尹可敬,曹利兵,徐曉峰,石兆勇,2,3,4*
(1.河南科技大學(xué)農(nóng)學(xué)院,河南 洛陽(yáng) 471023;2.中國(guó)科學(xué)院成都山地所山地表生過(guò)程與生態(tài)調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610041;3.洛陽(yáng)市共生微生物與綠色發(fā)展重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 洛陽(yáng) 471000;4.洛陽(yáng)市植物營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境生態(tài)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 洛陽(yáng) 471023)
叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)在自然界中分布廣泛,除大量分布于農(nóng)田和森林土壤中外,在一些逆境環(huán)境,如沙漠、河流灘涂、鹽堿及各類(lèi)礦區(qū)土壤中也均存在[1-3]。研究表明,叢枝菌根具有改善土壤結(jié)構(gòu)、增加土壤肥力、提高土壤生物活性的功能[4-7]。同時(shí),叢枝菌根真菌通過(guò)與植物形成共生關(guān)系,還能促進(jìn)植物對(duì)水分和礦質(zhì)養(yǎng)分的吸收,增強(qiáng)植物對(duì)不良環(huán)境的適應(yīng)能力等[8-9]。球囊霉素是叢枝菌根真菌分泌的一種專(zhuān)性蛋白,也廣泛分布于陸地生態(tài)系統(tǒng)[10-11]。已有研究表明,球囊霉素難溶于水,不易被蛋白酶水解,在土壤中的性質(zhì)極為穩(wěn)定,隨著菌絲及孢子的分解而緩慢釋放到土壤中,成為土壤有機(jī)碳庫(kù)的重要來(lái)源[12],同時(shí)球囊霉素還具有改善土壤結(jié)構(gòu)、降低重金屬對(duì)植物毒害的作用[12]。
礦山的開(kāi)采、選礦、重金屬尾礦、冶煉廢渣等,都會(huì)造成土壤重金屬污染[13]。土壤重金屬污染不僅對(duì)植物產(chǎn)生毒害作用,抑制作物的生長(zhǎng)[14],同時(shí)土壤重金屬污染對(duì)叢枝菌根真菌與植物共生關(guān)系的形成、叢枝菌根真菌的繁殖及分泌球囊霉素的能力都有著不容忽視的影響[15-17]。叢枝菌根真菌能否侵染植物是叢枝菌根真菌與植物能否形成共生關(guān)系的基礎(chǔ),菌根侵染頻度(F)是植物與叢枝菌根真菌之間共生關(guān)系的直接體現(xiàn),菌根侵染率是叢枝菌根真菌侵染頻度和侵染強(qiáng)度的綜合反映[18]。孢子密度(Spores density)則體現(xiàn)了叢枝菌根真菌的繁殖能力[19]。吳春華等[20]研究發(fā)現(xiàn),相同試驗(yàn)處理下,添加鉛能使苦荬菜、早熟禾、黑麥草等植物的菌根侵染率出現(xiàn)顯著下降,而無(wú)芒稗、車(chē)前草、酢漿草的菌根侵染率則出現(xiàn)顯著上升的情況。肖艷萍等[18]研究發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌廣泛分布于重金屬污染的鉛鋅礦區(qū)土壤中。班宜輝等[16]通過(guò)對(duì)鉛硐山鉛鋅礦區(qū)叢枝菌根真菌侵染特征的研究發(fā)現(xiàn),一定程度重金屬脅迫能促進(jìn)叢枝菌根真菌與植物共生關(guān)系的建立,而濃度過(guò)高的重金屬脅迫會(huì)抑制叢枝菌根真菌侵染,同時(shí)叢枝菌根真菌的孢子密度與侵染率間沒(méi)有顯著相關(guān)性。孔凡美等[21]研究發(fā)現(xiàn),在復(fù)合重金屬污染的土壤中菌根侵染率有較高的水平,叢枝菌根真菌的孢子密度隨重金屬污染程度的加深而銳減。同時(shí)研究還發(fā)現(xiàn),重金屬對(duì)叢枝菌根真菌分泌球囊霉素也有一定影響[22-23]。張旭紅等[22]在添加0~600 mg·kg-1外源鉛的旱稻盆栽試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),隨著鉛含量的增加,球囊霉素含量顯著降低。卓逢等[23]在接種叢枝菌根真菌的玉米盆栽試驗(yàn)中也發(fā)現(xiàn),高濃度的鉛、鎘會(huì)顯著降低土壤中球囊霉素的含量。
