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1.
丛枝菌根真菌对玉米和棉花内源激素的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
在温室盆栽条件下研究了丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizas,AM)真菌:Gigaspora rosea Nicol.& Schenck、Glomus mosseae(Nicol.& Gerd.)Gerdemann & Trappe和Glomus versiforme (Karsten)Berch对玉米和棉花植株内源激素的影响。结果表明,AM真菌在正常供水和干旱条件下均能显著提高 相似文献
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西双版纳热带雨林中丛枝菌根真菌的初步研究* 总被引:9,自引:0,他引:9
对西双版纳热带雨林中30个科的42种植物根系的丛枝菌根真菌定居情况进行了调查,并从这些植物的根际土壤中分离鉴定了分属于无梗囊霉属(Acaulospora)、球囊霉属(Glomus)和硬囊霉属(Sclerocystis)的25种丛枝菌根真菌。对热带雨林土壤中丛枝菌根真菌的孢子密度(spore density)、物种丰富度(species richness)以及已鉴定种的出现频率进行统计分析发现:热带雨林土壤中丛枝菌根真菌的孢子密度在每100g土壤116~1560个之间,平均478个;物种丰富度在2~7之间,平均为4.5;无梗囊霉属和球囊霉属真菌是热带雨林土壤中丛枝菌根真菌的优势类群。 相似文献
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近年来, 人们越来越重视丛枝菌根(AM)真菌对植物病原物的影响和提高植物抗病性的效应。当前建立在分子生物学、免疫学和组织化学技术上的基础研究, 可以从分子水平上深入了解AM真菌提高植物抗病性的作用机制。本文主要探讨AM真菌拮抗植物土传病原物、提高抗病性的可能机制和研究途径。1 AM真菌对植物土传病原物的拮抗作用自然条件下,绝大多数植物都能形成菌根。菌根围(Mycorrhizosphere)内的主要成员:根系、细菌、真菌、线虫等之间往往通过协同和/或拮抗作用达到动态平衡。其中植物—植物间、植物—微生物间、微生物—微生物间、… 相似文献
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本文主要报道了野生植物根围Glomus属的17个种,聚球囊霉G.aggregatumSchenck&Smith,苏格兰球囊霉G.caledonium(Nicol.&Gerd.)Trappe&Gerd,近明球囊霉G.claroideumSchenck&Smith,明球囊霉G.clarumNicolson&Schenck,缩球囊霉G.constrictumTrappe,透光球囊霉G.diaphanumMorton,幼套球囊霉G.etunicatumBecker&Gerdemann,集球囊霉G.Fasciculatum(Thaxter)Gerd.&Trappe,何氏球囊霉G.hoiBerch&Trappe,地球囊霉G.geosporum(Nicol.&Derd.)Warker,根内球囊霉G.intraradicesSchenck&Smith,摩西球囊霉G.Mosseae(Nicol.&Gerd.)Gerd.&Trappe,隐球囊霉G.occultumWalker,网状球囊霉G.reticulatumBhattcharjee&Mukerji,地表球囊霉G.versiforme(Karsten)Berch,台湾球囊霉G… 相似文献
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研究了在贫营养基质中不同强度Hoagland营养液对丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizae, M)真菌Glomus versiforme生长发育的影响。结果表明:本试验条件下,菌根侵染率、菌丝量、孢子数间呈显著正相关。在施加5%~50%强度Hoagland营养液时, 菌根真菌的生长与宿主植物高粱根中磷浓度、可溶性糖浓度密切相关,而与氮浓度无显著相关。由此认为:在盆栽生产菌根菌剂时,基质中存在一个临界磷浓度,在这个临界浓度之下,菌根真菌的生长发育随磷浓度的提高而增长,超过该临界浓度则会随磷浓度的提高而下降。施用20%、50%强度Hoagland营养液对菌根真菌生长最为有利,其菌根侵染率、菌丝量、孢子数均高于其它处理,因此认为:宿主植物—菌根真菌之间共生关系的基础是营养条件,基质中养分的高低会影响互惠共生关系的建立和发展。在高质量菌剂生产中, 菌根共生体双方的生长发育完全可以由人工控制。施加营养液是一种有效的调控手段,有可能使共生平衡向有利于菌根真菌生长发育的方向倾斜,使真菌得到最大程度的生长。 相似文献
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丛枝菌根真菌的垂直平板定时转动培养及菌丝生长观察* 总被引:2,自引:0,他引:2
