Description: Die geringe Ausnutzung von Stickstoffdüngern in der landwirtschaftlichen Produktion führt zu schweren Umweltproblemen und wirtschaftlichen Verlusten. Trotz der enorm wichtigen Rolle bei der Umsetzung von Stickstoffdüngern ist die Variabilität und Vorhersagbarkeit des mikrobiellen Einflusses auf die Effizienz der Stickstoffdüngung für die Pflanzen nur wenig verstanden. Durch eine neue und bisher einzigartige Kombination von molekulargenetischen und bio/chemischen Methoden wird dieses Projekt den genauen Weg des eingesetzten Stickstoffs in einem neuen Hochdurchsatz-Laborformat untersuchen. Parameter des Stickstoffzyklus, inklusive der Ausgasung des Treibhausgases Stickoxid, werden mit genetischen und biochemischen Parametern wie Genexpression, Biodiversität und Enzymaktivität korreliert. Diese Studien sollen neue Einsichten in die molekularen Mechanismen bringen, die die Stickstoffausnutzung regulieren und gezielte bio-technische Strategien zur Verbesserung der Stickstoff-Effizienz bereitstellen.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Stickstoffdünger
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Bodenstickstoff
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Genom
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Molekularbiologie
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Genetik
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Stickstoff
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Biochemie
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Treibhausgasemission
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Stickstoffemission
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Bodenmikroorganismen
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Korrelationsanalyse
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Nutzpflanze
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Stickstoffdüngung
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Stickoxide
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Stickstoffeffizienz
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Biotechnologie
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Effizienz
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Agrarproduktion
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Stickstofffixierung
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Stickstoffkreislauf
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Studie
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Pflanze
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Biologische Aktivität
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Umweltentlastung
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Entgasung
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Kenngröße
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Stoffwechsel
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Laboruntersuchung
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Treibhausgas
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Biodiversität
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Effizienzsteigerung
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Genexpression
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Molekulargenetik
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Enzymaktivität
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License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
-
Umweltbundesamt (Bereitsteller*in)
-
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Angewandte Pflanzenwissenschaften und Pflanzenbiotechnologie, Institut für Angewandte Genetik und Zellbiologie (Betreiber*in)
Time ranges:
2006-03-01 - 2009-12-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: NITRO-GENOM Increasing Nitrogen Efficiency in Agricultural Systems by Understanding and Manipulating the Biotic ‘Black Box’ WP6 (Project 2)
Description: Low nitrogen fertilizer use efficiency by agricultural crops leads to severe environmental problems and economic losses. Despite their large impact on fertilizer N turnover, the variability and predictable impact of microbial communities on N fertilizer use by plants is poorly understood. By a unique combination of molecular genetic and bio/chemical approaches, the present project aims at investigating, in a representative laboratory format, the exact fate of fertilizer nitrogen. In particular, nitrogen cycling and distribution parameters (including gaseous N loss) will be set in relation to microbial activity and population dynamics, and to transcriptional responses of bacteria, fungi and plants. These studies will provide novel insights into the mechanisms regulating the distribution and compartmentalization of fertilizer-N to plant, soil, fungal, bacterial and environmental pools and provide concepts for targeted strategies to improve nitrogen fertilizer use efficiency.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1029053
Status
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