鉬是一種十分重要的礦產(chǎn)資源,我國(guó)目前探明的鉬金屬礦有300多處,鉬儲(chǔ)量約為850萬(wàn)t[24]。河南省鉬儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的30.0%以上,其中以洛陽(yáng)市欒川縣鉬礦資源最為豐富,被譽(yù)為“中國(guó)鉬都”,其已探明的鉬儲(chǔ)量達(dá)206萬(wàn)t,礦石的日開(kāi)采量達(dá)1.3萬(wàn)t,是亞洲最大的鉬礦開(kāi)采基地[25]。但是,鉬礦開(kāi)采也導(dǎo)致了嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題[26-30],余蔥蔥等[26]在河南洛陽(yáng)鉬礦區(qū)的研究發(fā)現(xiàn),受鉬礦開(kāi)采的影響,當(dāng)?shù)仃憸喫畮?kù)飲用水的鉬含量達(dá)到嚴(yán)重污染的水平,鉬含量超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)限值的2.44倍。Yin等[29]研究發(fā)現(xiàn),鉬是洛陽(yáng)鉬礦區(qū)土壤重金屬污染的首要污染物,不同區(qū)域鉬的污染貢獻(xiàn)率均超過(guò)了90%。研究進(jìn)一步證明,土壤中鉬含量過(guò)高,也會(huì)對(duì)植物產(chǎn)生毒害作用,造成褪綠和黃化現(xiàn)象,從而影響植物的正常生長(zhǎng)[31],而叢枝菌根作為植物與微生物的共生體,其形成和功能也有可能受到鉬污染的影響。但目前對(duì)鉬礦區(qū)叢枝菌根真菌與植物的共生關(guān)系及其繁殖和分泌球囊霉素能力的研究還較少。因此,本文采用單因子指數(shù)法對(duì)土壤受鉬污染程度進(jìn)行分級(jí),對(duì)不同鉬污染級(jí)別下土壤叢枝菌根真菌與植物的共生關(guān)系、叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢量及其分泌球囊霉素的能力進(jìn)行分析,以期探明鉬污染對(duì)叢枝菌根及其重要的分泌物——球囊霉素的影響,為摸清礦區(qū)污染土壤中叢枝菌根真菌的特性提供數(shù)據(jù)支持,以便為今后鉬礦區(qū)耐重金屬的叢枝菌根真菌資源開(kāi)發(fā)及利用提供依據(jù)。
本研究選擇河南省洛陽(yáng)市典型鉬礦區(qū)為研究區(qū)域。研究區(qū)域內(nèi)共設(shè)置15個(gè)采樣點(diǎn),每個(gè)采樣點(diǎn)內(nèi)設(shè)置5個(gè)20 m×20 m的樣方,對(duì)各樣方內(nèi)優(yōu)勢(shì)植物的植物種進(jìn)行記錄(表1),同時(shí)采集每個(gè)樣方內(nèi)同種優(yōu)勢(shì)植物及其根系周?chē)?~20 cm土壤3~5份,并混合成1份植物和土壤樣品。將采集的植物土壤樣品帶回實(shí)驗(yàn)室,風(fēng)干處理,采用王水消解[32],用ICP-MS測(cè)定土壤鉬含量。
根據(jù)鉬含量的測(cè)定值,采用國(guó)內(nèi)外較為普遍的用于某一污染物對(duì)土壤污染程度的評(píng)價(jià)方法——單因子指數(shù)法[33-34]。由于中國(guó)尚無(wú)土壤中鉬的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),參考對(duì)鉬污染土壤評(píng)價(jià)的前人研究[27,35-36],本文選擇法國(guó)土壤鉬的限定值100 mg·kg-1作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算鉬的單項(xiàng)污染指數(shù)( Pi,公式為Pi=土壤鉬含量/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值),并參考前人的單項(xiàng)土壤鉬污染程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[27],將洛陽(yáng)鉬礦區(qū)土壤受鉬污染程度(Pi)分為4個(gè)級(jí)別,同時(shí)將每個(gè)級(jí)別下土壤平均鉬含量列于表2。
