首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 609 毫秒
1.
杧果VA菌根形态结构观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
VA(Vesicular arbuscular,VA)菌根,即泡囊丛枝菌根,是一种最常见的内生菌根,对植物具有广泛的侵染性,其真菌菌丝可以侵入植物细胞组织内部,在根的皮层区产生真菌的构造一。近年来,国内对果树VA菌根的研究时有报道,但大部分是关于VA菌根生理方面的研究,对果树VA菌根形态特征的研究报道较少。为了解杧果VA菌根形态结构及着生状况.探究VA菌根真菌与丰亡果的共生机理,特进行本研究。  相似文献   

2.
VA菌根诱导植物抗病性研究概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
菌根是土壤中某些真菌侵染植物根部后形成的菌-根共生体,菌根菌在自然界中广泛存在,能和大多数农作物、园艺作物、林木和牧草等植物共生,形成泡囊-丛枝状菌(Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae,VAM),简称VA菌根或VAM.VA菌根对农作物具有多种有益作用,对改善农业生态环境也有重要意义.目前,VA菌根的研究与应用已发展为一个十分活跃的研究领域.  相似文献   

3.
菌根是植物根系与真菌形成的一种共生体.阐述了菌根的分类、作用、检测方法;参照刘润进和陈应龙的菌根研究方法研究梅树发现,梅树根系与丛枝菌根真菌建立互惠共生体,在根皮层细胞内形成典型的泡囊和丛枝结构;梅树菌根与梅树的品种、树龄,不同育苗方式的根系类型、根龄,土壤类型、有机质含量有关;菌根在优质壮苗的培育、连作障碍的克服、组培苗和无病毒苗的应用培育等方面有广阔的应用前景.  相似文献   

4.
正菌根(Mycorrhiza)是自然界中一种普遍存在的植物与真菌的共生现象,其中丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)与植物形成的共生体最为广泛,约80%的陆生植物可形成丛枝菌根,是土壤中非常重要的一类功能微生物~([1])。AMF通过侵染进入植物根系皮层,在皮层细胞间形成菌丝,在皮层细胞内形成丛枝和泡囊结构。  相似文献   

5.
菌根(mycorrhiza)是自然界普遍存在的植物共生现象,即土壤中的真菌与植物根系所形成的一类共生体,参与菌根形成的真菌称为菌根菌。丛枝菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)在自然界分布最广泛,陆地上90%以上的高等植物,如粮食作物、油料作物、园艺作物(果树、蔬菜、花卉)等都具有丛枝菌根。  相似文献   

6.
丛枝菌根真菌是土壤共生真菌中分布最广泛的一类真菌,可以与绝大多数的地上植物进行共生。丛枝菌根真菌可以帮助植物进行营养吸收和水分提升,促进植物的生长,具有重要的生态学意义。该文综述了AM真菌的鉴定方法和AM真菌群落结构与功能,并对其研究领域加以阐述与展望。  相似文献   

7.
VA菌根(Vesicular-arbuscular Mycorrhizae)是自然界广泛存在的一类内生菌根,能和已知80%以上的陆生植物共生.  相似文献   

8.
王磊  吴子龙  张浩  赵昕 《北方园艺》2021,(1):137-142
丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是土壤中一类广泛存在的植物共生真菌,已有研究表明,AMF能够提高植物对重金属的抗逆性和耐受性。该研究从AMF与植物2个方面介绍了相关研究领域的前沿动态,旨在推进AMF促进植物耐受Cd机制的深入研究。在根外,丛枝菌根真菌能够直接吸收、固持Cd,以及改变植物根际的土壤微环境,从而影响Cd的形态和生物活性,增强植物对Cd胁迫的抗性。在根内,丛枝菌根真菌调节植物通过体内螯合、转运以及启动抗氧化防御系统等特定的生理生化过程,减少高浓度Cd对植物的胁迫和伤害。此外,丛枝菌根真菌还能通过促进植物生长来抵御Cd胁迫。  相似文献   

9.
果树的菌根营养   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 一、果树的菌根种类人类发现真菌与植物根系共生的菌根现象至今已有一百年历史;并逐步证明菌根对植物起着重要的营养作用。“菌根”就是植物感染有共生真菌的根;根组织与真菌共生形成“双重有机体”。所谓“共生”是真菌依赖绿色植物供给碳素能原维持生命,而植物依赖真菌从土壤中吸取养分。两者相互依存,而植物因有菌根而获得很大好处。现在已明确植物的菌根可分三类,即外生菌根、内生菌根和内外菌根。其中以内生菌根的分布最广,与农业关系密切,有经济意义。内生菌根又分为二类:一类是由菌丝具有隔膜的真菌所形成的菌根,包括子囊菌  相似文献   

10.
丛枝菌根真菌与土壤盐碱植物的关系   总被引:1,自引:1,他引:0  
土壤盐碱化是影响当前农业生产的一项重要问题。丛枝菌根真菌在盐碱土壤中大量分布,它的存在可以增强盐碱植物的生长、促进营养吸收、提高光合作用和抗氧化,同时分析了盐胁迫对丛枝菌根真菌的孢子萌发、菌丝生长、菌根形成和菌根侵染的影响。  相似文献   

11.
正丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)作为土壤中的一类有益微生物,其菌丝体可以侵入陆地上90%以上植物根系细胞组织内部,在皮层细胞中产生泡囊、丛枝等结构,与其形成共生体——丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizas,AM)。  相似文献   

