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相似文献
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1.
果树的菌根   总被引:3,自引:0,他引:3  
果树的菌根山西农业大学王中英,王艺果树的菌根,即果树感染有有益的真菌并相互共生的根。果树根的组织与真菌形成双重的有机体,真菌依靠果树供给碳素营养,果树依靠真菌从土壤中吸取果树根系不能吸收的水分和养分。一般果树的根系都和真菌共生,这种菌根真菌的数量越多...  相似文献   

2.
VA菌根及其对土壤中磷的作用   总被引:8,自引:0,他引:8  
综合了国内外许多关于VA菌根的报道,阐述了VA菌根的形态特征、结构及分类、生理、生态学特性,介绍了VA菌根对土壤中磷的作用。  相似文献   

3.
VA菌根菌对茶树矿质营养的效应及其机理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对辐照灭菌的酸性黄壤(PH值5.6)中的茶苗(Camellia sinensis)接种VA菌根真菌(Glomus epigaeum g),并追施^32P-过磷酸钙和^86Rb-氯化铷,(代替^40K-氯化钾),生长210天后测定表明,菌根侵染率,真菌+^32P为52.9%和真菌+^86Rb为51.9%,且与茶树根际土壤微生物再生数量呈正相关。茶树株高分别是对照的2倍和1.9倍,地上、地下部干重分别  相似文献   

4.
独花兰菌根的初步研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
该文对独花兰的菌根结构和真菌类群进行了初步研究,以期填补中国独花兰菌根真菌研究的空白,最终达到保护独花兰种质资源、开发和利用独花兰的目的.实验采用徒手切片,酸性品红乳酚油染色法,在光学显微镜下观察菌根的基本结构,并对独花兰的菌根组织进行真菌分离.独花兰具有典型的兰科植物菌根构造,在光学显微镜下可以观察到菌根真菌从根毛进入根被和外皮层,通过通道细胞侵入到皮层薄壁组织,在皮层薄壁细胞内形成菌丝团.通过两次分离,共得到36个菌株,属于担子菌和有丝孢菌,其中优势种属为镰刀菌属将16个菌株接种在华石斛组培苗上,有10个菌株对幼苗生长有不同程度的促进作用,其中有1个菌株(DHL-19)处理苗与对照差异达到显著水平(α=0.05),2个菌株(DHL-16、DHL-17)处理苗与对照差异达到极显著水平(α=0.01).在3个接菌处理苗的营养根中均分离获得了原接种菌,切片观察能看到少量菌丝团.因此,DHL-16、DHL-17、DHL-19这3个菌株初步确定是兰科植物的菌根真菌.   相似文献   

5.
中国的果树菌根研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综述70年代末以来我国果树菌根研究的主要进展,包括:68种果树菌根资源及其分类(内、外生菌根);5属32种菌根真菌资源及其分类;菌根的生态环境;果树菌根的形态解剖,作用及其机理和应用研究的进展。  相似文献   

6.
丛枝菌根研究及应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
随着人们对菌根认识的逐渐深入,菌根研究日益引起世界各国的普遍关注,尤其是最近20年来得到了前所未有的发展,不仅发达国家积极开展研究,许多发展中国家也加强了对菌根的研究.在此基础上建立发展起来的菌根生物技术,在解决山区干旱瘠薄地区缺肥少水、改良盐碱土壤、恢复矿区植被、减少土传病害、合理利用资源、保护生态环境以及荒山造林等方面,将成为今后农业生产中不可缺少的一项生物技术,并逐步走向科学化、制度化和商品化.  相似文献   

7.
以田间栽培的6个葡萄(Vitis vinifera L.)品种(矢福罗莎、维多利亚、红宝石无核、红霞、藤稔、早熟红无核)为试材,观察根系丛枝菌根的形态结构和菌根侵染率.结果清晰地观察到泡囊、丛枝、根外菌丝、根内菌丝、侵入点等结构,说明葡萄属于典型的丛枝菌根类植物,且主要被Glomus属真菌侵染.6个葡萄品种中以藤稔的菌根侵染率最高,维多利亚的最差.葡萄丛枝菌根侵染率的范围在20.52%~47.89%之间,尤以在0.8~1.2mm粗度的根系上菌根的侵染率最高.  相似文献   

8.
报道了太白山自然保护区外生菌根及菌根真菌的调查研究结果,共获得外生菌根真菌28种,隶属6科18属,查明主要菌根树种是巴山冷杉(Abies fargesii Franch)和太白红杉(Larix chinensis Beissn),主要菌根真菌是红菇(Russuluceae)和牛肝菌(Boletaceae),并对其生态分布进行了分析,以亚高山(Subalpine belt)南2850-3300m,北坡3000-3200米,区带最适合于菌根(Mycorrhiza)及菌根真菌子实体(Mycorrhiza fungi fruit bodies)的形成。  相似文献   