表2 土壤單項(xiàng)污染程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
將根系用自來(lái)水沖洗干凈,剪成約1 cm長(zhǎng)根段,采用醋酸-墨水染色法對(duì)根系進(jìn)行染色處理后,在顯微鏡下觀察根系的侵染狀況,據(jù)Trouvelot等[37]的方法,采用MYCOCALC計(jì)算菌根侵染頻度(F)、侵染率(M)和叢枝豐度(A)。其中侵染頻度反映了所有含有真菌結(jié)構(gòu)的根系占整個(gè)根系的比例,而侵染率是在整個(gè)根系中真菌侵染出現(xiàn)的頻度和侵染強(qiáng)度的綜合反映。叢枝豐度表示的是真菌侵染的根段中叢枝結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的頻度和侵染強(qiáng)度的綜合反映。稱(chēng)取10 g風(fēng)干土樣,采用濕篩傾析法[38]對(duì)孢子進(jìn)行分離,在體視鏡下對(duì)分離出的孢子進(jìn)行計(jì)數(shù),以每克風(fēng)干土中的孢子數(shù)記為孢子密度(Spores density,SD)。
球囊霉素,包括總提取球囊霉素(Total GRSP,TG)和易提取球囊霉素(Easily extractable GRSP,EEG),根據(jù)Wright等[11]和David等[39]的方法進(jìn)行測(cè)定。
使用SPSS 21.0分別對(duì)不同鉬污染級(jí)別下植物及不同鉬污染級(jí)別下草本和木本植物的侵染率、孢子密度、球囊霉素含量進(jìn)行單因素方差分析,對(duì)鉬礦區(qū)所有樣品的鉬含量、侵染率、孢子密度、球囊霉素間的關(guān)系進(jìn)行Spearman相關(guān)分析。
通過(guò)對(duì)4個(gè)鉬污染級(jí)別土壤中叢枝菌根真菌的侵染指標(biāo)測(cè)定發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度、侵染率及叢枝豐度在4個(gè)鉬污染級(jí)別間均沒(méi)有顯著差異(P<0.05)。4個(gè)鉬污染級(jí)別下叢枝菌根真菌的平均菌根侵染頻度、侵染率、叢枝豐度分別為50.64%、12.84%、3.92%(圖1a)。進(jìn)一步比較4個(gè)鉬污染級(jí)別的草本植物和木本植物根際的叢枝菌根真菌侵染狀況也得到相似的結(jié)果(P<0.05),其中4個(gè)鉬污染級(jí)別下草本植物的平均菌根侵染頻度達(dá)到55.81%,而木本植物則為44.42%(圖1b,圖1c)。
圖1 不同鉬污染級(jí)別下AM真菌的侵染狀況
通過(guò)比較不同級(jí)別鉬污染土壤樣品中的孢子密度發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌的孢子密度隨鉬污染程度的加深呈下降趨勢(shì),但不同鉬污染級(jí)別間沒(méi)有顯著差異(P>0.05),其孢子密度處于14.93~23.83個(gè)·g-1風(fēng)干土范圍內(nèi)(圖2a)。通過(guò)對(duì)相同生活型植物根際的孢子密度在不同鉬污染程度下的測(cè)定發(fā)現(xiàn),雖然中度鉬污染程度下草本植物根際的孢子密度(11.96個(gè)·g-1風(fēng)干土)顯著低于無(wú)鉬污染程度下草本植物根際的孢子密度(27.11個(gè)·g-1風(fēng)干土),但草本植物和木本植物根際的孢子密度在4個(gè)鉬污染程度間均沒(méi)有顯著差異,草本植物根際的孢子密度變化范圍為11.96~27.11個(gè)·g-1風(fēng)干土,木本植物根際的孢子密度變化范圍則為17.96~24.88個(gè)·g-1風(fēng)干土(圖2b)。
圖2 不同鉬污染級(jí)別下植物根際的孢子密度
