生物技术进展 ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (5): 747-754.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2025.0095
• 热点·观点 • 下一篇
郜晓峰1(
), 崔文靖2(
), 魏金凤1, 刘柱3, 林敏1(
), 马瑞强2(
)
收稿日期:2025-07-30
接受日期:2025-10-23
出版日期:2025-09-25
发布日期:2025-11-11
通讯作者:
林敏,马瑞强
作者简介:郜晓峰E-mail: xiaofenggao1981@163.com;基金资助:
Xiaofeng GAO1(
), Wenjing CUI2(
), Jinfeng WEI1, Zhu LIU3, Min LIN1(
), Ruiqiang MA2(
)
Received:2025-07-30
Accepted:2025-10-23
Online:2025-09-25
Published:2025-11-11
Contact:
Min LIN,Ruiqiang MA
摘要:
活菌农业是一种以现场智能发酵为核心技术的创新农业模式,通过有益微生物现场智能发酵技术,在田间种植、塘口养殖和设施农业等应用场景中直接培育高活性微生物,以液态活菌制剂形式实现现做现用和就近施用,有望打破传统农业微生物技术存在的生产周期长、田间活力衰退和应用效果低下等瓶颈问题。目前,活菌农业微生物技术研究还处于初始阶段,尚未有相关报道。综述梳理了活菌农业的多维度优势、智能发酵技术及其主要功能和应用领域,并对活菌农业的未来应用前景进行了展望,旨在为提升农业生产效率和重塑农业微生物应用模式与产业发展提供新动力。
中图分类号:
郜晓峰, 崔文靖, 魏金凤, 刘柱, 林敏, 马瑞强. 活菌农业:重塑农业微生物应用模式与产业发展新动能[J]. 生物技术进展, 2025, 15(5): 747-754.
Xiaofeng GAO, Wenjing CUI, Jinfeng WEI, Zhu LIU, Min LIN, Ruiqiang MA. Live Microbial Agriculture:Reconstructing the Application Model of Agricultural Microorganisms and New Driving Forces for Industrial Development[J]. Current Biotechnology, 2025, 15(5): 747-754.
图 1 传统微生物菌剂产品活菌损失率分析A:传统微生物菌剂应用活菌菌数损失数量级;B:液体制剂、固体制剂两种剂型菌剂在出厂期30、60 d下的活菌损失率;数据来自北京绿氮生物科技有限公司实验室(未发表数据)
Fig. 1 Loss rate analysis of viable bacteria in traditional microbial inoculant products
| 类型 | 传统菌剂发酵 | 智能活菌发酵 | 智能活菌优势 |
|---|---|---|---|
| 设备投资 | 50~100万 | 20~60万 | 投资低40% 投产快80% |
| 场地建设 | 需要 | 无需特殊场地 | |
| 安装调试 | 3个月以上 | 无需现场安装 | |
| 生产周期 | 3~5 d·次-1 | 1 d·次-1 | 效率高50% |
| 发酵效率 | 200亿 | 100亿 (3 d累计300亿) | |
| 运营人员 | 专业发酵工程师 | 无需发酵工程师 | 人力省80% |
表1 传统菌剂发酵与智能活菌技术对比
Table 1 Comparation between traditional microbial fermentation and intelligent live microbial fermentation
| 类型 | 传统菌剂发酵 | 智能活菌发酵 | 智能活菌优势 |
|---|---|---|---|
| 设备投资 | 50~100万 | 20~60万 | 投资低40% 投产快80% |
| 场地建设 | 需要 | 无需特殊场地 | |
| 安装调试 | 3个月以上 | 无需现场安装 | |
| 生产周期 | 3~5 d·次-1 | 1 d·次-1 | 效率高50% |
| 发酵效率 | 200亿 | 100亿 (3 d累计300亿) | |
| 运营人员 | 专业发酵工程师 | 无需发酵工程师 | 人力省80% |
| 应用领域 | 生产菌种 | 智能培菌机活菌数/(CFU·mL-1) | 智能活菌站活菌数/(CFU·mL-1) | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|
| 植保领域 | 苏云金芽孢杆菌 | ≥10亿 | ≥20亿 | 防治棉铃虫、玉米螟、菜青虫、马铃薯甲虫、金龟子和松毛虫等 |
| 哈茨木霉 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治病害:立枯病、猝倒病、根腐病、灰霉病、白粉病等;促进生长:根系发育、抗逆性增强 | |
| 淡紫拟青霉 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治线虫:根结线虫、胞囊线虫等;防治害虫:蚜虫、粉虱、蓟马等;防治土传病害:立枯病、猝倒病等 | |
| 根瘤菌 | ≥2亿 | ≥5亿 | 豆科作物生物固氮,促进结瘤 | |
| 白僵菌 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治棉铃虫、玉米螟、稻纵卷叶螟、马铃薯甲虫、金龟子、蚜虫、粉虱、松毛虫、天牛等 | |
| 复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 土壤改良、病害防治、促进植物生长、改善作物品质 | |
