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相似文献
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1.
菌根是真菌与高等植物的根联合而形成的共生体,广泛存在于自然界,按其形态解剖特点分为内生菌根、外生菌根和内外生菌根。内生菌根即泡囊-丛枝型菌根(Vesiculararbuscular mycorrhizae)简称VA菌根,VA菌根在大多数作物上均有发现,它对植物具有多种作用,主要表现在促进植物对磷、铜、锌等矿物元素、微量元素和水分的吸收,对促进作物生长提高作物产量有明显作用。我们于1985—86年利用引入和自选的三个菌种对大蒜进行接种对比试验,以筛选其有效菌株。本文就这一试验结果加以报导。  相似文献   

2.
VA菌根真菌对植物养分吸收与传递的影响   总被引:19,自引:0,他引:19  
VA菌根是泡囊-丛枝内生菌根菌与高等植物根系形成的共生体.VA菌丝增加根系的吸收面积,促进植物对矿质养分(尤其是磷和微量元素)的吸收,增强植物抵抗养分胁迫的能力,减少氮、磷肥的使用量和流失,从而避免水体富营养化.VA菌丝可以形成菌丝桥,在不同植株间传递养分,成为生态系统养分循环的重要通道.  相似文献   

3.
 VA菌根(Vesicular-arbuscular mycorrhizal, 简称VAM)是分布最广的一种内生菌根[1]。VAM真菌能和绝大多数农作物、园艺作物、蔬菜作物和牧草等共生,从而促进这些植物对多种矿质养分,尤其是磷(P)的吸收。笔者主要就VA菌根改善植物磷素营养的研究进展,作以简要综述,并浅谈其今后的研究。  相似文献   

4.
VA 菌根真菌侵染大多数植物,与植物的根形成共生体。VA 菌根对植物吸收磷素的重要作用已为许多资料所证明。VA 菌根还有提高植物对锌、硫、铜等微量元素的吸收,以及产生激素、增强植物抗旱能力等多方面的生理功能。由于 VA 菌根真菌不能在纯培养中生长,依靠接种盆钵培育的寄主植物获得的接种剂数量有限,大规模的田间应用尚有困难。而用于接种果树、蔬菜等移栽植物的幼苗,把已经形成菌根的幼苗移入大田,同样可  相似文献   

5.
试验调查了我国广州、昆明、武汉、北京和哈尔滨5个地区在不同季节 VA 菌根真菌(Endogonaceae)的发生频率以及不同作物根际 VA 菌根真菌的种群密度和丰度。结果表明:在我国南方的广州和武汉,VA 菌根真菌的种类较北方的哈尔滨和北京更为丰富。各种真菌在秋季分离到的频率较春季高,此外,在秋季真菌的孢子密度也较大。从作物来看:禾本科作物根际较其他几类作物有更高的孢子密度和种群丰度。在我国较普遍发生的真菌种类有:Glomus mos-seae,G.fasciculatum,G.geosporum,G.constrictum 和 G.claroideum。  相似文献   

6.
王巧珍 《农技服务》2011,28(3):355-357
从VA菌根能扩大宿主植物根的吸收面积、增加宿主植物对磷及其他营养的吸收、提高植物抗逆性及其与植物的抗病力等方面对国内外有关VA菌根与植物关系的研究进展进行了综述,并展望了VA菌根的应用前景。  相似文献   

7.
VA菌根与植物的磷素营养   总被引:15,自引:0,他引:15  
VA菌根真菌为分布最广的内生菌根,它能和多数植物形成共生体系,促进这些植物对多种矿质元素尤其是P和N的吸收。本文综述了VA菌根与植物的P素吸收、土壤含P量及土施P肥对VA菌根生长和侵染的影响,VA菌根促进植物P吸收的机理等方面的研究进展,认为应在加强机制研究的基础上,筛选不同生态环境下,尤其是不同P水平下的优良VA菌根菌种,为农业生产服务。  相似文献   

8.
VA菌根的研究进展及应用展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述近年来国内外有关VA菌根对植物有益作用的研究进展,包括VA菌根能扩大宿主植物根的吸收面积;增强矿质营养吸收;提高抗逆性、抗病性等四个方面,并展望了VA菌根的应用前景。  相似文献   