设计了垂直平板定时转动培养方法暗培养丛枝菌根真菌(Gigaspora margarita Becker & Hall)孢子,发现培养基上生长的营养菌丝较少分枝,培养基转动前后生长的菌丝之间有一明显的折点,定时转动所形成的众多折点将延伸菌丝分成若干个节段,使形成的菌丝面局限在易观察的小范围内。此法是诱导菌丝定向生长、测量菌丝长度和生长速度的好方法,为菌丝理化特性和生物学特性的研究提供了实验依据。活跃生长的菌丝,每天生长7.7±0.9mm。试验证明:丛枝菌根真菌菌丝延伸生长部位是菌丝尖端,其生长的向地性是对地心引力的感应,感应的敏感部位也在生长菌丝的尖端。 相似文献
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从金沙江干热河谷(元谋段)75种植物的根际土壤中分离鉴定了44种丛枝菌根真菌, 分属无梗囊霉属Acaulospora、古孢霉属Archaeospora、内养囊霉属Entrophospora、巨孢囊霉属Gigaspora、球囊霉属Glomus和盾巨孢囊霉属Scutellospora, 其中,球囊霉属和无梗囊霉属为金沙江干热河谷中丛枝菌根真菌的优势属。齿状无梗囊霉A. denticulata、刺状无梗囊霉A. spinosa、瘤状无梗囊A. tuberculata,近明球囊霉Glomus claroideum、明球囊霉G. clarum、根内球囊霉G. intraradices、单孢球囊霉G. monosporum、弯丝球囊霉G. sinuosa是金沙江干热河谷(元谋段)的优势种。金沙江干热河谷土壤中丛枝菌根真菌的孢子密度为5~6400个/100g土壤,平均1504;每个根际土壤中丛枝菌根真菌的物种丰富度1~18种,平均9种。 相似文献
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1995-1997年作者比较系统地调查研究了山东省、北京和沈阳3个区域内野生植物根围丛枝菌根(Arbuscularmycorrhizae,AM)菌的资源状况,对采自50种野生植物根围的182个土样中AM菌进行了分离、培养和鉴定,共分离出Acaulospora属6种,分别为附柄无柄囊霉Acaulosporaappendicula Spain,Sieverding &Schenck、膨胀无柄囊霉AcaulooporadilatataMorton、浅窝无柄囊霉A.lacunosaMorton、蜜色无柄囊霉A.melleaSpain &Schenck、细凹无柄囊霉A.scrobiculataTrappe、刺无柄囊霉A.spinosaWalker &Tmppe;Gigaspora属的一个种,珍珠巨抱囊霉GigasporamatyaritaBecker&Hall;Scutellospora属的1个种,美丽盾巨孢囊霉Scutellospora calospora(Nicol,&Derd.)Geulemann &Trappe,其中浅窝无柄囊霉为我国的一个新记录种。 相似文献
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外源养分和激素对AM真菌侵染和产孢的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
在温室30%强度Hoagland营养液半水培条件下,对寄主植物玉米Zea mays接种丛枝菌根(Arbuscular myeorrhizae,AM)真菌Glomus mosseae后施加不同浓度的葡萄糖、蔗糖、脯氨酸(Pro)、吲哚-3-乙酸(IAA)、赤霉素(GA3)和6-苄基腺嘌呤(6-BA)。结果表明:除低浓度GA3处理外,其他处理尤其是高浓度处理抑制了玉米植株的生长。中浓度蔗糖、脯氨酸(Pro)和吲哚-3-乙酸(IAA)处理显著提高玉米菌根侵染率,其中以中浓度蔗糖的处理最高,达92.3%。葡萄糖、赤霉素(GA3)和6-苄基腺嘌呤(6-BA)处理则降低菌根侵染率。施加不同有机养分和植物生长物质并未提高AM真菌产孢数量,相反,却减少了孢子的形成。高浓度氨基乙酸(Gly)和低浓度6-BA处理的产孢量分别为50和48个/管,高于其他处理,但低于对照(78个/管);可溶性糖处理的产孢数量最少,平均仅18个/管。本试验条件下菌根侵染率与产孢数量不具有相关性,而产孢数与根外菌丝量具相关性。认为通过外界不同的化学调控,对植物生长、菌根侵染、根外菌丝量和孢子发育产生了一定的影响,具有一定的调节作用。 相似文献
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云南山楂中吲哚乙酸、脱落酸、玉米素和玉米素核苷的内源水平及其生根率 总被引:3,自引:0,他引:3
以云南山楂(Crataegus scabrifolia (Franch.)Rchd.)几个株系的成年树和实生苗的离体培养芽条为材料,用酶联免疫吸附测定法(ELISA)测定了它们的叶片中吲哚乙酸(IAA),脱落酸(ABA),玉米素和玉米素核苷(Z+ZR)的内源水平,探讨了这三种激素及其之间的平衡与生根率的相关性。结果发现:1.IAA内源水平之差异存在于株系间。2.内源(Z+ZR)在株系间无显著差异,而幼树发育至成年树的过程中,与IAA的平衡是多样的,同成年树的生根率似有以下相关性,当IAA水平降低,同时(Z+ZR)水平升高,有利于生根,反之则抑制生根。3.ABA内源水平无论成年或幼年树都呈低水平且无显著差异。 相似文献