總體來(lái)看,洛陽(yáng)鉬礦區(qū)土壤的總提取球囊霉素含量變化范圍為1.53~2.85 mg·kg-1,其中重度鉬污染條件下的總提取球囊霉素的含量顯著低于其他3個(gè)級(jí)別下的含量。易提取球囊霉素含量的變化范圍為0.72~1.47 mg·kg-1,其中無(wú)鉬污染土壤中的易提取球囊霉素含量顯著高于重度鉬污染程度下的含量(圖3a)。進(jìn)一步比較4個(gè)鉬污染級(jí)別下草本或木本植物根際土壤的總提取球囊霉素含量發(fā)現(xiàn),在無(wú)鉬污染和輕度鉬污染條件下,草本植物根際的總球囊霉素含量高于重度鉬污染條件下的含量(P<0.05),分別是重度鉬污染土壤中總球囊霉素含量的1.77和1.74倍(圖3b)。而輕度鉬污染和中度鉬污染程度下木本植物根際的總球囊霉素含量則顯著高于重度鉬污染程度下的含量(P<0.05),分別是重度鉬污染土壤中總球囊霉素含量的1.97和1.77倍(圖3c)。同時(shí),無(wú)論是草本還是木本植物根際的易提取球囊霉素在4個(gè)鉬污染級(jí)別下均沒(méi)有顯著差異。
圖3 不同鉬污染級(jí)別下球囊霉素的含量
對(duì)鉬礦區(qū)土壤鉬含量與叢枝菌根真菌侵染指標(biāo)、孢子密度及球囊霉素進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果(表3)表明,鉬礦區(qū)土壤的鉬含量與叢枝菌根的菌根侵染頻度、侵染率、叢枝豐度沒(méi)有明顯的相關(guān)關(guān)系,而鉬礦區(qū)土壤的鉬含量與孢子密度呈顯著負(fù)相關(guān)(P<0.05),與總球囊霉素、易提取球囊霉素呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01)。
表3 鉬含量與叢枝菌根侵染率、孢子密度、球囊霉素的相關(guān)系數(shù)
對(duì)不同鉬污染程度下叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度、孢子密度和球囊霉素進(jìn)行相關(guān)性分析,三者之間的相關(guān)分析結(jié)果(表4)表明,在4個(gè)鉬污染級(jí)別下,菌根侵染頻度與孢子密度間均沒(méi)有相關(guān)性。菌根侵染頻度與總提取球囊霉素僅在無(wú)鉬污染級(jí)別下呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。中度鉬污染條件下,孢子密度與總提取球囊霉素間呈正相關(guān)關(guān)系。此外還發(fā)現(xiàn),總提取球囊霉素和易提取球囊霉素在4個(gè)鉬污染級(jí)別下均表現(xiàn)出極顯著的正相關(guān)關(guān)系。
表4 不同鉬污染程度下菌根侵染率、孢子密度、球囊霉素三者的相關(guān)關(guān)系
叢枝菌根真菌廣泛分布于陸地生態(tài)系統(tǒng),能與大部分陸地植物形成良好的共生關(guān)系[1-3]。Shi等[40]通過(guò)對(duì)不同鉬含量梯度下叢枝菌根真菌侵染玉米根系的研究發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌對(duì)鉬表現(xiàn)出較強(qiáng)的耐性,且植物的菌根侵染率在鉬含量為0~4000 mg·kg-1時(shí)沒(méi)有顯著差異,這一結(jié)果在本研究中也得到證實(shí)。無(wú)論是從全部植物的叢枝菌根真菌侵染參數(shù)(F、M、A)來(lái)看,還是從草本植物或是木本植物的叢枝菌根真菌侵染參數(shù)來(lái)看,在不同鉬污染級(jí)別下菌根侵染率均沒(méi)有顯著差異。相關(guān)分析結(jié)果表明土壤鉬含量與叢枝菌根真菌侵染參數(shù)之間不存在相關(guān)性,說(shuō)明鉬污染不影響叢枝菌根真菌與植物共生關(guān)系的形成。在本研究中,洛陽(yáng)鉬礦區(qū)植物的菌根侵染頻度為49.04%~51.62%,平均達(dá)到50.64%。