9.
转基因作物与土壤生态系统环境要素紧密相关。土壤微生物作为土壤生态系统的一个重要组成部分,转基因作物大面积种植是否会给土壤微生物带来影响已成为其生态风险评价中不可忽视的一个方面。土壤中的微生物种类繁多,因此在研究时有必要选取一些具有代表性的微生物进行分析。丛枝菌根真菌作为一类重要的土壤环境指示微生物,在改善土壤质量与健康状况、提高生物多样性、促进植物生长等方面发挥着不可替代的作用。文章就主要转基因作物对丛枝菌根真菌的影响和作用机制进行综述,认为可将丛枝菌根真菌作为评价转基因作物对土壤生态系统影响的指示生物。  相似文献   

10.
VA菌根营养生理研究概况及其应用前景   总被引:6,自引:0,他引:6  
菌根能促进植物生长,改良植物品质.增强植物抗性等,都与其对多种营养的吸收有关。本文从营养生理角度对VA菌根的研究进行了综述,包括VA菌根营养吸收特点、营养效应、吸收养分的机理、对养分的运输和传递,最后分析了VA菌根的生物学意义及其应用前景,指出VA菌根技术的深入研究与开发利用对我国农业可持续发展具有重大意义。  相似文献   

11.
施磷水平与VA菌根效应的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过鹰嘴豆盆栽试验研究了施磷水平与菌根侵染及接种生物效应之间的关系,表明,不施磷肥处理的菌根侵染率最低,接种对宿主生长无影响;低中等施磷水平(2~4mg-P/100克土)显著促进菌根菌的侵染,改善宿主磷营养,增加植株生长量;而过高施磷量(8mg-P/100克土)抑制菌根菌的侵染,接种使宿主植株干物质量降低。  相似文献   

12.
研究了VA菌根与外生菌根混合接种对毛白杨盆栽苗生长、P营养、光合及蒸腾特性的影响,并分析了原因。结果表明:在水分供给得到保证的大田条件下,菌根混合接种较单独接种更能促进宿主对P的吸收,VA菌根与外生菌根之间的负交互作用关系在毛白杨菌根混合接种苗的高生长及光合作用方面也明显地表现出来,其中在光合作用方面表现的尤为突出。就各类菌根对宿主光合作用的促进作用而言,VA菌根菌>VA菌根菌+外生菌根菌>外生菌根菌;地球囊霉菌>缩球囊霉菌>硬皮马勃;菌根接种苗木在光合特性方面所表现出的差异主要是由其叶肉细胞在光活性方面的差异引起的;对大多数菌根接种处理来讲,苗木的光合速率与其叶绿素含量之间存在着紧密的相关关系;VA菌根及其与外生菌根混合接种均能有效地减少毛白杨苗木的光合耗水量  相似文献   

13.
丛枝菌根真菌对改善植物磷素营养机制的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizal,AM)真菌广泛分布于各陆地生态系统,可与绝大多数高等植物互惠共生。大量研究已经广泛证实,AM真菌可以改善宿主植物营养状况,尤其是磷素营养。AM真菌能够促进植物对土壤磷的吸收,但同时菌根效应受土壤磷状况和植物磷素营养状况等因素的影响。总结了AM真菌对土壤磷吸收转运机制,AM真菌改善植物磷营养的机理,以及土壤磷水平和磷形态对菌根效应的影响,并对未来的研究方向进行了展望。  相似文献   

14.
土壤磷素化学行为及影响因素研究进展   总被引:33,自引:0,他引:33  
综述了近42年来关于土壤磷素中化学行为、磷素平衡及影响因素的研究进展。土壤磷素包括无机磷、有机磷、生物态磷、土壤无机、有机磷又根据其有效性分为各种形态的无机磷、有机磷组分;施入土壤的磷素主要转化为土壤无机磷、土壤类型、作物种植方式、作物根限、磷肥种类及用量对土壤磷素转化均有不同程度的影响;各种高分子有机物料,作物根系分泌有机酸对土壤磷素有明显的活化作用;VA菌根真菌明显地促进了作物吸收利用根际、非极际土壤的Ca2-P,Ca8-P,Al-P等形态的夫机磷。土壤磷素积累与消耗以无机磷为主,长期大量施用磷肥明显地增加了耕层以下土壤磷素含量。  相似文献   