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野生植物根围的丛枝菌根真菌I 总被引:1,自引:0,他引:1
1995-1997年作者比较系统地调查研究了山东省、北京和沈阳3个区域内野生植物根围丛枝菌根(Arbuscularmycorrhizae,AM)菌的资源状况,对采自50种野生植物根围的182个土样中AM菌进行了分离、培养和鉴定,共分离出Acaulospora属6种,分别为附柄无柄囊霉Acaulosporaappendicula Spain,Sieverding &Schenck、膨胀无柄囊霉AcaulooporadilatataMorton、浅窝无柄囊霉A.lacunosaMorton、蜜色无柄囊霉A.melleaSpain &Schenck、细凹无柄囊霉A.scrobiculataTrappe、刺无柄囊霉A.spinosaWalker &Tmppe;Gigaspora属的一个种,珍珠巨抱囊霉GigasporamatyaritaBecker&Hall;Scutellospora属的1个种,美丽盾巨孢囊霉Scutellospora calospora(Nicol,&Derd.)Geulemann &Trappe,其中浅窝无柄囊霉为我国的一个新记录种。 相似文献
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在温室盆栽条件下研究了丛枝菌根(Arbuscular Mycorrhiza, AM)真菌Glomus versiforme和西瓜枯萎镰刀菌Fusarium oxysporum f.sp. niveum对西瓜根系中过氧化物酶(POD)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、β-1,3-葡聚糖酶和几丁质酶活性的影响。结果表明,接种AM真菌的西瓜根系中4种酶的活性均高于对照,先接种G. versiforme,后接种F. oxysporum f.sp. niveum处理的4种酶的活性均高于只接种F. oxysporum f.sp. niveum 的处理,且酶的活性峰值出现较早。表明接种G. versiforme 能预先诱导这4种酶的产生,提高其活性,从而提高西瓜对F. oxysporum f.sp. niveum侵染的抗性。接种G. versiforme的感枯萎病西瓜品种“郑杂5号”酶的增加幅度大于抗病品种“京欣1号”的接种处理,说明G. versiforme对提高感病西瓜品种酶活性的作用更大。 相似文献
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寄主植物和接种物对丛枝菌根菌接种势的影响(英文) 总被引:5,自引:0,他引:5
《Acta Botanica Sinica》1997,(8)
在盆栽条件下研究了丛枝菌根菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)单孢、多孢和菌根根段接种物及其寄主植物烟草(Nicotiana tabacum L.)、苏丹草(Sorghum sudanense(Piper)Stapf)和三叶草(Trifoliumrepens L.)对AMF Glomus macrocarpum Tul & Tul、Glomus mosseae(Nicol & Gerd.)Gerdemann & Trappe、Glomusversiforme(Karsten)Berch和Sclerocystis sinuosa Gerdemann & Bakhi发育和接种势值(value of inoculum poten-tial,VIP)的影响。用50个孢子或0.5g菌根根段接种物处理的感染迟缓期为28d,大大短于单孢接种处理(64d);前者的VIP和根系感染百分率(percentage of root colonization,PRC)均高于后者。50个孢子和0.5g菌根根段接种物两处理之间仅在感染的早期阶段存在差异。0.5g菌根根段接种物(烟草上G.versiforme菌除外)接种处理的VIP大于其他两种接种物的处理;而50个孢子或0.5g菌根根段接种物处理的PRC直至接种后70d仍高于单孢接种处理。三叶草上AMF的VIP显著大于其他两种寄主植物上的VIP。G.mosseae、G.versiforme和S.sinuosa的VIP则大于G.macrocarpum的处理。这表明不同AMF菌种能产生不同接种势值的接种物。烟草则是用于单孢接种和接种物生产的良好寄主植物。 相似文献
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在温室盆栽条件下研究了丛枝菌根(Arbuscular Mycorrhiza, AM)真菌Glomus versiforme和西瓜枯萎镰刀菌Fusarium oxysporum f.sp. niveum对西瓜根系中过氧化物酶(POD)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、β-1,3-葡聚糖酶和几丁质酶活性的影响。结果表明,接种AM真菌的西瓜根系中4种酶的活性均高于对照,先接种G. versiforme,后接种F. oxysporum f.sp. niveum处理的4种酶的活性均高于只接种F. oxysporum f.sp. niveum 的处理,且酶的活性峰值出现较早。表明接种G. versiforme 能预先诱导这4种酶的产生,提高其活性,从而提高西瓜对F. oxysporum f.sp. niveum侵染的抗性。接种G. versiforme的感枯萎病西瓜品种“郑杂5号”酶的增加幅度大于抗病品种“京欣1号”的接种处理,说明G. versiforme对提高感病西瓜品种酶活性的作用更大。 相似文献
