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菌根菌--影响植物群落结构的又一重要因素 总被引:3,自引:0,他引:3
植物群落结构是指群落中植物的种类、数量比例及其在空间上的配置状况。长期以来 ,人们认为影响植物群落结构的因素主要有光照、温度、水分、土壤及地形地貌等。最近科学工作者发现影响植物群落结构的另一个重要因素———菌根菌。菌根菌是指进入到植物的皮层细胞内 ,在根的细胞间或细胞内形成特征性的泡囊和丛枝菌根的真菌。菌根菌通过大量伸展到土壤中的根外菌丝把土壤中的矿质元素、水分等运送到植物根内供植物吸收利用 ;同时通过根内菌丝从植物获得其生长繁殖所需的碳水化合物 ,从而与植物形成一种营养上的共生关系。很早以前 ,人们就已… 相似文献
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沙棘苗木菌根化能够提高其抗旱性 ,文章通过对菌根化苗木体内生理生化特性的研究 ,初步揭示了VA菌根真菌提高沙棘抗旱性的机理 相似文献
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王怀玉 《绵阳师范学院学报》2000,(5)
以地豆 (PhaseolusVulgarisL .)为宿主植物 ,接种摩西球囊霉(G mosseae) ,以混合沙、壤土、草碳、沸石、蛭石为基本原料 ,按照不同比例配制成九种基质 ,比较了它们对VA 菌根接种剂质量的影响。 相似文献
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重金属铜锌对马尾松的外生菌根真菌的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
刘晓蓉 《广东轻工职业技术学院学报》2003,2(1):10-13
选择马尾松的四种外生菌根真菌,分别用不同浓度的Cu^2+和Zn^2+处理,测定这四种菌的菌丝干重、培养9d后培养液中葡萄糖和氨氮的消耗量以及菌丝中Cu、Zn的含量,确定这四种菌对重金属的抵抗能力。结果表明:四种菌对重金属都有一定的抗性;低浓度的重金属不会抑制菌丝的生长,中等浓度对菌丝的生物量影响不明显,高浓度则明显地抑制菌丝的生长。 相似文献
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朱兰是兰科兰属建兰亚属建兰组建兰的栽培品种。本通过对朱兰的盆栽基质及根进行了研究,报道了中分离到13株真菌(其中有无孢目组丝核菌属3株)。 相似文献
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植物根系丛枝菌根共生体形成的信号途径 总被引:1,自引:0,他引:1
以植物根系丛枝菌根共生体形成的信号途径为主线,对菌丝接触根系前共生信号的产生和传导、附着胞的形成和菌丝的侵入以及丛枝菌根建立过程中的信号传导作了分析和讨论。 相似文献
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王怀玉 《绵阳师范学院学报》1999,(2)
在温室里于灭菌的瓦盆里,以混合砂:草碳:蛙石=40:36:24为基质,以 G·mosseae为菌种,比较了地豆(Phaseolus vulgaris L·)、豌豆(Pisum sativum L·)、花生(Arachis hypogaea L·)、白三叶草(Trifolium repens L·)、苏丹草(Sorghum sudanense stapf)五种植物对V_A菌根接种剂质量的影响.结果表明:供试的五种植物均是典型的V_A菌根植物,但其中白三叶草是最理想的宿主植物,其次是苏丹草和花生,地豆和豌豆则较差. 相似文献
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VA菌根真菌提高沙棘抗旱性机理的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
沙棘苗木菌根化能够提高其抗旱性,文章通过对菌根化苗木体内生理生化特性的研究,初步揭示了VA菌根真菌提高沙棘抗旱性的机理。 相似文献
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丛枝菌根真菌可以与绝大多数陆生植物共生,它可以吸收铵态氮、硝态氮、一些氨基酸和一些复杂的有机氮素,吸收的氮素在根外菌丝中转化成精氨酸,并以这种形式运输到根内菌丝,在根内菌丝和根细胞界面,精氨酸再进一步转化为NH4^+后转移到宿主植物体,参与植物氮素代谢,而转移的氮量及对宿主植物氮营养的贡献与宿主植物、真菌以及基质养分和水分条件有关. 相似文献
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煤矿废弃地造成的土壤重金属污染是一个关键性的问题;采煤区沉陷导致地表植物被破坏,植被覆盖率降低;采煤过程会导致周边土壤污染,影响土壤中微生物群落.而丛枝菌根真菌能与植物形成共生体,在增加土壤养分、增强植物耐受力以及修复重金属污染方面具有良好的效果.探讨了近年来国内外丛枝菌根真菌对煤矿废弃地如Cd等重金属污染、烃类有机化学物质污染的修复和植物生长的促进作用,以期为未来研究提供一定的思路和理论基础. 相似文献
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王怀玉 《绵阳师范学院学报》2003,22(5):53-56
进行了复合细胞分裂素、ABT生根粉、发根土壤杆菌(Agrobacterium rhizogenes)发酵滤液等促根剂促进地豆(Phaseolus vulgaris L.)根量增加,从而提高VA菌根接种剂质量的研究.结果表明:促根试验和盆栽试验中,三种促根剂在一定的浓度下均有一定的促根作用,其中以复合细胞分裂素5000倍液、生根粉ABT1 20ppm两处理效果较好,其基质中孢子产量和其它促根剂处理及对照比较,差异均达到显著水平. 相似文献
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大豆是世界上最重要的油料作物,为研究生物炭与丛枝菌根真菌联合施用对大豆幼苗生长的影响,设计室内盆栽试验,种植大豆幼苗,试验设计接种或不接种根内根孢囊霉(Rhiaophagus intraradices,RI)并施加0%、2%、5%(w/w)的生物炭,共6个处理。结果表明,接种RI并施加生物炭,可显著提高大豆幼苗的菌根侵染率、株高、茎粗和生物量,并显著改善了大豆幼苗的光合气体交换活性和叶绿素荧光特性,促进了大豆幼苗的生长发育,其中以接种RI并施加2%生物炭组合处理促进效应最大,菌根侵染率最高达到76.67%,大豆幼苗的株高、茎粗和总生物量与CK相比分别提高了86.10%、35.69%和80.00%。联合施加RI与2%生物炭的大豆幼苗的光合气体交换参数及叶绿素荧光参数显著优于CK组(P<0.05),说明RI与2%生物炭联合施用能有效增强大豆幼苗的光合能力。因此,RI与2%生物炭配施具有更好的菌根效应,能有效促进大豆幼苗的生长,这对大豆幼苗的生长及可持续农业发展具有重要意义。 相似文献
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邓万祥 《青苹果(高中版)》2013,(4):40-43
虽然植物是没有大脑和神经系统的生物,但它们并非只是静静地待在原地,它们之间也能相互交流。那么,植物是如何做到这一切的呢?空中私语:植物之间有秘密"语言"植物们不能举行聚会,或是相约外出看电影,但它们同样拥有自己的社交网络。随着定时拍摄技术的发展,科学家通过间隔相同时间拍摄到的影像记录观察到,在茂 相似文献