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相似文献
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1.
果树上的一种新型生物肥料-丛枝菌根   总被引:4,自引:0,他引:4  
丛枝菌根有增强果树吸收矿物质营养的特性,起到代替肥料的作用,故称为生物肥料。文章阐述了丛枝菌根是一种生物肥料的原因,分析了丛枝菌根对果树的营养作用,提出了丛枝菌根在果树应用中的必要性。菌根的繁殖技术是未来研究热点。  相似文献   

2.
果树的VA菌根及VA菌根真菌在果树生产中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
果树的VA菌根及VA菌根真菌在果树生产中的应用王国英(保定市河北农业大学园艺系071001)王立国(保定市河北农业大学教学实验场071001)VA菌根是分布最广的内生菌根。VA菌根真菌能和多种果树的根系共生。近年来,对VA菌根真菌在果树上的应用研究较...  相似文献   

3.
《现代园艺》2019,(23):152-153
陆地上几乎所有植物的根系都可与土壤菌根真菌形成互惠互利的菌根,其对植物生长和抵抗逆境具有十分重要的作用。从园林绿化的角度,分析了菌根对树木移栽成活率的影响,以及菌根真菌对树木抗盐胁迫、重金属污染和病虫害中的作用和机理,最后提出了菌根技术在园林绿化中的应用方向。  相似文献   

4.
柑桔VA菌根的研究进展——文献综述   总被引:8,自引:0,他引:8  
黄勤  唐振尧 《园艺学报》1994,21(1):47-53
综述了国内外对柑桔VA菌根研究的进展情况,VA菌根真菌的资源,菌根对植生长和营养效应,以及影响菌根发育的生态条件,并对生产应用的前景提出设想。  相似文献   

5.
落叶果树菌根及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
落叶果树菌根及应用薛炳烨,姚胜蕊(山东省果树研究所泰安271000)菌根是自然界中普遍存在的植物共生现象。自发现至今一百多年来,人们对其了解和认识在不断深入,现在已逐渐认识到在自然界中有菌根的植物是正常现象,而没有菌根的植物才是异常的。近几十年来,经...  相似文献   

6.
杜鹃花类菌根对越橘属植物的生长发育具有重要作用。现对杜鹃花类菌根真菌的多样性、菌根菌产细胞壁降解酶、漆酶及侵入动态、定殖影响因子、共生信号分子、转录组学、蛋白质组学技术及二者相结合的技术体系在共生研究中的应用进行了综述;并综合国内外进展,建议从共生信号分子、定位共生基因、筛选优良菌根菌菌株方面加大研究力度。  相似文献   

7.
杨秀光 《现代园艺》2014,(15):64-64
综述菌根生物技术在现代农业生产中的应用研究进展,其中包括丛枝菌根的分类、应用现状,并探讨了丛枝菌根在农林业生产上的发展趋势和应用前景。  相似文献   

8.
阐述菌根菌生物有机肥生产技术以及在红豆杉苗木培育中的应用。试验结果表明,施用菌根菌生物有机肥能显著提高红豆杉播种苗和扦插苗的成活率,且对幼苗生长有明显的促进作用。  相似文献   

9.
几种菌根型食用菌的菌根合成   总被引:6,自引:1,他引:6  
本文简要介绍 6种共生型菌根食 (药 )用菌在相应树苗上完成菌根合成 ,并成功地长出子实体的事例 ,说明菌根食用菌的发展途径 ;就有关菌根合成的方法及技术作一初步介绍 ;对菌根合成技术中应注意的关键问题进行探讨 ;对菌根型食用菌今后的研究与发展道路提出了建议。  相似文献   

10.
波氏块菌是一种经济价值较高的菌根食用菌。对波氏块菌与锥连栎合成菌根苗的技术进行了研究,结果显示,用波氏块菌孢子液接种锥连栎树苗后,第1个至第2个月可形成淡黄色、黄褐色外生菌根。外生菌根为单轴状、羽状和不规则分支状,单根菌根长0.35mm-1.99mm,直径为0.18mm-0.29mm。菌根延伸出外延菌丝,其外延菌丝为排列整齐的刚毛,呈半透明状。菌根老化后变暗褐或萎缩,外延菌丝呈透明、半透明、排列整齐的刚毛是波氏块菌与锥连栎形成的菌根最重要的形态特征。  相似文献   

11.
菌根及其在果树上的应用吕英民,王秀芹(河北省张家口农业高等专科学校果树教研室·075131)从十九世纪中叶人们就知道树木和兰的根上长有真菌并形成特殊形态的根,然而关于菌根的研究工作是从菌根奠基人A.B.Frank于1885年在调查研究欧洲山毛榉、欧洲...  相似文献   

