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        叢枝

        • 叢枝菌根真菌對(duì)酸脅迫下杉木幼苗生長(zhǎng)生理的影響
          不同[5,6]。叢枝菌根真菌作為土壤微生物中普遍存在的群體之一,與80%以上陸地植物建立了良好的共生關(guān)系,能促進(jìn)植物吸收營(yíng)養(yǎng),提升對(duì)逆境的適應(yīng)性[7]。陳艷芳、陳鄭洪等發(fā)現(xiàn),杉木連作后,土壤中叢枝菌根真菌多樣性指數(shù)、侵染率下降,土壤性質(zhì)發(fā)生改變[8,9]。雷梅等通過(guò)接種叢根菌根真菌的方法,有效提升了杉木幼苗對(duì)養(yǎng)分的吸收[10]。然而,酸脅迫下叢枝菌根真菌對(duì)杉木生長(zhǎng)的影響及其生理響應(yīng)機(jī)制方面研究仍鮮見(jiàn)報(bào)道。為此,本研究以杉木幼苗為試驗(yàn)材料,通過(guò)菌根接種技術(shù),

          防護(hù)林科技 2023年5期2023-09-28

        • 叢枝菌根菌與枯草芽孢桿菌配合施用技術(shù)
          業(yè)生產(chǎn)者的青睞。叢枝菌根菌是近年來(lái)被研究較多的微生物,具有增加作物產(chǎn)量,提高作物對(duì)干旱、鹽堿等環(huán)境脅迫的耐受能力等作用。叢枝菌根菌和枯草芽孢桿菌的作用機(jī)理以及與植物的互作關(guān)系差別很大,存在協(xié)作互補(bǔ)的空間,將兩者配合施用,可以充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),對(duì)作物的增效作用明顯。筆者根據(jù)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),將這2種微生物配合施用的方法總結(jié)如下,以供參考。1 叢枝菌根菌與枯草芽孢桿菌的特性及作用1.1 叢枝菌根菌1.1.1 特性。叢枝菌根菌是廣泛存在于土壤中的微生物,與多種植

          現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2022年8期2022-12-13

        • 喀斯特地區(qū)叢枝菌根真菌與固氮菌群落研究進(jìn)展
          漠化治理的關(guān)鍵。叢枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhiza fungi,AMF)能與絕大多數(shù)植物的根系形成互惠共生體的關(guān)系,它不僅對(duì)植物種群,而且對(duì)植物群落等都有重要的調(diào)控作用。叢枝菌根真菌具有重要的生態(tài)功能,它可以幫助植物去吸收土壤中的養(yǎng)分和水分,進(jìn)而緩解土壤養(yǎng)分貧瘠對(duì)植物生長(zhǎng)的脅迫,因此,叢枝菌根真菌被廣泛應(yīng)用于退化或被破壞的生態(tài)系統(tǒng)的研究當(dāng)中。叢枝菌根真菌的生態(tài)學(xué)功能不僅僅與喀斯特特殊的生態(tài)系統(tǒng)的限制因子,而且還與石漠化治理亟待克服的障

          農(nóng)村科學(xué)實(shí)驗(yàn) 2022年11期2022-11-23

        • 叢枝菌根真菌共生對(duì)石漠化生境白槍桿生長(zhǎng)及光合特性的影響
          瓶頸問(wèn)題[2]。叢枝菌根(AM)真菌作為廣布于土壤的一類非專一性有益微生物,能與絕大多數(shù)植物根系耦合形成共生體[3]。叢枝菌根真菌通過(guò)“菌絲—根系—土壤”之間的耦合,能夠顯著影響植物水、碳、氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)代謝及光合生理生化過(guò)程[4],進(jìn)而直接或間接地促進(jìn)石漠化生境的植物生長(zhǎng)[5]。叢枝菌根真菌共生能夠提高菌根浸染率,形成菌絲橋改變根系形態(tài)學(xué)特征,直接或間接促進(jìn)寄主植物對(duì)水分與養(yǎng)分的吸收與利用[6],進(jìn)而為植物光反應(yīng)與暗反應(yīng)供給物質(zhì)與能量。叢枝菌根真菌還可

          浙江農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年5期2022-10-12

        • 鹽脅迫和接種叢枝菌根真菌對(duì)櫸樹(shù)根系的影響1)
          生長(zhǎng)發(fā)育[7]。叢枝菌根真菌(AMF)廣泛存在于各類土壤中,能與多數(shù)植物形成良好的共生關(guān)系[8],并通過(guò)多種途徑提高植物抗逆性[9],進(jìn)而調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)[10]。已有研究表明,叢枝菌根真菌形成的菌絲網(wǎng)絡(luò),可促進(jìn)土壤礦質(zhì)養(yǎng)分溶解、改善土壤結(jié)構(gòu)[11]、調(diào)節(jié)根系滲透平衡[12]、提高水分利用及養(yǎng)分吸收[13]、促使根系生長(zhǎng)及干物質(zhì)積累,進(jìn)而更好地支撐植株[14],提高植株對(duì)鹽脅迫的耐受性。櫸樹(shù)(ZelkovaserrataThunb)又名大葉櫸,為榆科(Ulma

          東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年9期2022-10-08

        • 叢枝菌根真菌對(duì)甘薯生物量、根系形態(tài)及鉀素吸收的影響
          因素[5-6]。叢枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是內(nèi)生真菌的一種,廣泛分布于農(nóng)田土壤中,能與陸地上80%~90%的被子植物形成共生關(guān)系。叢枝菌根真菌可以增強(qiáng)宿主植物對(duì)養(yǎng)分如磷、氮、鉀和硫酸鹽等的吸收,改善養(yǎng)分虧缺條件下植株的生長(zhǎng)發(fā)育,促進(jìn)植物生長(zhǎng)[7-8]。目前,關(guān)于叢枝菌根真菌促進(jìn)宿主植物對(duì)磷和氮營(yíng)養(yǎng)吸收的報(bào)道較多[9-11],機(jī)制較為明確。關(guān)于叢枝菌根真菌對(duì)植物鉀營(yíng)養(yǎng)吸收的影響研究較少。已有研究結(jié)果表明,