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Kiyohide Kojima Yuichi Tamura Masaru Nakano Dong-sheng Han Yoshiji Niimi 《Plant Growth Regulation》2003,41(2):99-104
The levels of indole-acetic acid (IAA), gibberellic acid1 (GA1), trans-zeatin (Z) and trans-zeatin riboside (ZR) in seedless fruits of parthenocarpic tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Rarkuna First) were analysed using 13C6-IAA, 2H2-GA1, 2H5-Z and 2H5-ZR, as internal standards by liquid chromatography–mass spectrometry. Fruits were sampled at 6 cm in diameter (referred to as 6-cm-fruit) and 8 cm (8-cm-fruit, mature green stage) and separated into pericarps, partitions and locule tissues. The pericarps and partitions were centrifuged for the collection of apoplast (AP) solution (sap outside a cell) and symplast (SP) solution (sap within a cell). IAA concentrations of the pericarps and partitions were higher in 8-cm-fruit than in 6-cm-fruit. In the partitions, IAA concentrations of SP solution were higher than those of AP solution in both 6- and 8-cm-fruit. The SP solution of the partitions in 6-cm-fruit had the highest concentration of Z (4.6 pmol/g fresh weight) and was 2.7 times than the AP solution, while in the pericarps Z concentrations were the same level in AP and SP solution. The ZR concentration in locule tissues in 6-cm-fruit (55 pmol/g fresh weight ) was the highest of all parts. The results suggest that the sites of synthesis may be the SP of partitions for IAA and Z, and locules for ZR. 相似文献
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EFFECTS OF AM FUNGI AND WATER STRESS ON DROUGHT RESISTANCE OF ARTEMISIA ORDOSICA IN DIFFERENT SOILS 总被引:3,自引:0,他引:3 下载免费PDF全文
利用两种不同土壤研究了水分胁迫和接种AM真菌(摩西球囊霉(Glomus mosseae)和油蒿(Artemisia ordosica)根际土著AM真菌)对毛乌素沙地重要演替物种油蒿生长和抗旱性的影响。结果表明, 两种土壤中水分胁迫没有显著影响油蒿的植株形态和含水量, 但严重抑制了菌根侵染率。水分胁迫促使油蒿提高叶片保水能力, 抑制N、P在地上部的分配。在胁迫前期SOD活性较高, 而POD活性在后期较高。同一水分条件下接种AM真菌显著提高了AM真菌侵染率, 土壤中孢子数显著增多, 提高了植株分枝数并促进侧根发育, 显著提高根冠比和植株保水能力, 加强了根系对全磷、全氮的吸收。接种AM真菌的植株可溶性糖和丙二醛含量较低, 可溶性蛋白含量无显著变化, SOD和POD活性提高, 油蒿抗旱性加强。水分胁迫下在不同土壤中接种不同AM真菌对油蒿的促进效应差异较大, 接种土著AM真菌的效果优于摩西球囊霉单一接种。干旱导致菌根侵染率下降是宿主植物吸水能力下降的原因之一, 在植物生长前期接种AM真菌可以增强植物抵抗生长中后期环境干旱的能力。 相似文献