| 水产领域 | 丁酸梭菌 | ≥5亿 | ≥10亿 | 促进消化吸收、改善肠道微生态、增强免疫力、促进生长 |
| 乳酸菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 分解水中的有机废弃物,改善水质,减少氨氮和亚硝酸盐的积累,通过维持水体微生态平衡,减少病原菌的滋生 | |
| 芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 降解有机废弃物、改善水体微生态、稳定水体环境、促进藻类平衡、增加溶氧 | |
| 畜牧领域 | 禽类专用:丁酸梭菌+凝结芽孢杆菌 | ≥10亿 | ≥10亿 | 促进消化吸收、改善肠道微生态、增强免疫力、促进生长 |
| 猪和反刍动物专用:乳酸菌 | ≥20亿 | ≥100亿 | ||
| 环保领域 | 复合乳酸菌、复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 除臭:源头分解臭气分子,去除氨气、硫化氢等臭源,降低臭味浓度 |
| 复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 堆肥:快速升温,维持高温,腐熟充分 |
表2 现场智能发酵技术采用的生产菌株及其主要功能
Table 2 The production strains used in on-site intelligent fermentation technology and their main functions
| 应用领域 | 生产菌种 | 智能培菌机活菌数/(CFU·mL-1) | 智能活菌站活菌数/(CFU·mL-1) | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|
| 植保领域 | 苏云金芽孢杆菌 | ≥10亿 | ≥20亿 | 防治棉铃虫、玉米螟、菜青虫、马铃薯甲虫、金龟子和松毛虫等 |
| 哈茨木霉 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治病害:立枯病、猝倒病、根腐病、灰霉病、白粉病等;促进生长:根系发育、抗逆性增强 | |
| 淡紫拟青霉 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治线虫:根结线虫、胞囊线虫等;防治害虫:蚜虫、粉虱、蓟马等;防治土传病害:立枯病、猝倒病等 | |
| 根瘤菌 | ≥2亿 | ≥5亿 | 豆科作物生物固氮,促进结瘤 | |
| 白僵菌 | ≥2亿 | ≥5亿 | 防治棉铃虫、玉米螟、稻纵卷叶螟、马铃薯甲虫、金龟子、蚜虫、粉虱、松毛虫、天牛等 | |
| 复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 土壤改良、病害防治、促进植物生长、改善作物品质 | |
| 水产领域 | 丁酸梭菌 | ≥5亿 | ≥10亿 | 促进消化吸收、改善肠道微生态、增强免疫力、促进生长 |
| 乳酸菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 分解水中的有机废弃物,改善水质,减少氨氮和亚硝酸盐的积累,通过维持水体微生态平衡,减少病原菌的滋生 | |
| 芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 降解有机废弃物、改善水体微生态、稳定水体环境、促进藻类平衡、增加溶氧 | |
| 畜牧领域 | 禽类专用:丁酸梭菌+凝结芽孢杆菌 | ≥10亿 | ≥10亿 | 促进消化吸收、改善肠道微生态、增强免疫力、促进生长 |
| 猪和反刍动物专用:乳酸菌 | ≥20亿 | ≥100亿 | ||
| 环保领域 | 复合乳酸菌、复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 除臭:源头分解臭气分子,去除氨气、硫化氢等臭源,降低臭味浓度 |
| 复合芽孢杆菌 | ≥50亿 | ≥100亿 | 堆肥:快速升温,维持高温,腐熟充分 |
| [1] | 林敏.农业合成生物技术[M].济南:山东科学技术出版社,2025. |
| [2] | JIMTHA J C, KUMAR S, GE M. Probiotic prospects of PGPR for green and sustainable agriculture[J]. Arch. Phytopathol. Plant Prot., 2020, 53(19-20): 899-914. |
| [3] | CHAKRABORTY U, RAMTEKE P. Editorial: plant probiotics: recent and future prospects[J/OL]. Front. Plant Sci., 2023, 14: 1254184[2025-10-22]. . |
| [4] | MENENDEZ E, GARCIA-FRAILE P. Plant probiotic bacteria: solutions to feed the world[J]. AIMS Microbiol., 2017, 3(3): 502-524. |
| [5] | 王丽丽,朱诗君,沈岚,等.微生物菌剂结合改良剂对连作草莓品质和土壤环境的影响[J].中国农学通报,2023,39(23):39-44. |
| WANG L L, ZHU S J, SHEN L, et al.. Effects on fruit quality and soil environment of continuous cropping strawberry: microbial agents combined with soil conditioner[J]. Chin. Agric. Sci. Bull., 2023, 39(23): 39-44. | |
