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1.
以粒径0.8mm~1.2mm的玻璃珠为培养基质,建立用于培养纯净AM真菌的玻璃珠分室培养系统。由三叶草、玉米和两个真菌菌种Glomusmosseae和Glomusversiforme在这种培养系统中形成菌根共生体,并获得了相应纯净真菌,每盆可获得多至10毫克干重的菌体。对所得菌体的P、K、Cu、Zn等矿质养分含量进行了初步的化学分析。  相似文献   

2.
玻璃珠分室培养AM真菌方法的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
以粒径0.8mm~1.2mm的玻璃珠为培养基质,建立用于培养纯净AM真菌的玻璃珠分室培养系统.由三叶草、玉米和两个真菌菌种Glomusmosseae和Glomusversiforme在这种培养系统中形成菌根共生体,并获得了相应纯净真菌,每盆可获得多至10毫克干重的菌体.对所得菌体的P、KCu、Zn等矿质养分含量进行了初步的化学分析.  相似文献   

3.
丛枝菌根真菌培养方法研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
文章结合最新研究成果着重从十个不同的层面对丛枝菌根真菌(AM真菌)的培养方法研究做了较为系统的介绍与评述。认为活体宿主植物盆栽培养法是最简单、最容易、也是最可靠的AM真菌培养方法,玻璃珠分室培养可方便地将培养基质与AM真菌分开,能获得纯净的AM真菌菌体,具有其它方法不可替代的作用,AM真菌单孢无菌的分室Ri T-DNA转型胡萝卜根双重离体培养是获得AM真菌纯净菌体和研究AM真菌遗传、生理、生化等特性的理想方法,以此方法为基础,在根室中补充碳源、在菌丝生长室置换培养基、多次收获菌体的转型根改良双重培养法是提高某些AM真菌孢子产量的力荐方法。  相似文献   

4.
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   

5.
中国盐三土壤中AM菌的生态分布   总被引:9,自引:2,他引:9  
对我国盐碱封中丛枝菌根(Arbuscular Mycorrhiza,AM)菌的种属构成、生态分布状况进行了研究。结果表明,不同地区菌种属构成不同,其种属组成、分布与土壤类型碱化度和土壤有机质含量有关。盐渍化砂土、壤土和粘土中,Glomus属的真菌数量最多,Acaulospora属次这,而Glomus属中的G.mosseae则是分布最为广泛的菌种。随土壤碱化度的增加,Glomus mosseae出现  相似文献   

6.
VA菌根真菌Glomusmosseae对棉花根区微生物量和生物量的影响顾向阳,胡正嘉(华中农业大学土化系,武汉430070)EffectofVAMFungusGlomusmosseaeonMicrobialPopulationandBiomassin...  相似文献   

7.
一般说来,从枝菌根(AM)真菌大多数是从植物根系根毛区(成熟区)侵入和扩展的,在显微镜下往往看不到根尖分生区和根冠表皮细胞被AM真菌侵染的特征。这就很容易给人们造成一种假象,似乎AM真菌不能侵染根尖分生区和根冠表皮细胞,即它们对AM真菌是免疫的。然而笔者多次于显微镜下看到AM真菌侵染根尖分生区和根冠表皮细胞,并形成典型的泡囊、丛枝、菌丝等结构。这一现象导致作者在温室盆栽和大田条件下研究了玫瑰红巨孢囊霉( Gigaspora rosea Nicol & Schenck)、珠状巨孢囊霉(Gigaspora margarita Becker & Hall)、根内球囊霉(Glomus omtraradices schenck & Smith、摩西球囊霉(Glomus mosseae (Nicol & Gerd.) Gerdemann & Trappe)、地表球囊霉( Glomus versiforme( Karsten)Berch)和弯丝硬囊霉( Sclerocystis sinuosa Gerdemann & Bakhi)对棉花(Gossypium hirsutum L.)、烟草(Nicotiana  tabacum L.)和白  相似文献   

8.
中国盐碱土壤中AM菌的生态分布   总被引:14,自引:0,他引:14  
对我国盐碱土壤中丛枝菌根(Arbuscular Mycorrhiza,AM) 菌的种属构成、生态分布状况进行了研究.结果表明,不同地区AM 菌种属构成不同,其种属组成、分布与土壤类型、碱化度和土壤有机质含量有关.盐渍化砂土、壤土和粘土中,Glomus 属的真菌数量最多,Acaulospora 属次之,而Glomus 属中的G.mosseae 则是分布最为广泛的菌种.随土壤碱化度的增加,Glomus mosseae 出现频率随之相对增加.在一定范围内有机质含量越高,土壤中AM 菌种和属的种类就越多.AM 菌的种属组成因不同寄主植物而异,其中豆科植物根围中AM 菌分布的种属数量最多.  相似文献   

