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1.
一些真菌侵入苗木的根部组织后,成为一种联合共生体叫作菌根。真菌可以从土壤中为苗根输送水分及矿物质等营养物质,苗根则给真菌供应碳水化合物,所以菌根与苗木的生长发育有着密切的关系。 菌根大量存在于土壤之中,与植物根上的微生物相依为命,相互依存,形成腐生、寄生和共生等不同类型的联合体。菌根的菌丝体网帮助林木吸收养料。其次,菌根能分泌多种酶,帮助树木分解利用矿物质和有机质,分泌生长激素。第三,菌根  相似文献   

2.
一些真菌侵入苗木的根部组织后,成为一种联合共生体叫作菌根。真菌可以从土壤中为苗根输送水分及矿物质等营养物质,苗根则给真菌供应碳水化合物,所以菌根与苗木的生长发育有着密切的关系。菌根大量存在于土壤之中,与植物根上的微生物相依为命,相互依存,形成腐生、寄生和共生等不同类型的联合体。菌根的菌丝体网帮助林木吸收养料。其次,菌根能分泌多种酶,帮助树木分解利用矿物质和有机质,分泌生长激素。第三,菌根能以不同组织结构分割阻截病虫害的侵入和蔓延。第四,菌根能分泌抗生素和刺激寄主产生植抗素,提高树木抗逆性,尤其是抗病性。第五,…  相似文献   

3.
有些树木的根常和土壤中的某些真菌共同生活在一起,这些同真菌共生的根,就叫做菌根。 根据真菌菌丝体在树木根中存在的部位,可分为外生菌根和内生菌根两个主要类型。  相似文献   

4.
菌根菌是由聚生在树木寄主根上的真菌形成的组织。真菌和树根的关系是共生关系。生活在土壤中的真菌可穿透营养须根,在这种情况下,真菌既可改进根的形态又可提高根的活力。所以,菌根菌有造林第三要  相似文献   

5.
菌根与造林     
菌根是某些真菌侵入陆生高等植物根端组织,建立的一种共生联合。真菌可由土壤中为植物吸收水分及矿质营养,后者以炭水化合物供应前者。因此菌根和植物的生存及成长紧密相关,尤其在严酷的环境中,涉及造林的成败和林木生长。现仅简明介绍菌根与造林的关系和如何试用于生产。菌根的识别: 菌根的存在及其质量既与树木的生命相关,欲加以瞭解,须从其特征谈起。多数树种自苗期即有菌根。某树种能和那些真菌共生,有一定范围或专性。菌根形成于根系中非木质化的纤细侧根末梢,可分为外生和内生两类。松、栎、杨、柳、桦、椴等根际可见外生菌根,  相似文献   

6.
菌根技术是一项以活性生物菌剂为基础的技术,它可以扩大宿主植物根系的吸收面积,提高树木吸收水肥的能力。油松菌根容器苗造林技术是采用接种生物菌剂培养的油松容器苗进行造林的技术。油松菌根化容器苗生长旺盛,抗性强,埘立地条件相对较差的造林地有较强的适应性,能够提高造林的成活率和保存率,解决了干旱、半干旱地区常规造林方法造林质量差、生产力低的问题,是一项高效、切实可行的生物技术。  相似文献   

7.
菌根是高等植物吸收根与土壤真菌形成的联合共生体,它们从共生体中彼此受益、形成菌根的真菌叫菌根真菌。林木菌根一般分为两大类:外生菌根与内生菌根。因为外生菌根是大部分森林树木的主要菌根类型,且  相似文献   

8.
菌根技术是一项以活性生物菌制剂为基础的新技术,它可以扩大宿主植物根系的吸收面积,提高了树木吸收水肥的能力。油松菌根容器苗造林技术是采用接种生物菌制剂培养的油松容器苗进行造林的技术,油松菌根容器苗生长能力旺盛,抗性强,对立地条件相对较差的造林地有较强的适应性,能够提高造林的成活率和保存率,该技术解决了常规造林方法造林质量差、生产力低的问题,在包头市这样干旱地区造林中应用取得了较好效果,为保证经济和社会可持续发展,改善生态环境进行植树造林,提供了一项高效、切实可行的高新生物技术。  相似文献   

9.
怎样带菌根和菌根土接种造林许多树木的幼苗期皆有菌根,培养菌根的土为菌根土,松树、桦树、柳树等都有菌根和菌根土。采用菌根、菌土造林和用菌根菌土接种育苗是一个道理,使苗木能适应瘠薄中生长,有效地利用土壤养分。在立地条件相同的情况下,多菌根比少菌根的苗木成...  相似文献   

10.
荷兰科学家发现:当森林里的大多数树木,由于遭受酸雨的危害而枯萎时,却有一些树木安然无恙,正常生长。这些完好无损树木的根部长着不少蘑菇,而那些枯萎树木的根部则连一个蘑菇也没有。科学家们得出的结论是:在那些完好无损树木的根部,生长着菌根——蘑菇菌丝体与植物根的共生体。蘑菇能向树木提供水、激素和维生素,有利于树木的生长。因此,凡是有菌根的树木都具有较旺盛的  相似文献   

11.
菌根真菌在林业上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
菌根,就是土壤中真菌与根的木栓化幼嫩部分形成的共生联合体.形成菌根的真菌叫做菌根菌.林木的菌根,普遍存在于植物界,多数栽培作物除十字花科、藜科以外,都有内生菌根.大多数研究报告表明,菌根能促进寄主的生长,在有效磷低的土壤中,它能成倍地促进植物的生长.五十年代初,苏联、美国、奥地利等国对树木菌根就有所研究,并应用菌根接种的办法提高造林的成活率.  相似文献   