15.
菌根真菌与植物根际微生物互作关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
菌根真菌是自然生态系统中最重要的功能群之一,深入研究和揭示它与植物根际微生物间的互作关系,对进一步利用和调控根围微生物的相互作用,促进植物生长,维持农林生态系统的稳定具有重要意义。菌根真菌与某些根际有益微生物(如MHB、PGPR)具有协同促生关系。这些有益微生物可通过改变根际土壤微环境、提高根系对菌根真菌侵染的感受性等为菌根菌在根部的定殖创造有利条件;而菌根真菌则可通过改变根际土壤pH值、根际营养等方面影响根际微生物的群落结构。菌根真菌与土壤微生物通过相互促进或抑制,对宿主植物产生影响。目前,国内外关于菌根真菌与根际微生物互作中二者相互识别、协同作用的机理研究还处于探索阶段。快速发展的分子生物学技术为研究菌根围微生态区系提供了新的途径,将有助于科学有效地研究菌根围微生物之间的互作机制。  相似文献   

16.
山杨是长白山阔叶红松林中的常见阔叶树种,择伐后的伐根很多.山杨伐根在多种真菌的作用下逐渐分解,不断地向周围释放养分,构成保证森林生态系统稳定循环的一个重要环节.随分解的不断进行,山杨伐根上的真菌的种类和数量都呈现出一定的变化趋势.真菌数量高峰出现在伐后的第5年,而种类高峰则出现在伐后的第7年.这一时间上的交错现象是由真菌的不同分解能力引起的.分解能力强的主要分解菌将难于分解的木质素、纤维素等分解为易于利用的小分子物质,为其他真菌提供了营养来源,便于其他真菌的定殖.另外,伐根上的真菌数量还与伐根桩径呈正相关关系.  相似文献   

17.
丛枝菌根(Arbuscular Mycorrhizae,AM)真菌是一类广泛分布于土壤生态系统中的有益微生物,能与大约80%的陆生高等植物形成共生体。由土传病原物侵染引起的土传病害被植物病理学界认定为最难防治的病害之一。研究表明,AM真菌能够拮抗由真菌、线虫、细菌等病原体引起的土传性植物病害,诱导宿主植物增强对病虫害的耐/抗病性。当前,利用AM真菌开展病虫害的生物防治已经引起生态学家和植物病理学家的广泛关注。基于此,围绕AM真菌在植物病虫害生物防治中的最新研究进展,从AM真菌改变植物根系形态结构、调节次生代谢产物的合成、改善植物根际微环境、与病原微生物直接竞争入侵位点和营养分配、诱导植株体内抗病防御体系的形成等角度,探究AM真菌在植物病虫害防治中的作用机理,以期为利用AM真菌开展植物病虫害的生物防治提供理论依据,并对本领域未来的发展方向和应用前景进行展望。  相似文献   

18.
根据国内外菌根文献资料,综述了外生菌根真菌的氮营养吸收特性,并阐述了重金属污染对外生菌根真菌氮营养吸收的影响。由于外生菌根真菌能增强寄主植物的氮营养吸收状况,所以找出适合外生菌根真菌大量快速繁殖的氮源,为菌根生物技术更好的应用与农林生产实践提供科学依据。  相似文献   

19.
转Bt基因作物及其安全性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着转Bt基因作物的推广和应用,Bt作物的安全性问题也越来越受到重视。文章从Bt基因的分类、基因的克隆及应用,以及转Bt基因作物的生态安全性等方面进行了论述。Bt基因可以通过有性杂交,进入非转基因作物栽培种及野生近缘种中,造成基因污染,害虫在多代食用转Bt基因植物后可以产生抗性,而且转Bt基因作物对非靶标昆虫也有一定的影响,转Bt基因作物可以通过根系向土壤中释放Bt毒蛋白,对土壤生态系统产生影响。另外已经发现大豆(EPSPS)中的转基因有向人类肠道微生物转移的现象。本文综述了对Bt基因的利用进展及对环境及生物的影响,希望能为正确认识和研究利用转Bt基因作物提供一些思路。  相似文献   

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