9.
在温室盆栽条件下研究了丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizas,AM)真菌:GigasporaroseaNicol.&Schenck、Glomus mosseae(Nicol.& Gerd.)Gerdemann &Trappe和Glomus versiforme (Karsten)Bereh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玉米和棉花植株叶片和根内玉米素、生长素和赤霉素的含量,并降低脱落酸的含量。在植物体内含磷量、生长量及其生长发育阶段等一致、仅存在接种与不接种唯一差异条件下,供试AM真菌同样能改变玉米和棉花植株内源激素的平衡状况。接种处理植株的脱落酸含量与气孔阻力呈正相关关系。表明玉米和棉花植株抗旱性和生长状况的改善与AM真菌改变内源激素的平衡状况有关。接种AM真菌的植株表现较强的抗旱性;其生长量也显著大于不接种的对照。GI.versiforme的效应最大。  相似文献   

10.
我国东南沿海地区的AM真菌Ⅳ.四个我国新记录种   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报道了采自我国山东、福建、广西和海南四省土壤中的四种AM真菌新记录种:1.两型球囊霉GlomusdimorphicumBoyetchko&Tewari;2.多产球囊霉GlomusfecundisporumSchenck&Smith;3.亮色盾巨孢囊霉ScutelosporafulgidaKoske&Walker;4.网纹盾巨孢囊霉Scutelosporareticulata(Koske,Miler&Walker)Walker&Sanders。文中详细描述了其形态特征和生境状况。  相似文献   

11.
王强  王茜  董梅  王晓娟  张亮  金樑 《植物生态学报》2014,38(11):1250-1260
重点围绕玻璃珠分室培养系统、H形分室培养系统、根排斥室培养系统、供体自养植物的双分室体外培养系统、丛枝菌根(AM)真菌与普通植物根器官的双重培养系统、AM真菌与Ri T-DNA转型根的双重单胞无菌培养系统、AM真菌与Ri T-DNA转型根双重培养的改良分室单胞培养系统等7个不同的分室培养装置, 对AM真菌的培养类型及其应用进行了系统的评述。其中, 采用玻璃珠分室培养装置易于将AM真菌与培养基质分开, 能获得大量纯净的AM真菌繁殖体, 用于研究AM真菌对矿质元素和微量元素的吸收, 具有不可替代的作用。H形分室培养系统和根排斥室(RECs)培养系统均能够获得连续的、可切断的共生菌根网络(CMNs), 可用于研究植物-植物、植物-昆虫之间化感作用产生的信息交流。供体自养植物的双分室培养系统有益于研究AM真菌对宿主植物在单作和混作条件下生长效应的影响。AM真菌与植物根器官的双重培养系统为研究AM真菌的侵染过程及生理、生化特性提供了极大的方便, 同时为纯培养研究提供了重要的理论依据。AM真菌与Ri T-DNA转型根的双重单胞无菌培养体系可以获得AM真菌纯净菌体, 是研究AM真菌遗传、生理、生化等特性的理想方法。以AM真菌与Ri T-DNA转型根的双重单胞无菌培养系统为基础, 可以在菌丝生长室置换培养基、在根室中补充适量碳源, 并多次收获AM真菌繁殖体。转型根改良双重培养系统是提高AM真菌孢子接种剂产量的有效方法。综上所述, AM真菌的分室培养系统已经取得显著进展, 为开展个体、种群、群落等不同层次的菌根生态学研究提供了依据。  相似文献   

12.
我国北方VA菌根真菌某些属和种的生态分布   总被引:40,自引:0,他引:40  
张美庆  黄磊 《真菌学报》1994,13(3):166-172
虽然VA真菌遍布全球,但其属和种的分布是不均衡的,常有程度不同的地域性。以新疆、北京和吉林三地为代表的我国北方土壤中的VA真菌大都为球囊霉属Glomns。对摩西球囊霉G.mosseae、地表球囊霉G.versiforme及未发表种Glomussp.9等菌种和某些生态因子的统计分析表明:土壤pH、土壤有机质含量和采集地海拔高度对三菌种的分布影响显著。在pH5-9.5范围内,球囊霉属所占比例随土壤pH  相似文献   