| [6] | 牛战美.发展益生菌,推进农业高质量发展[J].新西部,2022(4):74-75. |
| NIU Z M. Developing probiotics to promote the high-quality development of agriculture[J]. New West, 2022(4): 74-75. | |
| [7] | 刘克寒,杨升辉,黄巧云,等.黑龙江大豆根瘤菌及根际促共生菌株的筛选及应用[J].生物技术通报,2025,41(1):252-262. |
| LIU K H, YANG S H, HUANG Q Y, et al.. Isolation and application of soybean rhizobia and symbiosis-promoting rhizobacteria from Heilongjiang Province[J]. Biotechnol. Bull., 2025, 41(1): 252-262. | |
| [8] | 林敏,姚斌.加强合成生物技术创新,引领现代农业跨越发展[J].生物技术进展,2022,12(3):321-324. |
| LIN M, YAO B. Strengthening innovation in synthetic biotechnology and leading the leapfrog development of modern agriculture[J]. Curr. Biotechnol., 2022, 12(3): 321-324. | |
| [9] | 王凡,李文杰,毛鹏飞,等.固定化菌剂对PAEs-Cd复合污染土壤的修复作用[J].中国环境科学,2025,45(6):3394-3401. |
| WANG F, LI W J, MAO P F, et al.. Remediation of contaminated soil with PAEs and Cd using an immobilized microbial agent[J]. China Environ. Sci., 2025, 45(6): 3394-3401. | |
| [10] | DÍAZ-RODRÍGUEZ A M, PARRA COTA F I, CIRA CHÁVEZ L A, et al.. Microbial inoculants in sustainable agriculture: advancements, challenges, and future directions[J/OL]. Plants, 2025, 14(2): 191[2025-10-22]. . |
| [11] | 宋泽海,田沛.土壤微生物在土壤改良与修复中的作用概述[J].草业科学,2024,41(11):2622-2636. |
| SONG Z H, TIAN P. A review of soil microorganism functions in soil improvement and remediation[J]. Pratacultural Sci., 2024, 41(11): 2622-2636. | |
| [12] | 秦广杰.农用微生物菌剂在农业生产上的应用探究[J].农业开发与装备,2020(8):112-113. |
| QIN G J. Application of agricultural microbial inoculum in agricultural production[J]. Agric. Dev. Equip., 2020(8): 112-113. | |
| [13] | 韩文明,章法源.微生物菌剂在农业生产中的应用研究[J].农业科技通讯,2023(11):154-157. |
| HAN W M, ZHANG F Y. Study on the application of microbial agents in agricultural production[J]. Bull. Agric. Sci. Technol., 2023(11): 154-157. | |
| [14] | COMPANT S, CASSAN F, KOSTIĆ T, et al.. Harnessing the plant microbiome for sustainable crop production[J]. Nat. Rev. Microbiol., 2025, 23(1): 9-23. |
| [15] | 周杨,邓名荣,杜娟,等.我国农业微生物产业发展研究[J].中国工程科学,2022,24(5):197-206. |
| ZHOU Y, DENG M R, DU J, et al.. Development of agricultural microbial industry in China[J]. Strateg. Study CAE, 2022, 24(5): 197-206. | |
| [16] | WEINBRECK F, BODNÁR I, MARCO M L. Can encapsulation lengthen the shelf-life of probiotic bacteria in dry products?[J]. Int. J. Food Microbiol., 2010, 136(3): 364-367. |
| [17] | FENSTER K, FREEBURG B, HOLLARD C, et al.. The production and delivery of probiotics: a review of a practical approach[J/OL]. Microorganisms, 2019, 7(3): 83[2025-10-22]. . |