          江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2022年4期2022-09-07

        • 柯氏無(wú)梗囊霉雙重培養(yǎng)體系的構(gòu)建1)
          ,550025)叢枝菌根(AM)真菌是一種內(nèi)生菌根真菌,可與地球上80%以上的陸生維管植物互利共生[1-2]。叢枝菌根真菌孢子萌發(fā)的菌絲侵入植物根部,在土壤中形成高度分枝的結(jié)構(gòu)和密集的菌絲網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[3],從而增加養(yǎng)分吸收面積,為植物提供大量營(yíng)養(yǎng)元素促進(jìn)植物生長(zhǎng)[4-5];宿主植物也為叢枝菌根真菌提供生長(zhǎng)和發(fā)育的必要碳源[6]。已有研究表明,叢枝菌根真菌可作為天然菌肥和生防制劑[7],具有促進(jìn)植物對(duì)土壤礦質(zhì)養(yǎng)分的吸收[8]、增強(qiáng)植物抗逆性和抗病性[9-10]

          東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-04-27

        • 鉬污染對(duì)叢枝菌根和球囊霉素的影響
          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

          中國(guó)土壤與肥料 2022年1期2022-03-05

        • 叢枝菌根真菌對(duì)黃瓜苗期枯萎病防治及生長(zhǎng)的影響
          枯萎病的發(fā)生率。叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)能寄生在地球上90%以上的陸生植物,通過(guò)菌絲及代謝產(chǎn)物促進(jìn)植株發(fā)育、抵御病蟲(chóng)害等。有研究表明接種叢枝菌根真菌可以降低黃瓜根腐病、根結(jié)線蟲(chóng)的危害,但在黃瓜枯萎病及其苗期的研究鮮有報(bào)道[9-11]。蔬菜育苗移栽是蔬菜生產(chǎn)上提高綜合效益的關(guān)鍵技術(shù)[12]。中央一號(hào)文件及國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制多次強(qiáng)調(diào)要大力發(fā)展工廠化育苗,縮短蔬菜生長(zhǎng)周期,夯實(shí)“菜籃子工程”[13]。本研究

          中國(guó)果菜 2022年2期2022-03-03

        • 叢枝菌根真菌對(duì)植物抵抗水分脅迫的影響研究進(jìn)展
          越受到重視,其中叢枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhiza Fungi,AMF)對(duì)植物的積極作用使得其在農(nóng)林業(yè)應(yīng)用中發(fā)揮著一定作用。AMF 是一種古老又分布廣泛的菌根真菌。據(jù)統(tǒng)計(jì),約80%陸生植物可以與AMF真菌形成有益的共生關(guān)系[3]。古植物學(xué)和分子序列分析數(shù)據(jù)顯示,早在4.6 億多年前,第一個(gè)陸地植物的出現(xiàn)就與球囊菌(Glomeromycota)有密切聯(lián)系[4],經(jīng)預(yù)測(cè),其比固氮菌還要早出現(xiàn)約4 億年,這說(shuō)明球囊菌群對(duì)地球生物的進(jìn)化起著重

          鄉(xiāng)村科技 2021年22期2021-12-01

        • 有助降低農(nóng)業(yè)磷肥施用 科研人員在植物磷營(yíng)養(yǎng)吸收上取得新發(fā)現(xiàn)
          一篇封面論文,在叢枝菌根共生“自我調(diào)節(jié)”研究中取得重要進(jìn)展。PHR(Phosphate Starvation Response)是調(diào)控植物根途徑磷元素吸收的核心轉(zhuǎn)錄因子。研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)提高PHR基因的表達(dá),有望達(dá)到增加水稻直接吸收磷營(yíng)養(yǎng)和間接通過(guò)叢枝菌根共生磷營(yíng)養(yǎng)吸收的目的,降低農(nóng)業(yè)磷肥的施用,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展提供新的方案。研究人員介紹,植物主要通過(guò)兩種途徑獲取營(yíng)養(yǎng):第一種是植物根系直接從土壤吸收營(yíng)養(yǎng),稱為直接營(yíng)養(yǎng)吸收途徑。第二種是植物通過(guò)與菌根真菌

          中國(guó)食品 2021年21期2021-11-07

        • 叢枝菌根對(duì)干旱脅迫下油用牡丹幼苗光化學(xué)活性的影響
          石兆勇,侯小改*叢枝菌根對(duì)干旱脅迫下油用牡丹幼苗光化學(xué)活性的影響張文科1,宋程威1,魏冬峰2,石兆勇1,侯小改1*(1.河南科技大學(xué)農(nóng)學(xué)院,河南 洛陽(yáng) 471023;2.洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院馬克思主義學(xué)院,河南 洛陽(yáng) 471822)采用盆栽法,對(duì)重度干旱(土壤相對(duì)含水量為30%)和輕度干旱(土壤相對(duì)含水量為55%)脅迫3 d和6 d的接種叢枝菌根真菌()的油用牡丹‘鳳丹’幼苗葉片葉綠素?zé)晒鈪?shù)進(jìn)行測(cè)定。結(jié)果顯示:與未接菌相比,干旱脅迫下接菌‘鳳丹’的PSII潛

          湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2021年5期2021-11-04

        • 叢枝菌根真菌對(duì)植物氮素吸收作用的研究進(jìn)展
          054)0 引言叢枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizas fungi,AMF)是一種生活在自然界土壤中的內(nèi)生真菌,其寄主范圍廣泛,可以與80%以上維管植物形成共生結(jié)構(gòu)[1],因其菌絲一端在植物根系細(xì)胞內(nèi)形成叢枝結(jié)構(gòu)而得名。叢枝菌根真菌是一種內(nèi)生真菌,無(wú)法進(jìn)行自養(yǎng),需要從寄主植物得到碳源和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)才能進(jìn)行生長(zhǎng)繁殖,而叢枝菌根真菌發(fā)達(dá)的根外菌絲可以深入根系無(wú)法到達(dá)的土壤顆??p隙[2],吸收礦物質(zhì)和水分供寄主植物生長(zhǎng),因此與寄主植物形成互惠共生