13.
丛枝菌根的双重培养方法及其菌丛际的建立   总被引:1,自引:1,他引:1  
毕银丽  汪洪钢 《菌物系统》2000,19(4):517-521
成功地建立超丛枝菌根真菌Glomus intraradices与转移Ri T-DNA胡萝卜根器官的双重培养体系,且在此基础上将根与菌丝分隔开来(两室系统),在人工培养条件下形成了无杂菌的菌丝际环境。菌丝际的建立为研究菌丝的生理、生化特性奠定了基础。  相似文献   

14.
我国东南沿海VA菌根真菌II,球囊霉属四个种   总被引:16,自引:1,他引:15  
张美庆  王幼珊 《真菌学报》1996,15(4):241-246
从我国东南沿海广东,广西福建,浙江,山东等省的栽培及野生植物根际分离出VA真菌球囊霉属的四个种:聚丛球囊霉GlomusaggregatumSchenck&Smithemend.Koske,微丝球囊霉G.microaggregatumKoske,Gemma&Olexia,小果球囊霉G.micrcarpumTul&Tul,台湾球囊霉G.formosanumWu&Chen。其中微丛球囊霉为我国新记录种。  相似文献   

15.
我国东南沿海地区的AM真菌IV.四个我国新记录种   总被引:5,自引:1,他引:4  
王幼珊  张美庆 《菌物系统》1998,17(4):301-303
本文报道了采自我国山东,福建,广西和海南四省土壤中的四种AM真菌新记录新1两型霉GlomusdimorphicumBoyetchko&Tewari;  相似文献   

16.
云南热带蕨类植物根际土壤中的六种VA菌根真菌   总被引:13,自引:2,他引:11  
赵之伟  杜刚 《菌物系统》1997,16(3):208-211
从热带地区野生或从野外移栽于温室中的蕨类植物根际土壤中分离得到六种VA菌根真菌:双网无梗囊霉Acaulospora bireticulata Rothwell et Trappe,细凹无梗囊霉Acaulospora scrobiculata Trappe,瘤状无梗囊霉Acaulospora tuberculata Janos & Trappe,多梗球囊霉Glomus multicaule Gerd  相似文献   

17.
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(Trifolium repens L.)对AMF Glomns macrocarpum Tul、Glomus mosseae(Nicol&  相似文献   

18.
罢生植物根转的丛枝菌根真菌Ⅱ.   总被引:3,自引:1,他引:3  
盖京苹  刘润进 《菌物系统》2000,19(2):205-211
本文主要报道了野生植物根围Glomus属的17个种,聚球囊霉G.aggregatum Schench&Smith。苏格兰球囊霉G.caledonium(Nicol.&Gerd.)Trappe&Gerd,近明球囊霉G.claroidueumSchenck&Smith,明球囊霉G.CLARUM nICOLSON&Schenck,缩球囊霉G.constrictum Trappe,透光球囊霉G.fasc  相似文献   

19.
中国海南岛灵芝科的分类研究I.   总被引:21,自引:0,他引:21  
吴兴亮 《真菌学报》1996,15(4):260-263
报道了海南岛境内的灵芝科真菌4种,其中1新种即尖峰岭灵芝GanodermajianfenglingenseX.L.Wusp.nov。岛内新纪录有3种即薄盖灵芝Ganodermacapense(Loyd)Teng:大青山灵芝G.daiqingshanesnseZhao;褐树舌G.brownii(Murr)Gilbn本文研究的全部标本保藏于贵州科学院真菌标本室。  相似文献   

20.
丛枝菌根真菌菌丝体吸附重金属的潜力及特征   总被引:23,自引:0,他引:23  
应用玻璃珠分室培养系统获得丛枝菌根真菌材料,研究了离体真菌菌丝体对pH缓冲体系中Zn、Cd和Mn等金属离子的吸附特征。试验结果表明,真菌菌丝体对各金属离子吸附能力差异显著,对Cd最强,Zn次之,Mn最弱。试验条件下,菌体可分别吸附相当于自身干物重1.6%的Mn、2.8%的Zn和13.3%的Cdo吸附于菌丝体的Cd2+绝大部分可以被Ca2+交换吸附。另外研究了宿主植物根系对Cd的吸附作用,证实菌根真菌侵染改变了根系的吸附特性,相对于非菌根根系,菌根的CEC较高,对Cd的吸附能力较强。试验结果为重金属污染条件下丛枝菌根强化根系的屏障作用提供了直接证据。  相似文献   

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