| [18] | 胥振国,蔡玉华,向敏,等.冻干高活力纳豆芽胞杆菌菌粉保护剂的筛选和优化[J].微生物学通报,2013,40(5):822-828. |
| XU Z G, CAI Y H, XIANG M, et al.. Screening and optimization of the cryoprotectants for high active Bacillus natto powder[J]. Microbiol. China, 2013, 40(5): 822-828. | |
| [19] | SORIA M A, PAGLIERO F E, CORREA O S, et al.. Tolerance of Bradyrhizobium japonicum E109 to osmotic stress and the stability of liquid inoculants depend on growth phase[J]. World J. Microbiol. Biotechnol., 2006, 22(11): 1235-1241. |
| [20] | ELSAKHAWY T, GHAZI A, ABDEL-RAHMAN M A. Developing liquid Rhizobium inoculants with enhanced long-term survival, storage stability, and plant growth promotion using ectoine additive[J]. Curr. Microbiol., 2021, 78(1): 282-291. |
| [21] | 王芳芳,陈萍.EM菌的扩培技术及推广应用[J].科学养鱼,2016,38(12):83-84. |
| WANG F F, CHEN P. Expanding culture technology and popularization and application of EM bacteria[J]. Sci. Fish Farm., 2016, 38(12): 83-84. | |
| [22] | 苟小兰,李亚松,苏艳秋,等.乳酸菌制剂塘口扩培技术及在南美白对虾中的应用[J].科学养鱼,2017(9):37-38. |
| GOU X L, LI Y S, SU Y Q, et al.. Expanding culture technology of lactic acid bacteria preparation in Tangkou and its application in Penaeus vannamei [J]. Sci. Fish Farm., 2017(9): 37-38. | |
| [23] | 曹轶,崔文靖,马瑞强.大豆根瘤菌定向微生态研究与应用[J].中国农业科技导报,2024,26(4):215-224. |
| CAO Y, CUI W J, MA R Q. Research and application of directed micro-ecology in soybean-nodulating rhizobia[J]. J. Agric. Sci. Technol., 2024, 26(4): 215-224. | |
| [24] | 郭建峰,李艳杰,崔文靖.定向微生态技术在饲料发酵及青贮发酵上的应用[J].养殖与饲料,2024,23(11):1-10. |
| GUO J F, LI Y J, CUI W J. Application of directed micro-ecology in the fermentation of feed and silage[J]. Anim. Breed. Feed., 2024, 23(11): 1-10. | |
| [25] | 胡晓娟,李秋芬,张洪玉,等.中国养殖主产区渔业微生物菌剂市场现状、问题及建议[J].中国渔业质量与标准,2023,13(6):32-39. |
| HU X J, LI Q F, ZHANG H Y, et al.. Current situation, problems and suggestions of fishery microbiological agent market in the main fishery areas of China[J]. Chin. Fish. Qual. Stand., 2023, 13(6): 32-39. | |
| [26] | 王一贺,田少腾,靳金博,等.果蔬尾菜酵素发酵条件与生物活性探究[J].湖北农业科学,2022,61(20):33-39. |
| WANG Y H, TIAN S T, JIN J B, et al.. Investigation of fermentation conditions and biological activity of fruit and vegetable waste enzymes[J]. Hubei Agric. Sci., 2022, 61(20): 33-39. | |
| [27] | 王洋,赵井,王竞儒,等.自制环保酵素对水产病原菌的抑制效果及其发酵菌株的分离鉴定[J].南方水产科学,2020,16(6):97-104. |
| WANG Y, ZHAO J, WANG J R, et al.. Inhibitory activity of home-made garbage enzyme against aquatic pathogens and isolation and identification of its fermentation strains[J]. South China Fish. Sci., 2020, 16(6): 97-104. | |