          中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào) 2021年27期2021-10-12

        • 叢枝菌根育苗緩解西瓜枯萎病的機(jī)制*
          枯萎病的發(fā)病率。叢枝菌根真菌(AMF)是生態(tài)環(huán)境中分布廣泛的一種有益內(nèi)生真菌,能與80%以上的陸生植物建立共生關(guān)系[6],增強(qiáng)植物抗旱性[7],促進(jìn)磷素吸收,有效緩解由連作障礙引起的病蟲(chóng)害,提高宿主植物的抗病性。西瓜連作枯萎病的發(fā)生與西瓜植株抗病性和根際病原菌數(shù)量密切相關(guān)[8]。在連作土壤中,西瓜形成叢枝菌根后,無(wú)論是嫁接苗還是自根苗,均能顯著提高根系中幾丁質(zhì)酶、β-1,3-葡聚糖酶、苯丙氨酸解氨酶(phenylanlanine ammonia-lyase

          土壤學(xué)報(bào) 2021年3期2021-07-22

        • 鹽脅迫對(duì)菌根化沙棗幼苗生長(zhǎng)性狀的影響1)
          好耐鹽性[1]。叢枝菌根真菌(AMF)可以和80%的陸生植物建立叢枝菌根(AM)共生體,在提高植物抗逆能力、營(yíng)養(yǎng)吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)和利用方面,叢枝菌根比單獨(dú)的植物根系更具效率[2]。許多研究表明,叢枝菌根真菌能夠通過(guò)促生長(zhǎng)作用提高宿主植物耐鹽性。Giri et al.[3]研究表明,在鹽脅迫下,未接種叢枝菌根真菌聚生球囊霉(Glomusfasciculatum)的金合歡苗木,其根、莖的干質(zhì)量顯著下降,而接種叢枝菌根真菌有效促進(jìn)了金合歡苗木生長(zhǎng);Porras-Sor

          東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年6期2021-06-26

        • 叢枝菌根真菌對(duì)玉米籽粒產(chǎn)量和氮素吸收的影響
          郝曉峰 楊青華叢枝菌根真菌對(duì)玉米籽粒產(chǎn)量和氮素吸收的影響張學(xué)林*李曉立 何堂慶 張晨曦 田明慧 吳 梅 周亞男 郝曉峰 楊青華河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 / 省部共建小麥玉米作物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 / 河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心, 河南鄭州 450002明確叢枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizae Fungi, AMF)在玉米籽粒產(chǎn)量和氮素吸收方面的作用, 能夠?yàn)檗r(nóng)田生物肥料配施、養(yǎng)分利用效率提高、作物抗逆能力增強(qiáng)和作物產(chǎn)量增加提供理論依據(jù)。201

          作物學(xué)報(bào) 2021年8期2021-06-09

        • 叢枝真菌調(diào)節(jié)類黃酮和NO的水平減輕鎘脅迫對(duì)小麥幼苗的氧化傷害研究
          對(duì)Cd的耐受性。叢枝真菌是生態(tài)系統(tǒng)中一類分布廣泛的內(nèi)生菌根菌,可與大多數(shù)高等植物根系共生,產(chǎn)生叢枝菌根,直接或間接地參與緩解Cd污染對(duì)植物造成的氧化損傷[23]。研究表明,接種叢枝真菌可以提高共生植物的抗氧化酶活性,清除過(guò)積累的ROS;可以提高葉綠素含量,增強(qiáng)葉片光合作用,促進(jìn)植物的生長(zhǎng)與發(fā)育[24-25]。叢枝真菌在形成菌根共生體的過(guò)程中可以影響植物多種信號(hào)物質(zhì)的合成,如類黃酮、NO、H2O2等,通過(guò)類黃酮、NO、H2O2的作用緩解逆境傷害[26]。因此

          河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年2期2021-04-27

        • 叢枝菌根真菌對(duì)鎘脅迫小麥幼苗解毒效應(yīng)的研究
          質(zhì)具有重要意義。叢枝菌根真菌是一種廣泛存在于陸地生態(tài)系統(tǒng)中的土壤真菌[14]。研究表明,叢枝菌根真菌能在一定程度上增強(qiáng)植物的抗逆性[15],調(diào)節(jié)植株對(duì)重金屬的吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)[16],提高植物對(duì)重金屬的耐受能力[17]。叢枝菌根真菌分泌的球囊霉素相關(guān)土壤蛋白(Glomalin-related soil protein, GRSP)可與土壤中的重金屬結(jié)合,降低重金屬的毒性[18]。研究發(fā)現(xiàn),在Cd污染的土壤中,每千克的GRSP對(duì)Cd的固定量可達(dá)1 120 mg[1

          河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年1期2021-03-05

        • 一種山黃麻叢枝病的分子檢測(cè)與鑒定
          染常引起植物產(chǎn)生叢枝、矮化、黃化、花變綠、花變?nèi)~、巨芽、畸形等癥狀.該病害對(duì)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失,迄今世界各地報(bào)道的植原體病害已有1 000多種[1].植原體由于不能體外培養(yǎng),因此常采用分子鑒定的方法進(jìn)行檢測(cè)或進(jìn)行基因克隆和測(cè)序[2~8].本研究中所采集的樣品屬于榆科山黃麻屬(TremaLour.)植物,其形態(tài)與該屬中的羽脈山黃麻(TremalevigataHand-Mazz.)最為接近.山黃麻為喬木或灌木,葉互生,生長(zhǎng)在熱帶和亞熱帶,在云南廣泛分布,具