與其他區(qū)域相比較高,如鳳縣鉛鋅礦區(qū)叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度為28.50%~56.97%,平均值為44.64%[41];南非西北省某金礦叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度為9.2%~58.8%,平均值為29.3%[42];安徽某銅礦叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度最高值為27.5%[43],洛陽(yáng)鉬礦區(qū)叢枝菌根真菌的菌根侵染頻度較高,也說(shuō)明洛陽(yáng)鉬礦區(qū)植物與叢枝菌根真菌能形成良好的共生關(guān)系。此前研究發(fā)現(xiàn),土壤中重金屬含量高時(shí),叢枝菌根真菌的侵染率和叢枝豐度均較低。如Zarei等[44]在鋅含量高達(dá)2359.1 mg·kg-1的礦區(qū)土壤中發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌的侵染率和叢枝豐度分別只有9.4%和3.8%;Baba等[45]在鋅、鎘、鉛復(fù)合污染的土壤中發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌的侵染率和叢枝豐度均低于3%。在本研究中,盡管鉬礦區(qū)植物的菌根侵染頻度較高,但輕度鉬污染到重度鉬污染級(jí)別下叢枝菌根真菌的平均侵染率僅達(dá)到11.06%,平均叢枝豐度只有3.01%,這一結(jié)果與之前的研究結(jié)果相一致[44-45]。叢枝是植物與菌根真菌之間進(jìn)行物質(zhì)和能量交換的主要場(chǎng)所[46],洛陽(yáng)鉬礦區(qū)較低的叢枝豐度還說(shuō)明,鉬污染雖然不影響植物與叢枝菌根真菌共生關(guān)系的形成,但很可能通過(guò)抑制叢枝等結(jié)構(gòu)的形成來(lái)影響叢枝菌根真菌在菌根共生體中功能的正常發(fā)揮。
孢子是菌根真菌儲(chǔ)存營(yíng)養(yǎng)的重要器官和繁殖體[47]。已有研究表明,土壤中重金屬的含量對(duì)叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢能力有一定的影響[21]。Wu等[15]研究發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌的孢子密度隨土壤重金屬(鉛、鋅、銅、鎘等)含量的增加而顯著降低??追裁赖龋?1]研究發(fā)現(xiàn),孢子密度在輕、中度復(fù)合污染土壤中較高,隨重金屬污染程度的增加而銳減。通過(guò)對(duì)鉬礦區(qū)土壤的孢子密度測(cè)定發(fā)現(xiàn),盡管不同鉬污染級(jí)別下叢枝菌根真菌的孢子密度間沒(méi)有顯著差異,但叢枝菌根真菌的孢子密度隨鉬污染程度加深表現(xiàn)出下降趨勢(shì)(圖2a、圖2b)。同時(shí),相關(guān)性分析結(jié)果表明鉬含量與孢子密度存在顯著的負(fù)相關(guān),說(shuō)明鉬含量的提高對(duì)叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢能力具有明顯的抑制作用。此外,洛陽(yáng)鉬礦區(qū)土壤的平均孢子密度為19.20個(gè)·g-1風(fēng)干土,其中草本植物和木本植物根際土壤的平均孢子密度分別為18.2和20.3個(gè)·g-1風(fēng)干土。與其他區(qū)域,如鉛硐山鉛鋅礦區(qū)的孢子密度(平均孢子密度為1.5個(gè)·g-1風(fēng)干土)[16]、曲江砷礦區(qū)的孢子密度(平均孢子密度為9.5個(gè)·g-1風(fēng)干土)[15]、郴州鉛礦區(qū)的孢子密度(平均孢子密度為8.6個(gè)·g-1風(fēng)干土)[15]相比,洛陽(yáng)鉬礦區(qū)具有較高的孢子密度,表明該區(qū)域中的叢枝菌根真菌對(duì)鉬污染土壤具有較好的適應(yīng)能力。