| [28] | 王瑞,陈洁如,刘亚平,等.番茄酵素发酵工艺优化及营养成分变化分析[J].中国调味品,2024,49(4):11-17. |
| WANG R, CHEN J R, LIU Y P, et al.. Optimization of tomato enzyme fermentation process and analysis of change of nutritional components[J]. China Condiment, 2024, 49(4): 11-17. | |
| [29] | 缪卫国,范咏梅,马俊义,等.酵素菌对主要温室蔬菜的促生和抗病作用[J].新疆农业科学,2000,37(6):273-274. |
| MIAO W G, FAN Y M, MA J Y, et al.. Growth-promoting and disease-resistant effects of enzyme bacteria on main greenhouse vegetables[J]. Xinjiang Agric. Sci., 2000, 37(6): 273-274. | |
| [30] | 周雄,黄吉人.鱼蛋白氨基酸水溶肥料的制备及应用研究[J].肥料与健康,2021,48(3):52-55. |
| ZHOU X, HUANG J R. Preparation and application research of the water-soluble fertilizer containing fish protein amino acids[J]. Fertil. Health, 2021, 48(3): 52-55. | |
| [31] | 余伯良.乳酸菌在液体鱼蛋白发酵中的应用[J].广东饲料,1998,7(3):13-14. |
| YU B L. Application of lactic acid bacteria in liquid fish protein fermentation[J]. Guangdong Feed., 1998, 7(3): 13-14. | |
| [32] | 李婷,张静,曲明山,等.喷施鱼蛋白对网纹甜瓜生长发育及果实品质的影响[J].中国瓜菜,2023,36(6):58-63. |
| LI T, ZHANG J, QU M S, et al.. Effects of spraying fish protein on growth and fruit quality of netted melon[J]. China Cucurbits Veg., 2023, 36(6): 58-63. | |
| [33] | 卢运艳,张广忠,徐勤政,等.矿源黄腐酸钾与鱼蛋白配施在番茄上的应用效果[J].腐植酸,2023(3):46-50. |
| LU Y Y, ZHANG G Z, XU Q Z, et al.. Application effect of mineral based potassium fulvate combined with fish protein on tomato[J]. Humic Acid, 2023(3): 46-50. | |
| [34] | 邢思文,张秀霞,冼健安,等.乳酸菌在水产养殖中的应用研究进展[J].饲料研究,2023,46(18):129-134. |
| XING S W, ZHANG X X, XIAN J A, et al.. Research progress on application of lactic acid bacteria in aquaculture[J]. Feed. Res., 2023, 46(18): 129-134. | |
| [35] | 郭同旺,周书洪,郑守伟,等.几种常见水产养殖益生菌的应用研究现状及展望[J].盐科学与化工,2020,49(11):3-7. |
| GUO T W, ZHOU S H, ZHENG S W, et al.. Status and prospect of applied research on several common aquaculture probiotics[J]. J. Salt Sci. Chem. Ind., 2020, 49(11): 3-7. | |
| [36] | 赵勇,段为旦,王友成,等.益生菌在水产养殖可持续发展中的应用现状及展望[J].水产学报,2024,48(3):3-15. |
| ZHAO Y, DUAN W D, WANG Y C, et al.. Research progress and prospect of probiotics in sustainable aquaculture[J]. J. Fish. China, 2024, 48(3): 3-15. | |
| [37] | 王广印,马新立,梁鸣早,等.蔬菜优质高产生产要素集成技术及应用进展[J]. 江苏农业科学,2023,51(6):1-9. |
| WANG GY, MA X L, LIANG M Z et al.. Progress in integrated technology and application of high quality and high yield production factors for vegetables[J]. Jiangsu Agric. Sci., 2023, 51(6): 1-9. | |
| [38] | 朱俐遐,刘琼,黄艳,等.不同生物杀菌剂对番茄晚疫病的防效试验[J].长江蔬菜,2018(14): 68-70. |
| ZHU L X, LIU Q, HUANG Y, et al.. Control efficacy test of different bio-fungicides on tomato late blight[J]. J. Changjiang Vegetable, 2018(14): 68-70. | |