12.
菌根(Mycorrhizae)是土壤中的一类真菌与植物根系形成的共生结合体。其中,以外生菌根(Ectomycorrhizae)和VA菌根最为重要。研究表明VA菌根分布最广、作用最大。几乎全部落叶果树,包括苹果、梨、桃、杏、樱桃、葡萄、猕猴桃、石榴、山楂、枣、核桃、草萄等均形成VA菌根,板栗和山核桃等则形成外生菌根。 VA菌很能改善果树矿质营养、水分状况、内源激素平衡状况、抗病性,促进生长。在果树上有广阔的应用前景。本文着重介绍菌根生物技术在果树生产上的应用。 在果树栽培中,我国素有“栽树易带姥娘上”的经验,来提高果树移栽成活率。实际上这…  相似文献   

13.
采用野外调查与室内分析相结合的方法,对邯郸武安煤矿区植物进行了菌根共生效应的研究,分析了20个科41种主要植物根系与丛枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizae Fungi,AMF)的共生状况,筛选出该地区建群的优势植物,并探讨了不同科、植被间侵染率、侵染强度、孢子密度的关系。结果表明:18个科35种植物都能与丛枝菌根真菌形成共生关系,在不同科中,萝藦科、豆科、马鞭草科植物的侵染率较高;从植物种类上看,侵染率最高的是杠柳,其次是紫穗槐和牡荆,分别高达92.33%、85.30%和70.78%,不同植被类型中,乔木、灌木、草本类植被的菌根侵染率差异显著,从侵染强度上分析,不同植物间存在差异,但不显著;侵染率和孢子密度的关系因植物不同而异,二者没有严格的对应关系。  相似文献   

14.
丛枝菌根真菌修复设施蔬菜连作障碍机制   总被引:3,自引:0,他引:3  
连作障碍问题严重制约着我国蔬菜产业的发展,造成连作障碍的原因主要有土壤理化性状恶化、植物自毒作用、土壤微生物区系变化等。解决连作障碍的措施有很多种,生物防治是其中之一。丛枝菌根真菌能与植物形成共生体,研究表明,丛枝菌根真菌能够改善连作土壤的生物环境问题、减少作物连作产生的自毒物质、改变土壤微生物区系等,在一定程度上能有效地防治连作障碍。笔者分析了丛枝菌根真菌缓解蔬菜连作障碍的作用机制,合理评价AM真菌克服蔬菜连作障碍的潜力,为解决蔬菜连作障碍问题提供新的研究方向和生物技术依据。  相似文献   

15.
丛枝菌根真菌影响蔬菜品质研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
丛枝菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)真菌是一类具有重要生态意义和农业意义的微生物,它与宿主植物形成共生体后,能够显著改善宿主植物的营养。近年来研究表明,丛枝菌根真菌侵染蔬菜作物后还能明显改善蔬菜品质,其作用受到共生体系的种类、土壤理化特性和农艺措施的影响,其机制主要是蔬菜作物接种菌根真菌后,菌根真菌能改善宿主植物的养分状况,改变宿主植物的碳营养状况,影响宿主植物的酶代谢,改变植物的激素代谢及菌根真菌本身的异源作用。  相似文献   

16.
以陕西省大柳塔矿采煤沉陷地为试验地,自然状况下接种丛枝菌根真菌,研究了丛枝菌根对沙棘生长及根系发育的影响,并对接菌后根际微环境变化进行了探讨。结果表明:接菌处理植株地上和根系发育生长指标优于不接菌组。接菌后宿主植物与菌根能形成良好的共生关系,根际菌丝密度远高于对照。接种丛枝菌根增加了土壤微生物数量,提高了根际土壤磷酸酶活性,土壤速效养分含量也高于不接菌组。接种菌根对采煤沉陷地土壤具有一定的土壤改良效果,改善了土壤根际微生态环境,取得了较好的生态效益,对当地的生态修复具有重要意义。  相似文献   

17.
为了探索丛枝菌根真菌对甘草幼苗的侵染特性,揭示不同丛枝菌根与甘草幼苗生长的关系,以甘草为试材,通过盆栽方式栽植,以不接种丛枝菌根菌为对照(CK),研究接种丛枝菌根菌对甘草1年生幼苗生长及抗性生理指标的影响。结果表明:接种的4种丛枝菌根真菌都能与甘草幼苗形成菌根,显著促进甘草幼苗的生长,丛枝菌根明显提高了甘草幼苗的抗性指标,提高甘草幼苗可溶性糖和可溶性蛋白质含量,降低了游离脯氨酸和丙二醛含量。  相似文献   

18.
菌根共生是植物与真菌在长期协同进化过程中形成的一种奇特的生物学现象,菌根可促进植物的生长发育,增强植物的抗逆性。MicroRNA(miRNA)在菌根共生过程中起着重要的调控作用,该研究对菌根共生相关miRNA研究的最新进展进行了综述,以期对深入了解菌根共生相关miRNA的功能提供新的思路。  相似文献   

19.
丛枝菌根真菌(AMF)是一类在自然界和农业生态系统中具有重要作用的有益微生物,它与宿主植物形成共生体后,能显著改善宿主植物的营养状况,从而提高作物的产量、品质和抗逆性。本文就蔬菜丛枝菌根真菌的研究历程、种类资源及其对蔬菜作物的生理效应和作用机制进行了简要综述,列举了丛枝菌根真菌在蔬菜生产应用上的部分实例,并对其应用前景进行了分析和展望。  相似文献   

20.
王鹏 《浙江柑橘》2014,(4):10-15
丛枝菌根真菌(arbuscularmycorrhi—zalfungi,AMF)促进共生植物磷吸收的现象,在不同的作物及生长环境中被广泛的证明。柑橘田间条件下根毛稀少,很大程度上依赖丛枝菌根(arbuscularmycorrhi-zae,AM)系统改善其对土壤养分和水分的吸收,尤其是对磷素的吸收;作为回报。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号