球囊霉素是由叢枝菌根真菌分泌的一種含金屬離子的糖蛋白物質(zhì),對(duì)穩(wěn)定土壤碳庫(kù)和固存土壤重金屬起著至關(guān)重要的作用[12,48-50]。目前,關(guān)于球囊霉素與土壤重金屬含量之間的關(guān)系已有大量研究,但研究結(jié)果并不一致。Comejo等[50]發(fā)現(xiàn)銅污染區(qū)土壤中球囊霉素的含量與重金屬銅、鋅含量之間存在正相關(guān)性。Vodnik等[51]發(fā)現(xiàn)鉛污染土壤中球囊霉素含量與土壤鉛含量之間呈顯著正相關(guān)關(guān)系。而Leal等[17]研究則發(fā)現(xiàn)在鋅污染區(qū)土壤中球囊霉素含量與重金屬鋅、銅、鉛、鎘存在負(fù)相關(guān)性。李華健等[52]也發(fā)現(xiàn)土壤總球囊霉素含量與土壤鎘含量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。本研究通過(guò)對(duì)鉬礦區(qū)土壤中總提取和易提取球囊霉素含量的測(cè)定發(fā)現(xiàn),土壤中總提取和易提取球囊霉素含量隨鉬污染程度的加深表現(xiàn)出下降的趨勢(shì),其中重度鉬污染土壤中總提取和易提取球囊霉素含量顯著低于無(wú)鉬污染土壤中總提取和易提取球囊霉素的含量。同時(shí)相關(guān)性分析結(jié)果表明,土壤鉬含量與總提取和易提取球囊霉素含量呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,以上結(jié)果說(shuō)明鉬污染程度的加深對(duì)叢枝菌根真菌分泌球囊霉素的能力具有明顯的抑制作用,這與前人的研究結(jié)果相類(lèi)似。
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)侵染率和孢子密度之間的關(guān)系已開(kāi)展大量研究,如有結(jié)果表明,當(dāng)叢枝菌根真菌的侵染率高時(shí),叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢能力也較高[2,53],也有一些研究表明二者之間沒(méi)有明顯的相關(guān)性[16,54]。本研究通過(guò)對(duì)洛陽(yáng)鉬礦區(qū)叢枝菌根真菌的菌根侵染率和孢子密度間的關(guān)系調(diào)查發(fā)現(xiàn),不同鉬污染程度下,菌根侵染率與孢子密度均沒(méi)有明顯的相關(guān)關(guān)系,這一結(jié)果與班宜輝等[16]和楊梅等[54]的研究結(jié)果相一致。同時(shí)還發(fā)現(xiàn),總提取和易提取球囊霉素含量與菌根侵染率在無(wú)鉬污染、中度鉬污染及重度鉬污染條件下均沒(méi)有相關(guān)關(guān)系,上述結(jié)果說(shuō)明叢枝菌根真菌的繁殖能力和分泌球囊霉素的能力受叢枝菌根真菌侵染能力的影響較小,可能與其他土壤理化性質(zhì)如土壤鉬含量的關(guān)系更為密切。
鉬含量與叢枝菌根真菌侵染指標(biāo)沒(méi)有相關(guān)關(guān)系,同時(shí)在4個(gè)鉬污染級(jí)別的土壤中,各寄主植物的菌根侵染頻度、侵染率及叢枝豐度差異不顯著,可見(jiàn),鉬含量不影響叢枝菌根真菌與植物共生關(guān)系的形成。
重度鉬污染程度下總提取和易提取球囊霉素的含量顯著低于無(wú)鉬污染程度下總提取和易提取球囊霉素的含量,同時(shí)鉬含量與孢子密度和球囊霉素的相關(guān)分析結(jié)果表明,鉬含量與孢子密度及球囊霉素呈顯著負(fù)相關(guān),可見(jiàn),鉬含量影響叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢能力及其分泌球囊霉素的能力,鉬含量的提高對(duì)兩者有明顯的抑制作用。
與之前一些研究結(jié)果相一致的是,洛陽(yáng)鉬礦區(qū)植物根際土壤的菌根侵染率與孢子密度和球囊霉素間沒(méi)有顯著相關(guān)性,可見(jiàn),叢枝菌根真菌的產(chǎn)孢和分泌球囊霉素的能力受叢枝菌根真菌侵染能力的影響較小。通過(guò)對(duì)鉬礦區(qū)叢枝菌根真菌侵染狀況、產(chǎn)孢能力及其分泌球囊霉素的調(diào)查與研究,為摸清礦區(qū)污染土壤中叢枝菌根真菌的特性提供數(shù)據(jù)支持,以便為今后鉬礦區(qū)耐重金屬的叢枝菌根真菌資源開(kāi)發(fā)及利用提供依據(jù)。