          玉溪師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年3期2020-12-03

        • 叢枝菌根真菌對(duì)紫花苜蓿幼苗生長(zhǎng)及生理特性的影響
          染等問(wèn)題[6]。叢枝菌根真菌可作為一種無(wú)公害的微生物肥料,接種叢枝菌根真菌后對(duì)植物的有益作用與影響已在許多研究中得以證實(shí)和發(fā)現(xiàn),叢枝菌根真菌能與90%以上的植物形成叢枝菌根,通過(guò)根外菌絲擴(kuò)大根系的吸收面積,能有效地促進(jìn)共生植物對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收,從而促進(jìn)植物生長(zhǎng)、提高植物產(chǎn)量、品質(zhì)、抗逆性[7-8]。其中,亦不乏大量有關(guān)接種叢枝菌根真菌對(duì)紫花苜蓿影響方面的研究。這些研究發(fā)現(xiàn)接種叢枝菌根真菌后有利于提高紫花苜蓿的植物量與生產(chǎn)性能[9-13],促進(jìn)紫花苜蓿對(duì)土

          塔里木大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年2期2020-07-23

        • 揭示蚜蟲(chóng)取食對(duì)植物與共生真菌之間營(yíng)養(yǎng)成分交換的影響(2020.4.13 Plant Biotechnology Journal)
          以上的陸地植物與叢枝菌根真菌共生,其在有根植物中形成菌根聯(lián)合體,在無(wú)根植物中形成類菌根樣聯(lián)合體。這些共生體通常都很古老,可追溯到陸地植物的起源,且認(rèn)為對(duì)二者是互利的。有叢枝菌根真菌寄生的植物表現(xiàn)出更有利的生長(zhǎng),例如增加對(duì)土壤養(yǎng)分(如磷)的吸收。叢枝菌根真菌的寄生還可以啟動(dòng)宿主植物免疫系統(tǒng)來(lái)增強(qiáng)植物對(duì)病原體的免疫和/或抵御植食動(dòng)物的侵襲。2020年4月9日,Current Biology雜志在線發(fā)表了英國(guó)利茲大學(xué)生物科學(xué)學(xué)院題為“Aphid Herbivor

          三農(nóng)資訊半月報(bào) 2020年7期2020-04-28

        • 基于18S rRNA序列的云南大葉千斤拔與細(xì)葉千斤拔根內(nèi)叢枝菌根真菌鑒定
          neata)根內(nèi)叢枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungi,AMF)群落結(jié)構(gòu)多樣性。方法:使用巢式-PCR、克隆、限制性片段長(zhǎng)度多態(tài)性(Restriction Fragment Length Polymorphism,RFLP)分析及測(cè)序技術(shù)。結(jié)果:共獲得558個(gè)含有叢枝菌根真菌18S rRNA片段的克隆子,經(jīng)RFLP分析后得到83個(gè)RFLP類型,DNA序列分析可將其劃分為23個(gè)可操作分類單元(Operational Taxon

          世界中醫(yī)藥 2020年5期2020-04-19

        • 叢枝白蠟硬枝扦插試驗(yàn)
          9-13],但對(duì)叢枝白蠟的扦插繁殖技術(shù)研究較少。本研究以叢枝白蠟為研究對(duì)象,通過(guò)正交試驗(yàn)研究植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑種類、濃度、浸蘸時(shí)間對(duì)叢植白蠟生根率及生長(zhǎng)的影響,探索最適扦插條件,為提高叢枝白蠟的無(wú)性繁殖技術(shù)提供參考。1 材料與方法1.1 材料扦插穗條來(lái)自衡水市中心苗圃場(chǎng)的1a生叢枝白蠟。秋季落葉后選取生長(zhǎng)健壯,無(wú)病蟲(chóng)害,粗度一致的當(dāng)年生枝條進(jìn)行沙藏處理,于翌年3月中旬取出,插條剪成長(zhǎng)度20~25cm插穗。插穗帶有2~3個(gè)飽滿芽,基部楔形,切口平滑,以利于傷口愈

          河北林業(yè)科技 2020年3期2020-03-23

        • 納米銀和外源叢枝菌根真菌對(duì)甜高粱葉綠素?zé)晒庹T導(dǎo)動(dòng)力學(xué)特性的影響
          得重視[12]。叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi, AMF)作為與植物關(guān)系最為密切的一類共生微生物,能夠與陸地上80%的植物形成互惠共生關(guān)系,在改善植物抗逆和抗病方面發(fā)揮著重要作用[13-15]。AMF的菌絲對(duì)重金屬存在一定的吸附作用,通過(guò)分泌球囊霉素土壤蛋白等螯合重金屬,避免過(guò)量的重金屬進(jìn)入植物體內(nèi)引發(fā)毒害[16-17]。研究表明,接種AMF顯著緩解了納米氧化鋅引起的負(fù)面影響,促進(jìn)植物的生長(zhǎng)和營(yíng)養(yǎng)元素的吸收,增加光合

          浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2020年2期2020-03-07

        • 櫻桃叢枝樹(shù)形及其整形修剪技術(shù)
          櫻桃修剪技術(shù)——叢枝整形修剪技術(shù)。1 櫻桃叢枝樹(shù)形1.1 櫻桃叢枝樹(shù)形的由來(lái) 櫻桃樹(shù)頂端優(yōu)勢(shì)極強(qiáng),樹(shù)體高大,作務(wù)相對(duì)較難。20世紀(jì)末,國(guó)外開(kāi)始采用矮化砧木或通過(guò)整形修剪來(lái)控制櫻桃樹(shù)體生長(zhǎng)(這類果園因采摘不用梯子,故而被叫作“徒步果園”)。櫻桃叢枝樹(shù)形,就是通過(guò)整形修剪來(lái)控制櫻桃樹(shù)體生長(zhǎng)的典型,因?yàn)檫@個(gè)樹(shù)形是由澳大利亞人Kym Green創(chuàng)立的,所以又叫KGB(即Kym Green Bush的縮寫(xiě),其中的Bush是灌叢的意思)樹(shù)形。1.2 櫻桃叢枝樹(shù)形的特點(diǎn)

