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文献综述丛枝菌根真菌与植物生长发育生物科学系 200级生物科学 XXX 菌根是自然界中一种极为普遍和重要的共生现象,其中分布最为广泛的菌根类型就是丛枝菌根(Arbuscular mycorrhiza, AM),它是由陆生植物根和接合菌纲的真菌共生发育而成的,自然界中约有90%的维管植物都能形成丛枝菌根。起初,人们观察到真菌的菌丝能够侵入到植物根细胞内,并产生特殊的变态结构“泡囊”(Vesicle)和“丛枝”(Arbuscule),由此得名泡囊-丛枝菌根(VA菌根)。但是,近些年的研究发现,丛枝结构是这一类菌根所具备的典型和普遍的特征,而泡囊结构只在一部分菌根真菌形成的共生体中出现,因此,研究者多趋向于将其称为丛枝菌根,而这类真菌就是丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungus, AMF)。丛枝菌根真菌在植物根系皮层细胞内和细胞间形成菌丝体,并且在侵入的根系皮层细胞内菌丝连续二分叉形成树枝状或花椰菜状结构,即所谓的丛枝结构,它负责进行菌根真菌和宿主植物之间的物质交换,由植物向真菌转运碳水化合物,并将矿质营养尤其是磷素和水分提供给植物。 丛枝菌根真菌侵入植物根系皮层细胞会引起一系列的生理生化反应,最终表现在植物的生长发育和产量等会有所变化。由于它们与寄主植物是互惠共生的,所引起的这些变化往往是对双方有利的,因此,植物在接种菌根真菌后,最直观的效应就是能提高幼苗的成活率、促进生长发育、增加产量和(或)改善品质。 isum sativum)Arachis hypogaea)和甘薯生长及产量的影响。结果表明,菌根真菌能显著促进花生植株的生长,增加单株果数,但接种处理的甘薯植株高度和茎叶质量均低于对照,未增加植株的生长量和产量,而混合菌种处理则提高了甘薯的生长量。因此,他们认为,大田应用时不同作物应采用不同真菌的菌剂,选择高效丛枝菌根真菌的菌株应用于大田生产是必要的,也是切实可行的。 综上所述,丛枝菌根的形成对宿主植物生长的促进在于它能增强植物从土壤中获取水分和养分的能力,并进一步改善植物的代谢机能,从而导致生长加快。参考文献 ournal of Chemical Ecology[J], 2003, 29: 1955~1979. 刘润进, 李晓林. 丛枝菌根及其应用[M]. 北京: 科学出版社. 2000, 9. 李晓林, 冯固. 丛枝菌根生态生理[M]. 北京: 华文出版社. 2001, 4, 101. Jones MD, Durall DM, Tinker PB. A comparison of arbuscular and ectomycorrhizal Eucalyptus coccifera growth response, phosphorus uptake efficiency and external hyphal production. New Phytologist[J], 1998, 140: 125~134. Varma A. Mycorrhizae, the friendly fungi: what we know, what should we know and how do we know? In: Varma A. edn. Mycorrhiza Manual[M], Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1998, 1~24. Rai M, Acharya D, Singh A, et al. Positive growth responses of the medicinal plants Spilanthes calva and Withania somnifera to inoculation by Piriformospora indica in a field trial. Mycorrhiza[J], 2001, 11: 123~128. 冯海艳, 冯固, 宋建兰, 等. 丛枝菌根真菌根内菌丝碱性磷酸酶活性与菌根共生效应的研究. 中国生态农业学报[J], 2004, 12 2 : 124~127. Smith SE, Read DJ. Mycorrhizal Symbiosis[M]. 2nd edn. San Diego, Academic Press, 1997, 164: 233~289. Barker SJ, Tagu D. The roles of auxins and cytokinins in mycorrhizal symbioses. Journal of Plant Growth Regulation[J], 2000, 19: 144~154. Stahl PD, Schuman GE, Fro

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