9.
利用3个内生菌根菌和10个外生菌根菌接种滨海木麻黄苗.测定小苗的树高、地径、地上千质量、地下干质量、总生物量和保存率.结果表明:接种两种菌根菌后能显著地促进滨海木麻黄苗期的生长;滨海木麻黄对供试的内生菌根菌和外生菌根菌的菌报依赖性都属于中等强度或较弱的依赖性;接种菌根菌后滨海木麻黄苗的保存率比对照显著提高;苏格兰球囊霉90068、地表球囊霉9004、苏格兰球囊霉90036、黄硬皮马勃0207、松茸和彩色豆马勃9705在促进滨海木麻黄苗期生长和提高保存率上都有较好的效果,可在滨海木麻黄苗期接种应用.  相似文献   

10.
蓝莓属于菌根植物,其根系上共生有多种菌根菌.为了筛选促进蓝莓生长的菌根菌,本试验采用蓝莓根段直接分离法和根段组织研磨溶液分离方法,从长白山野生蓝莓新鲜根系中分离11株真菌,其中只有4株真菌才能够回接成功,回接成功侵染率达33.3%~63.3%.菌株LM001和LM003对蓝莓苗的生长具有有明显的促生作用.  相似文献   

11.
外生菌根及VA菌根接种相思树幼苗的效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

12.
外生菌根生态学研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
菌根是生态系统的主要组成部分,对生态系统功能的发挥与维持其稳定性方面发挥着重要的作用,特别是在退化生态系统中的植被恢复与重建中至关重要。分析外生菌根的作用以及近年来外生菌根菌资源调查、生态学研究进展,并对退化生态系统的保护恢复及菌根生态学研究提出建议和展望。  相似文献   

13.
彩色豆马勃高效胶囊菌根制剂的初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文详细研究了高效囊菌根制剂的生产工艺,筛选出了高效胶囊菌剂的最佳固化剂,固化时间,固化浓度及其固化填充物,同时探讨了菌根菌剂和菌根苗木工业化生产的可能性。  相似文献   

14.
施磷水平与VA菌根效应的关系   总被引:14,自引:0,他引:14  
  相似文献   

15.
菌根真菌与植物激素相互作用研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
菌根真菌生长及其与植物共生过程中可直接合成或诱导植物产生多种激素类物质,如生长素(auxin)、细胞分裂素(CTK)、赤霉素(GA)、乙烯(ET)、脱落酸(ABA)、水杨酸(SA)和茉莉酸(JA)等,这些物质除了调节植物自身生长发育、控制植物形态建成和生理代谢外,还能在菌根真菌与植物相互识别、菌根形成、诱导植物抗逆性等方面发挥作用。本文总结了菌根真菌对植物激素种类、形态和含量的影响,以及植物激素对菌根真菌生长发育、侵染、产孢和功能的影响。旨在为进一步研究菌根真菌与植物激素相互作用关系、探索菌根真菌生理代谢特点提供依据。  相似文献   

16.
从北京、武汉、南京、重庆、昆明五个梅园和野梅主要分布区的云南嵩明、四川木里、贵州茂兰自然保护区,以及北京林业大学的梅圃中分别于春、夏、秋、冬四季,采集梅花根际土壤300份。以梅花根际土壤和蛭石体积为1∶1混合作为栽培基质,种植三叶草,培养4个月后,应用染色镜检法测定丛枝菌根真菌(AMF)侵染三叶草根系的状况。结果表明:所有梅花根际土壤栽培三叶草都有丛枝菌根侵染;野生梅花根际土壤栽培三叶草的丛枝菌根侵染率高于人工梅园;四季的梅花根际土壤栽培三叶草丛枝菌根侵染在季节间无明显差异。  相似文献   

17.
丛枝菌根(AM)真菌对甘蔗根系侵染研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究菌根对甘蔗的侵染作用具有重要的应用意义.在盆栽灭菌条件下,利用丛技菌根球囊霉菌株Glomus spl对甘蔗品种新台糖22号(ROC22)进行接种实验,研究其对侵染甘蔗根系形成菌根的影响.结果表明:Glomus spl能很好的侵染甘蔗根系,根系有明显的丛技菌根真菌的菌丝、泡囊和孢子;菌根能促进植株生长,表现在植株高度、叶长、绿叶数和茎径都比对照有明显优势.  相似文献   

18.
菌根菌成为当今菌物界研究的热门之一,对其生物量的准确定量也一直是人们研究的方向,但由于外生菌根菌的特殊生态型,人们对其生物量的研究仍然处于初始探索阶段,文章总结论述和分析了关于外生菌根菌生物量研究的意义和常用的测定方法,以求为菌根菌生物量定量方法的选择运用提供科学参考。  相似文献   

19.
菌根真菌接种提高植物抗盐能力的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵丽萍  许卉 《安徽农业科学》2007,35(1):22-23,25
介绍了盐胁迫下菌根对植物的影响,并且探讨了菌根提高植物抗盐性的机理.  相似文献   

20.
VA菌根真菌抗旱菌株筛选   总被引:3,自引:1,他引:3  
干旱是限制农业生产的主要因素,全世界干旱、半干旱地区约占陆地面积的1/2,我国西北地区、内蒙古自治区大多属于干旱、半干旱地区,水分亏缺是这些地区最普遍的自然灾害.改变、完善旱地农业的综合栽培技术措施,使旱作作物高产、稳产已成为人们关注的突出问题.VA菌根真菌(以下简称VAMF)广泛地存在于自然界,它可与很多植物根系共生形成菌根.  相似文献   

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