          西北園藝(果樹(shù)) 2019年4期2019-09-27

        • 叢枝菌根(真菌)對(duì)植物抗病性、抗旱性的影響
          植物抗逆性。一、叢枝菌根對(duì)植物抗病性的影響隨著社會(huì)的發(fā)展,人們現(xiàn)在越來(lái)越重視叢枝菌根(AM)真菌對(duì)植物病原物的影響以及提高植物抗病性的效應(yīng),充分發(fā)揮叢枝菌根對(duì)植物的抗病性,可以減少農(nóng)藥對(duì)環(huán)境造成的污染以及對(duì)人體健康造成的傷害。目前,內(nèi)生菌根真菌的抗病性作用機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面:一是改善植物營(yíng)養(yǎng);二是加固植物根系細(xì)胞壁;三是改變菌根圍內(nèi)微生物區(qū)系的組成;四是與病原菌競(jìng)爭(zhēng)侵染位點(diǎn)和誘導(dǎo)植物產(chǎn)生次生代謝產(chǎn)物。在大田棉花上接種兩種叢枝菌根真菌(Glomus m

          河南農(nóng)業(yè)·綜合版 2019年5期2019-09-10

        • 叢枝菌根(真菌)對(duì)植物抗病性、抗旱性的影響
          植物抗逆性。一、叢枝菌根對(duì)植物抗病性的影響隨著社會(huì)的發(fā)展,人們現(xiàn)在越來(lái)越重視叢枝菌根(AM)真菌對(duì)植物病原物的影響以及提高植物抗病性的效應(yīng),充分發(fā)揮叢枝菌根對(duì)植物的抗病性,可以減少農(nóng)藥對(duì)環(huán)境造成的污染以及對(duì)人體健康造成的傷害。目前,內(nèi)生菌根真菌的抗病性作用機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面:一是改善植物營(yíng)養(yǎng);二是加固植物根系細(xì)胞壁;三是改變菌根圍內(nèi)微生物區(qū)系的組成;四是與病原菌競(jìng)爭(zhēng)侵染位點(diǎn)和誘導(dǎo)植物產(chǎn)生次生代謝產(chǎn)物。在大田棉花上接種兩種叢枝菌根真菌(Glomus m

          河南農(nóng)業(yè) 2019年5期2019-01-05

        • 叢枝菌根真菌(AMF)對(duì)星油藤根腐病的抗性研究
          。菌根分為泡囊-叢枝菌根 (VAM/AM)、外生菌根 (ECM) 等7種類型[11]。叢枝菌根真菌 (AMF) 是廣泛存在于土壤生態(tài)系統(tǒng)中的一類有益微生物,可以與陸地上90%以上的維管植物形成共生體[12-13]。研究發(fā)現(xiàn),AMF與寄主植物形成共生關(guān)系后,能改善土壤理化特性、增加植物養(yǎng)分和水分的吸收與利用、增強(qiáng)植物抗逆性[14-15]、增加產(chǎn)量[16]還能能誘導(dǎo)植物對(duì)土傳病原物產(chǎn)生抗病性[17-18]。研究表明,叢枝菌根真菌能夠減輕一些土傳病原真菌、孢囊線

          西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年6期2019-01-04

        • 低能離子注入對(duì)叢枝菌根真菌及其與蒺藜苜蓿共生的影響
          ,限制它的應(yīng)用。叢枝菌根真菌(ArbuscularMycorrhizalfungi,AMF)是一種專性共生真菌,而叢枝菌根(ArbuscularMycorrhiza,AM)是由叢枝菌根真菌與植物形成的共生聯(lián)合體,是地球上分布最廣泛的共生體。叢枝菌根真菌能夠侵染包括豆科牧草在內(nèi)的80%的陸生植物,它能夠從土壤中吸收礦質(zhì)元素,如N、P等,并傳輸給植物促進(jìn)其生長(zhǎng),同時(shí)也從植物體中吸收碳水化合物和脂類[5-8]。但是,當(dāng)叢枝菌根共生體暴露在土壤中時(shí),土壤環(huán)境中的負(fù)

          安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年26期2018-09-19

        • 不同叢枝菌根真菌對(duì)云杉生長(zhǎng)及根腐病的影響
          關(guān)鍵問(wèn)題[2]。叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是自然界較為常見(jiàn)的內(nèi)生菌根,類型較為豐富,可與大多數(shù)植物根系形成互利共生體,促進(jìn)植物根系對(duì)水分、養(yǎng)分的吸收,增強(qiáng)植物的抗逆性[3]。大量研究表明,叢枝菌根真菌不僅可以提高植物的產(chǎn)量和品質(zhì),而且有助于提升植物的抗病性,尤其是預(yù)先接種可明顯提升部分植物對(duì)土傳病害的抗性[4-5]。韓亞楠等研究表明,接種地表球囊霉可顯著提高連作西瓜產(chǎn)量,對(duì)西瓜枯萎病具有一定的防治效果[

          江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年14期2018-08-08

        • 放牧強(qiáng)度對(duì)羊草草甸草原菌根效應(yīng)的影響
          重要的作用。1 叢枝菌根對(duì)草原牧草的意義1.1 養(yǎng)分吸收在草原的生態(tài)系統(tǒng)中,叢枝菌根可以促進(jìn)牧草對(duì)養(yǎng)分的吸收。在叢枝菌根的作用下,一些草原植物缺乏對(duì)磷的吸收,通過(guò)在草原生態(tài)系統(tǒng)中添加叢枝菌根,借助叢枝菌根促進(jìn)植物對(duì)磷的吸收,保障草原植物的健康生長(zhǎng),推動(dòng)草原的養(yǎng)分吸收;同時(shí),在草原生態(tài)系統(tǒng)中,可以借助生物措施,對(duì)叢枝菌根的使用,保障草原牧草對(duì)養(yǎng)分的吸收,促進(jìn)草原牧草的健康良性發(fā)展,使得草原牧草能夠在叢枝菌根的影響下,推動(dòng)牧草系統(tǒng)的健康發(fā)展,從中可以看出,叢枝

