸道)微生物組的研究在代謝組-微生物組聯合分析的研究較多且前沿,過去幾年中,植物學家在闡明植物微生物組和植物次生代謝物的組成和功能方面也取得了一些進展。 但目前人們對植物微生物組的結構、動力學和與PSMs-微生物組形成的共生體相關功能的理解仍有待探索。 以往的研究多集中在植物次生代謝物如何塑造植物微生物組,或植物微生物組對宿主重要性狀的影響,如宿主植物生長發育、非生物脅迫耐受性、抗病性及植物促生菌(PGP)促生因子等。 dr plant面膜評價2025 植物次生代謝(PSM)是指對植物生長、繁殖非必須的代謝途徑,其相關產物:植物次生代謝產物(PSMs)包含酚類、萜類、類固醇、生物鹼和黃酮類等幾個結構多樣的大分子家族。 植物次生代謝產物參與許多植物的重要生理活動,在植物生長發育、先天免疫、趨避病蟲、防禦反應和對環境脅迫的反應等生理活動中發揮多種功能。 dr plant面膜評價 B.Y.O.B(Blend Your Own Beauty)是本土純素護膚品牌Skin Need的副線品牌,產品全部均由經GMP認證的香港廠房生產,並因應香港氣候特質而設計,針對香港人的肌膚需要,推出四款迎合不同肌膚需要的面膜。
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一方面,對擬南芥、水稻和玉米等模式植物或農作物相關微生物組進行系統研究,有助於闡明微生物組在調控植物次生代謝物合成途徑中的作用。 合成菌羣SynCom等方法可以提供植物如何調節其微生物組以及微生物組如何影響宿主PSMs的功能和機制方面的見解。 PSMs-微生物組互作的研究結果爲基於微生物組技術提高農業生產力途徑提供了新的見解。 但植物宿主多樣性高,且不同個體間PSMs與微生物組之間存在複雜的相互作用,我們對植物系統及其微生物組(或PSMs-微生物組)的生物學效應遠遠未了解。
科學家們發現,成長於海拔高,溫差大,日照時間長的高山裏的植物呈現良好的化妝品活性。 因此DR PLANT一直致力於提取高山植物的有效成分,並將其運用到護膚品中。 我們已經營化粧護膚品業務超過二十五年,所有於本店出售的貨品都是由我們親自到全球各地直接採購,大部分貨品為平行進口貨。 貨品可能會在包裝或標籤上出現不同國家的版本,但我們保證店內所有銷售的貨品均為百分百正品正貨。 採用源自意大利塔斯肯尼火山泥漿,有效排走毛孔內雜質毒素,加入甜杏仁油及牛油果油,有助去除暗啞及提亮膚色,Acqua di Vita「活水」配方讓肌膚達至水油平衡,讓肌膚緊緻彈滑。
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已經有許多關於PSMs-微生物組地下功能作用的研究,例如植物釋放SMs(包括VOCs)與其根微生物組溝通以獲得與其他植物的競爭優勢(Schandry and Becker., 2020)。 入侵植物Triadica sebifera通過改變其根黃酮代謝來增強其AMF關聯和入侵成功(Pei et al., 2020)。 通過此類研究可發展具有不同PSMs-微生物組策略的模型同步可以幫助獲得農田抑制雜草的方法。
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關於傳統中藥(丹蔘和紫錐菊)模型爲理解PSMs-微生物組之間的各種相互作用提供了新的認知(Huang et al., 2018; Maggini et al., 2020)。 傳統農作物育種過程中,育種學家通常從作物產量等性狀出發,對植物微生物組或PSMs-微生物組互作的關注有限。 因此,瞭解PSMs-微生物組互作或是開闢作物育種和生產研究的新途徑。 入侵植物可以改變元素循環、土壤養分庫和土壤微生物組,這些都可能加速進一步入侵併阻止本地物種的重建(Stefanowicz et al., 2017)。
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爲了改進根系分泌物的監測,引入一些技術如微流體和微生物傳感器等,可對選定的PSMs作出響應。 這也使得我們需要進一步關注植物次生代謝物的遺傳調控以及不同環境下的植物代謝物-微生物組。 植物與其微生物組是高度關聯,兩者可能已經共同進化成爲一個完整系統的共生體。 在農作物(主要選擇產量等性狀)馴化過程中,其微生物組也可以被馴化或改變(Escudero Martinez and Bulgarelli 2019)。 近年來,利用多組學這一技術方法對微生物組進行研究,大大加深了我們對微生物組與宿主關係的理解。 例如,人類/動物腸道微生物組及代謝組的多組學研究爲人類健康、植物和其他領域提供了新的認識和借鑑意義(Chen et al., 2019, Ilhan et al., 2020)。
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