| [39] | 罗璋,陈红莲,张振国,等.枯草芽孢杆菌表达柱状黄杆菌lip基因口服疫苗对草鱼免疫保护效果的研究[J].渔业科学进展,2021,42(6):151-157. |
| LUO Z, CHEN H L, ZHANG Z G, et al.. Oral vaccination for Ctenopharyngodon idella against Flavobacterium columnare using Bacillus subtilis expressing lip gene[J]. Prog. Fishery Sci., 2021, 42(6): 151-157. | |
| [40] | 林阿朋,齐富刚,卫少松,等.益生菌类饲料添加剂对鲫鱼生长性能和生化指标影响[J].中国饲料,2023(8):82-85. |
| LIN A P, QI F G, WEI S S, et al.. Effects of probiotics feed additives on growth performance and biochemical indexes of crucian carp[J]. China Feed, 2023(8): 82-85. | |
| [41] | 何君,叶长城,吴碧波,等.AM菌发酵水肥对冰糖橙品质的影响[J].湖南农业科学,2023(11):33-36. |
| HE J, YE C C, WU B B, et al.. Effect of application of AM fungi-fermented liquid fertilizer on the quality of Bingtang sweet orange[J]. Hunan Agric. Sci., 2023(11): 33-36. | |
| [42] | 酵委会. 彻底告别农药化肥,环保酵素种植水稻成效显著——来自农业科技局的实验数据[EB/OL]. (2019-08-22) [2025-08-25]. http://mp.Weixin.Qq.com/s/V3313vH9SGIPj0unGq_Lyg 2017071. |
| [43] | 华经产业研究院. 2025年中国微生物肥料产业链、登记现状及市场规模分析[EB/OL].(2025-09-16)[2025-09-16]. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250916140234241549450. |
| [1] | 刘栋, 刘俊杰, 刘聪莹, 杨启昌, 王阳珂. 干漆有机酸类化合物提取方法的优化及其对金黄色葡萄球菌抗性的机制研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(5): 888-894. |
| [2] | 高晓晶, 张祝兰, 林仙菊, 邱观荣, 温耀明, 范建辉, 黄洪祥. 基于响应面法优化环孢菌素A发酵工艺的研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(3): 518-525. |
| [3] | 崔兆惠, 郭玲, 沈旭东, 林毅, 翟丽丽. 生物技术药物的免疫原性产生机制与控制策略[J]. 生物技术进展, 2025, 15(2): 212-219. |
| [4] | 王瑾, 白静, 赵晶, 田健, 张伟, 王苑, 杨浩萌, 石美杉, 张贝贝, 徐欣欣, 黄火清. 新型GH45家族纤维素酶的智能挖掘及其在里氏木霉中的高效表达[J]. 生物技术进展, 2025, 15(2): 287-295. |
| [5] | 武小琪, 宫文静, 李国玉, 李昂, 王继华, 崔迪. 微生物发酵中药的盲区与挑战:从菌种选择到质量控制[J]. 生物技术进展, 2025, 15(2): 201-211. |
| [6] | 周双辉. 福建省闽北牧区奶源微生物污染及致病菌耐药情况研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(1): 127-134. |
| [7] | 余萍, 赵迪, 陈雪娇, 宋佳, 汪海涛, 闵祥博. 罗伊氏粘液乳杆菌HCS02-001缓解高尿酸血症及痛风功能的研究[J]. 生物技术进展, 2024, 14(3): 473-479. |
| [8] | 徐婷, 沈佳豪, 赵康, 黄鹭, 董恩惠, 曾可心, 卞新为, 季明辉, 许勤. 基于瘤胃球菌微生物群丰度构建疾病类型预测的肠道菌群标签[J]. 生物技术进展, 2024, 14(2): 323-330. |
| [9] | 焦红燕, 李国超, 常亮, 李岩异, 翟丽丽. 诺如病毒疫苗研究概况[J]. 生物技术进展, 2024, 14(1): 17-25. |
| [10] | 张鹏晓, 胡念. 黑色素瘤免疫治疗作用机制研究进展[J]. 生物技术进展, 2023, 13(6): 900-906. |
| [11] | 段平成, 郑凯, 张宇宏, 张国丽, 孙国清. 拮抗菌BJB01抗黄萎病的抗病效果评价[J]. 生物技术进展, 2023, 13(6): 913-918. |
| [12] | 张旭娟, 赵鹏翔, 刘子怡, 蔡子松, 刘梦昱, 谢飞, 马雪梅. EBV对宿主免疫的调控作用研究进展[J]. 生物技术进展, 2023, 13(5): 681-689. |
| [13] | 鲍佳生, 潘丙珍, 乔栖梧, 刘慧智, 潘素华. 酵母生物活性物质及其化妆品功效研究进展[J]. 生物技术进展, 2023, 13(3): 345-352. |
| [14] | 高宇轩, 靳静晨, 高雅娟, 张闻天, 李晨晨, 靳永胜. 异养硝化⁃好氧反硝化复合菌剂在垃圾渗滤液处理中的应用[J]. 生物技术进展, 2022, 12(4): 630-637. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||