          畜牧獸醫(yī)科學(xué) 2018年9期2018-07-13

        • 叢枝菌根真菌對(duì)不同品種萬(wàn)壽菊幼苗生理特性的影響
          726000)叢枝菌根真菌(Arbuscularmycorrhizalfungi,AMF)是自然界分布最廣泛的一類菌根真菌,因其并無(wú)嚴(yán)格的宿主專一性,所以它能夠與大部分高等植物的根系共生并形成菌根結(jié)構(gòu)[1-2]。有研究表明:它能與79%的單子葉植物形成共生系統(tǒng),與83%的雙子葉植物和所有的裸子植物形成共生系統(tǒng)[3],其龐大的菌絲系統(tǒng)擴(kuò)大了寄生植物的吸收面積,大大促進(jìn)了宿主對(duì)土壤中礦質(zhì)成分的吸收,改善了植株?duì)I養(yǎng)狀況,對(duì)植物的生長(zhǎng)發(fā)育有諸多的益處,被叢枝菌根

          江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2018年3期2018-03-19

        • 黑麥草與叢枝菌根對(duì)大田番茄抗性及Cd吸收的影響
          079)黑麥草與叢枝菌根對(duì)大田番茄抗性及Cd吸收的影響秦余麗1,江 玲1,徐衛(wèi)紅1*,李 桃1,張春來(lái)1,李彥華1,王衛(wèi)中1,遲蓀琳1,陳序根1,陳永勤1,趙婉伊1,張進(jìn)忠1,熊治廷2(1.西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,重慶 400715;2.武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,武漢 430079)采用田間試驗(yàn)研究在土壤重金屬Cd(5.943 mg·kg-1)污染條件下,黑麥草和叢枝菌根對(duì)“德福mm-8”和“洛貝琪”2個(gè)品種番茄產(chǎn)量、抗性、Cd濃度的影響。結(jié)果表明,黑麥草

          農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào) 2017年6期2017-07-12

        • 銀杏叢枝病治理方法初探
          00020)銀杏叢枝病治理方法初探樂(lè)笑瑋 (上海市綠化管理指導(dǎo)站 200020)為有效治理銀杏叢枝病,特在染病古銀杏樹(shù)上,通過(guò)藥劑治理和手術(shù)切除治理,對(duì)銀杏叢枝病治理方法進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,本試驗(yàn)選用的幾種藥劑都未對(duì)銀杏叢枝病產(chǎn)生抑制作用,表明單純使用藥劑并不能減少翌年叢枝的萌發(fā)量;手術(shù)切除是一種抑制叢枝病發(fā)展的有效措施,通過(guò)手術(shù)切除,能顯著減少翌年叢枝的萌發(fā)量,且配合傷口涂補(bǔ)劑能使12個(gè)月后的叢枝病復(fù)發(fā)率降為0。銀杏;叢枝?。恢卫矸椒?;藥劑治理;手術(shù)切

          上海農(nóng)業(yè)科技 2016年6期2016-12-23

        • 植物激素響應(yīng)和調(diào)控叢枝菌根共生研究進(jìn)展
          物激素響應(yīng)和調(diào)控叢枝菌根共生研究進(jìn)展廖德華,劉俊麗,劉健健,楊曉峰,陳 瀟,顧 冕,陳愛(ài)群*(南京農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,江蘇南京 210095)【目的】叢枝菌根是土壤中的叢枝菌真菌(arbuscular mycorrhizal, AM)與大多數(shù)陸地植物根系形成的互惠共生體。叢枝菌根的形成過(guò)程是一系列信號(hào)交換和轉(zhuǎn)導(dǎo)的結(jié)果,受到很多基因的程序化表達(dá)調(diào)控。植物激素作為重要的信號(hào)物質(zhì)被證實(shí)能夠參與調(diào)控植物與AM真菌的互作過(guò)程。本文簡(jiǎn)述了植物激素在調(diào)控叢枝菌根

          植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2016年6期2016-12-20

        • 接種叢枝菌根真菌對(duì)采煤沉陷區(qū)側(cè)柏生長(zhǎng)的影響
          nco]根系接種叢枝菌根真菌,研究了兩者的共生關(guān)系,并研究接種叢枝菌根真菌對(duì)側(cè)柏生長(zhǎng)的影響以及菌根生態(tài)效應(yīng)。結(jié)果表明,接種叢枝菌根真菌提高了側(cè)柏根系的菌絲侵染率,接種區(qū)側(cè)柏菌絲侵染率高達(dá)75%以上,菌絲密度達(dá)到2.26 m/g。接種叢枝菌根真菌促進(jìn)了側(cè)柏的生長(zhǎng),接種區(qū)側(cè)柏株高平均比未接種區(qū)高出6.83 cm;接種菌根提高了側(cè)柏根系對(duì)土壤中速效磷和速效鉀的吸收,改善了側(cè)柏根際的微環(huán)境。關(guān)鍵詞:側(cè)柏[Platycladus orientalis(L.) Fra

          湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年6期2016-10-19

        • 叢枝菌根(AM)真菌與共生植物物質(zhì)交換研究進(jìn)展
          524091)?叢枝菌根(AM)真菌與共生植物物質(zhì)交換研究進(jìn)展舒 波, 李偉才, 劉麗琴, 魏永贊, 石勝友*(中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院南亞熱帶作物研究所, 農(nóng)業(yè)部熱帶果樹(shù)生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 廣東湛江 524091)叢枝菌根(Arbuscular Mycorrhizal,AM)真菌能與約 80% 的陸生植物形成共生關(guān)系,植、 菌間礦質(zhì)養(yǎng)分、 碳水化合物的物質(zhì)交換是自然界物質(zhì)循環(huán)的重要內(nèi)容。目前,AM 真菌促進(jìn)共生植物礦質(zhì)養(yǎng)分吸收的研究相對(duì)較多。研究表明, AM