12.
松茸云南松菌根苗培育技术的初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文将松茸的菌丝体接种到云南松幼苗根部,在不同的培养条件下开展松茸云南松菌根化苗木培育技术实验。实验结果:松茸与云南松能形成二叉分支状、棒状体生菌根,在显微镜下观察菌根横切面有明显的菌套和哈蒂氏网结构,肯定了云南松是松茸的共生接种。而且松茸菌丝体具有促进云南松幼苗生长的显著作用。  相似文献   

13.
《食用菌》2017,(6)
块菌是一类食药两用真菌,且产量稀少,具有巨大的商业价值。作为一类外生菌根菌,块菌需要侵染宿主植物并与其共生完成自身的生命周期。在人工菌根化合成时,需要选择适宜树种进行无菌苗培育,并处理菌种制成菌剂进行接种。在此培育过程中,基质的处理、接种的方式及密度、菌剂的浓度均会对培育质量造成影响。此外,其他微生物菌落也会促进或抑制菌根的生长。菌根形成后,需要用传统形态学以及分子生物学技术对菌根进行检测与鉴定,以确定培育出的菌根是否为接种所用块菌。阐述了块菌的侵染机制、接种技术及在菌根培育过程中影响菌根合成的因素,介绍了块菌菌根培育技术的研究现状并提出了培育时应注意的问题。  相似文献   

14.
VA菌根菌促进苹果组培苗吸收磷机理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用三室盆栽系统研究VA菌根菌促进富士苹果组培苗对磷吸收的机理。将苹果幼苗根系和VA菌根各自吸收的磷进行定量测定,并检测三室结构中中室和边室土壤酸性、个性、碱性磷酸酶活性。结果表明:在两侧边室土壤中施入全磷量相同的情况下,接种VA菌根菌后,对吸收利用难溶性磷和可溶性磷两者差异不显著,但植株茎叶和根系中磷浓度及磷总量均显著高于对照,表明VA菌根能够较好地利用难溶性磷肥;中室和边室磷酸酶活性以边室施难溶性磷肥的最高,证明菌根分泌磷酸酶有利于植株对难溶性磷的吸收。  相似文献   

15.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
【目的】梨树是受菌根影响的果树之一,试验筛选出对川梨侵染效应的最佳接种时期和菌根依赖性较高的菌根真菌,研究接种菌根真菌对梨根系活力及发育的影响。【方法】试验采用川梨(Pyrus pashia Buch.-Ham.)种子为材料,盆栽条件下,分别在萌芽期、幼苗3叶期、5叶期和7叶期,接种丛枝菌根真菌根内球囊霉Glomus intraradices(GI)、摩西球囊霉Glomus mosseae(GM)和地表球囊霉Glomus versiforme(GV)。【结果】试验所采用的3种丛枝菌根真菌均能有效地侵染川梨实生苗,接种GI的菌根侵染率显著高于接种GM和GV,菌根的形成对根系最长侧根长、一级新根数量和根体积都有明显提高,最大分别提高了16.3%、6.0%和13.9%,接种菌根真菌显著地提高川梨根系活力,增加根可溶性蛋白含量。【结论】接种GI的菌根效应最佳,是川梨菌根依赖性较高的菌根真菌,幼苗5叶期接种的菌根侵染效应显著高于其他接种时期,为菌根化苗木繁育技术提供技术依据。  相似文献   

19.
欧洲块菌人工栽培技术研究   总被引:10,自引:2,他引:10  
陈应龙 《中国食用菌》2002,21(1):7-9,11
黑孢块菌、白块菌、勃良第块菌等是分布于西欧地区的著名美味食用菌。法国科学家最早开展了块菌人工驯化及其栽培技术研究,开创了菌根食用菌人工栽培的先河。这一技术在欧洲得到了推广,成为新兴产业;近年来,新西兰和澳大利亚等国也试验成功。本文对块菌菌根化苗生产及种植园经营技术进行综述。  相似文献   

20.
外生菌根真菌在维护生态平衡和保护生物多样性方面起着至关重要的作用,是维持森林生态系统平衡的重要组成部分,在生态系统的物质和能量循环中起关键作用。近年来随着外生菌根研究的不断深入,在外生菌根真菌的生物学特性和应用研究方面取得了较大的成果。对国内外外生菌根真菌的分类鉴定、多样性分布机制、应用、形成与持续性、驯化栽培方面的阶段性研究成果和进展进行了简要综述,旨在为外生菌根真菌的研究提供参考。  相似文献   

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