12.
土壤中的真菌与植物的根共生,可形成菌与根联生的复合吸收器官,叫做菌根,而参与形成菌根的真菌叫菌根菌。植物有了菌根,就能通过无数的菌丝吸收土壤中的养分和水分,扩大根的吸收面积。  相似文献   

13.
外生菌根(ECM)是真菌菌丝体包围宿主植物尚未木栓化的营养根形成的共生体。菌根真菌广泛的存在于土壤中,具有丰富的多样性。外生菌根不仅能够扩大植物根系的吸收面积,增强植物对矿质元素的吸收能力,促进植物生长,增强植物抗干旱和抗病性的能力,还承担重要的生态功能。随着菌根研究的深入,外生菌根技术也被广泛的应用于现代林业生产中。该文从外生菌根真菌多样性、功能以及在现代林业生产中的应用现状3方面综述了外生菌根的研究和应用现状。  相似文献   

14.
林木的菌根     
土壤中某些真菌通过其菌丝体包围林木根表或侵入根组织,与林木形成共生关系。这种共生体称菌根,与林木共生的真菌叫菌根菌。一、菌根的类型1.外生菌根:外生菌根是真菌菌丝在幼根表面形成菌套,包围着根部,由菌套长出菌丝侵入根外皮层的细胞间隙,这种菌根无根毛,由包围根部的真菌菌丝  相似文献   

15.
菌根菌常有造林第三要素之称。与林木根共生,以庞大的菌丝体把土壤与林木根系联系起来,帮助林木吸收水分和养料,提高林木忍瘠耐旱的能力。一颗大树所生菌根的菌丝展开,可覆盖上百米面积,它能分泌多种酶类,促进根系周围有机物的分解,为林木所吸收,同时能帮助  相似文献   

16.
彩色豆马勃与松树形成内外生菌根的研究   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
采用组培菌根合成技术、纸—三明治菌根快速合成技术和圃地截根菌根化育苗技术使彩色豆马勃RG310和RG49菌株在马尾松、火炬松、湿地松上形成内外生菌根,不同菌根化技术形成菌根的过程和类型有差异。在组培菌根合成的条件下,菌与根接触后的第3—4d首先开始形成菌丝套,第8d开始形成哈蒂氏网,第18d菌丝进入皮层细胞内,哈蒂氏网由单列变为多列菌丝细胞组成;采用纸—三明治菌根快速合成技术进行截根菌根化,促进了菌根真菌的定殖,以截面伤口侵入为主要的侵入方式,扩大了根内外菌根侵染区(MIZ),定殖、侵染同时发生,菌丝套、哈蒂氏网和胞内菌丝结构几乎同时形成,仅在2.5h内就开始形成,菌根真菌的菌丝进入了内外皮层和髓部;采用圃地截根菌根化育苗技术,仍然形成内外生菌根,但菌丝不侵入内皮层以内的根组织。根据研究提出“菌根类型”假说,即树木形成的菌根类型不但随菌根真菌和树木种类而异,而且随菌根化方法、生态条件等其它因子而异。  相似文献   

17.
菌根,是植物根与真菌组成的复合器官,大多数被子植物、裸子植物和部分蕨类植物、苔藓植物均可形成菌根.高等植物在和真菌的共生中,光合作用产生的碳水化合物被寄主和真菌两者利用;真菌从土壤中吸收的养分一部分也传送给寄主,其共同体双方则彼此分享所吸收和合成的养分.松树是我国主要用材和纸浆林树种,也是专性外生菌根树种,在长期生存进化中产生了对外生菌根的绝对依赖性.池州市贵池区苗圃承担的松树截根苗菌根化育苗课题研究结成果表明,该技术对于提高松树造林成活率和年生长量有显著效果,并且经济实用.  相似文献   

18.
菌根(Mycor-rhiza)就是指土壤真菌与植物营养根形成的互惠共生体系。根据菌根形态学及解剖学特征的不同,菌根主要分为外生菌根、内生菌根和内外生菌根。 菌根可以扩大寄主植物根系的吸收面积;增加对磷素和其它矿物元素的吸收和利用;菌  相似文献   

19.
树木的菌根     
在无施肥区,由于菌根的存在,生长量菌根多的试区比少的高1.5倍,吸收磷高3倍,钾高1.4倍,氮高1.3倍.另外,Kramer Harley等对松和几种树木的试验表明,有菌根的比无菌根的在根重乃至根系平均表面积方面对磷、钙、钠、其他无机盐类吸收总的都增加,据Hatch试验,有菌根的比无菌根的吸取氮多86%,钾75 %,磷234%.菌根吸收无机盐类过程,因测定困难,现在还不清楚,但Melim等用同位素对菌根吸收磷进行大量观察判定,菌根对无机盐类进入根部起到了很大的作用.菌根的代谢功能大,吸收盐类能力高  相似文献   

20.
四川松树截根菌根化育苗造林效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用优良Pt固体菌剂,对湿地松、火炬松与马尾松进行了截根菌根化接种育苗造林。结果表明,截根菌根化接种方法,使供试松苗形成了大量菌根,Pt菌根指数大于60,苗木质量明显改善,用菌根化苗木造林,幼林成活率与生长量都明显提高。菌根化幼林还具有一定抗旱性和抗污染能力。  相似文献   

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