          植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2016年4期2016-08-24

        • 叢枝菌根真菌對(duì)植物耐旱性的影響研究進(jìn)展
          744000)叢枝菌根真菌對(duì)植物耐旱性的影響研究進(jìn)展馬嘉琦(平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 甘肅平?jīng)?744000)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,近年來(lái)我國(guó)農(nóng)林業(yè)領(lǐng)域也獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展,尤其是在經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)領(lǐng)域,其更是取得了巨大成就,不僅在作物生產(chǎn)力及生產(chǎn)效率方面,得到了極大的提升,在產(chǎn)品質(zhì)量方面,也取得了顯著提高。然而隨著我國(guó)農(nóng)林業(yè)領(lǐng)域的不斷發(fā)展,其存在的問(wèn)題也不斷顯現(xiàn)出來(lái),其中尤以植物的干旱問(wèn)題最為嚴(yán)峻,其極大的影響著植物的健康生長(zhǎng),其其產(chǎn)品質(zhì)量的提升,因此加大對(duì)植物耐

          生物技術(shù)世界 2016年3期2016-04-11

        • 櫨菊木共生叢枝菌根真菌的分離鑒定
          24)櫨菊木共生叢枝菌根真菌的分離鑒定葛立傲1,王國(guó)娟1,馬煥成2,高秀琴1,陳夢(mèng)帆1,伍建榕1*(1.西南林業(yè)大學(xué)林學(xué)院,云南省高校森林災(zāi)害預(yù)警控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,云南昆明650224;2.國(guó)家林業(yè)局西南地區(qū)生物多樣性保育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,云南昆明650224)為了解櫨菊木(Nouelia insignis Franch)共生叢枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)的物種多樣性,探明其形成喬木與叢枝菌根真菌多樣性的關(guān)系,野外

          貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年10期2016-04-11

        • 大豆叢枝菌根共生結(jié)構(gòu)和多聚磷累積雙定位方法
          10642)大豆叢枝菌根共生結(jié)構(gòu)和多聚磷累積雙定位方法周 佳, 張 爽, 廖 紅, 王秀榮*(華南農(nóng)業(yè)大學(xué), 根系生物學(xué)研究中心, 資源環(huán)境學(xué)院, 廣東廣州 510642)【目的】多聚磷是叢枝菌根內(nèi)磷的主要貯存形式,定性、定量觀察多聚磷對(duì)于解析菌根中磷代謝具有重要意義。隨著植物體內(nèi)越來(lái)越多的參與菌根真菌與寄主植物之間營(yíng)養(yǎng)交換過(guò)程的基因被鑒定,迫切需要進(jìn)一步提高根內(nèi)菌根共生結(jié)構(gòu)和多聚磷累積的染色和定位分析技術(shù)?!痉椒ā勘狙芯坷?span id="0ys2aey" class="hl">叢枝菌根真菌Glomusmos

          植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2015年1期2015-01-28

        • 低氮脅迫下叢枝菌根真菌對(duì)垂穗披堿草的抗氧化系統(tǒng)調(diào)控機(jī)制
          受活性氧的侵害。叢枝菌根(Arbuscular mycorrhizal,AM)是一種廣泛分布在微生物與高等植物之間的聯(lián)合共生體,能夠擴(kuò)大根系吸收范圍,促進(jìn)植物對(duì)養(yǎng)分和水分的吸收、增加植物群落多樣性和提高植物抗逆性[7]。AM 真菌可以促進(jìn)宿主植物對(duì)氮素的吸收,菌絲吸收氮素的形態(tài)包括NH4+、NO3-和一些氨基酸[8]。在自然土壤溶液中發(fā)現(xiàn)了多種氨基酸,一般以天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸占優(yōu)勢(shì)[9]。因此,本試驗(yàn)選用這三種氨基酸作為有機(jī)氮源,并將無(wú)機(jī)氮NH4+和

          家畜生態(tài)學(xué)報(bào) 2015年10期2015-01-20

        • 叢枝狀菌根和鋅肥促進(jìn)杏生長(zhǎng)及營(yíng)養(yǎng)吸收
          究人員研究了本土叢枝狀菌根 (AMF) 對(duì)杏(New Castle)實(shí)生苗生長(zhǎng)、生物化學(xué)特性、礦物質(zhì)含量及葉片吸收的影響。 研究人員首次從喜馬偕爾邦當(dāng)?shù)匕肷睫r(nóng)業(yè)氣候地帶杏果園杏樹(shù)根際土壤分離、鑒定了4 個(gè)品種叢枝狀菌根:Glomus fasciculatum(Thaxter)Gerdemann &Trappe、G.mosseae (Nicol.&Gerd.)Gerdemann&Trappe、G.macrocarpum (Tul.&Tul.)和Scleroc

          中國(guó)果業(yè)信息 2013年5期2013-01-26

        • 不同土層桃砧李叢枝菌根發(fā)育及其與3個(gè)土壤因子的關(guān)系
          )不同土層桃砧李叢枝菌根發(fā)育及其與3個(gè)土壤因子的關(guān)系吳強(qiáng)盛(長(zhǎng)江大學(xué)園藝園林學(xué)院,湖北 荊州 434025)李國(guó)懷(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝植物生物學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430070)韋啟安(長(zhǎng)江大學(xué)園藝園林學(xué)院,湖北 荊州 434025)在田間條件下,研究了毛桃(Amygdaluspersica)砧秋凌李(Prunussalicina)不同土層(0~10、10~20、20~30cm)根系叢枝菌根的發(fā)育狀況及其與土壤有效磷、土壤含水量和土壤pH的關(guān)系。結(jié)

          長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2012年17期2012-11-17

        • 枳實(shí)生苗磷酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白Pht1的調(diào)節(jié)
          收或間接從共生的叢枝菌根真菌(AMF)中獲得磷。為闡明不同叢枝菌根真菌對(duì)無(wú)機(jī)磷缺乏狀況下枳生長(zhǎng)的影響,研究人員分析了不同磷濃度下5個(gè)球囊霉屬叢枝菌根處理根系的菌根繁殖情況、枳單重、磷濃度、磷吸收及無(wú)機(jī)磷轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白基因Pht的表達(dá)。結(jié)果表明,5個(gè)球囊霉屬叢枝菌根中,對(duì)枳生長(zhǎng)適合的真菌種類會(huì)由于土壤無(wú)機(jī)磷濃度不同而存在差異?;诟探刍蚪M克隆的7個(gè)磷酸鹽轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白Pht1基因的表達(dá)受土壤磷濃度和AMF增殖調(diào)控。缺磷會(huì)引起Pht1家族大多數(shù)成員表達(dá)上調(diào),只有PtaP

          中國(guó)果業(yè)信息 2012年12期2012-01-23

        • 叢枝狀真菌菌根引起微繁石榴小苗的硬化
          的研究人員研究了叢枝狀真菌菌根對(duì)微繁石榴小苗硬化的影響。不適當(dāng)?shù)挠不瘯?huì)造成組培苗移栽到大田后高死亡率和生長(zhǎng)不良,是組培繁殖石榴的一大障礙。在該研究中,4個(gè)叢枝狀真菌菌根菌株 (Glomusmosseae,Acaulosporalaevis,Glomusmanihotis和混合的AMF)作為生物硬化劑來(lái)提高石榴組培苗的成活率和生長(zhǎng)勢(shì)。接種G.mosseae的小苗具有最高的成活率(移栽后60天和90天時(shí)分別為90.40%和88.00%)和生根率(移栽后60天和

          中國(guó)果業(yè)信息 2012年3期2012-01-23

        • 中江石泉丹參叢枝菌根真菌鑒定
          種類型,即泡囊-叢枝菌根(VAM)、外生菌根(ECM)、內(nèi)外生菌根(EM)、漿果鵑菌根(ARM)、水晶蘭類菌根(MM)、歐石蘭類菌根(ERM)和蘭科菌根(OM)[2]。其中分布最為廣泛,與農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)關(guān)系最為密切的是泡囊-叢枝菌根(VAM),簡(jiǎn)稱叢枝菌根(AM)。許多研究表明,AM真菌可以促進(jìn)植物根系對(duì)磷、銅、鋅等礦質(zhì)元素的吸收,提高植株對(duì)水分脅迫的抗性,增加植物激素的合成和分配,從而能全面改善宿主植物的生長(zhǎng)狀況;AM真菌在穩(wěn)固土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu),改善土壤質(zhì)量

          中藥與臨床 2011年3期2011-10-09

        • 高羊茅屬草坪草菌根發(fā)育及其與土壤有效磷、速效鉀的關(guān)系
          州434025)叢枝菌根 (arbuscular mycorrhizas)是土壤中叢枝菌根真菌與植物根系形成的互惠共生聯(lián)合體,存在于約80%的陸生植物中。由于叢枝菌根能夠幫助寄主植物從土壤中吸收更多的養(yǎng)分和水分,植物叢枝菌根的研究日益受到重視。已有的研究表明,大部分草坪草均能在自然條件下建立叢枝菌根的結(jié)構(gòu),提高草坪草根系的深度,幫助草坪草植物抵御逆境脅迫,減少肥料、殺蟲(chóng)劑的使用,改善草坪色澤,從而提高草坪的質(zhì)量[1,2]。因此,叢枝菌根共生體已成為草坪草建

          長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2011年6期2011-04-26

        • 叢枝菌根真菌提高溫度脅迫下枳根系抗氧化能力
          力顯得非常重要。叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi)是一類土壤習(xí)居菌,能與80%的高等植物根系建立互惠共生體——叢枝菌根(arbuscular mycorrhiza)[2]。有研究[3]表明,叢枝菌根真菌能夠改變植物對(duì)溫度脅迫的響應(yīng)。在草莓上接種Gigasporamargarita、Glomusfasciculatum、G.mosseae、G.sp.和G.a(chǎn)ggregatum后,觀察到在高溫條件下(>35℃)菌根化的草莓

          長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2011年27期2011-04-10

        • 叢枝菌根真菌提高植物抗病機(jī)理研究進(jìn)展
          434025)叢枝菌根真菌提高植物抗病機(jī)理研究進(jìn)展吳強(qiáng)盛(長(zhǎng)江大學(xué)園藝園林學(xué)院,湖北 荊州 434025)叢枝菌根真菌能與絕大多數(shù)植物建立互惠共生關(guān)系,幫助植物吸收水和礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)。通過(guò)分析叢枝菌根真菌能夠提高植物抗病蟲(chóng)能力的現(xiàn)象,從胞壁的機(jī)械屏障、抗性物質(zhì)以及位點(diǎn)上的競(jìng)爭(zhēng)等方面綜述了叢枝菌根真菌提高植物抗病機(jī)理的進(jìn)展。叢枝菌根;抗性物質(zhì);抗病機(jī)理叢枝菌根是一類與植物根系緊密結(jié)合共生的互惠互利復(fù)合體,大約80%的植物都可見(jiàn)叢枝菌根結(jié)構(gòu),形成叢枝菌根的真菌稱為

          長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2010年5期2010-04-03

        • 叢枝菌根幫助植物吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)N的研究進(jìn)展
          434025)叢枝菌根幫助植物吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)N的研究進(jìn)展吳強(qiáng)盛,鄒英寧 (長(zhǎng)江大學(xué)園藝園林學(xué)院, 湖北 荊州 434025)叢枝菌根是叢枝菌根真菌與植物根系間形成的一種互惠共生體,表現(xiàn)在植物提供碳水化合物給叢枝菌根生長(zhǎng),反過(guò)來(lái)叢枝菌根幫助植物吸收礦質(zhì)元素和水分。從叢枝菌根的根外菌絲存在N的代謝、菌絲橋參與植物間N的傳遞等方面闡述了叢枝菌根菌絲與N的關(guān)系,從N肥種類、水分狀況等方面探討了叢枝菌根真菌與植物/土壤N的關(guān)系,總結(jié)了叢枝菌根提高植物吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)N的機(jī)理

          長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2009年5期2009-11-29

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