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接种不同丛枝菌根真菌对铝胁迫下梨幼苗生长及耐铝性的影响 一、绪论 梨树是我国重要的果树之一,不同地区的梨树种类繁多,幼苗培育是其栽培的关键环节,而梨树幼苗在种植过程中往往面临着各种生理病害和环境胁迫。其中,铝胁迫是影响梨树生长的重要因素之一。在土壤的pH值下降的情况下,铝会释放出来,不断积累,对梨树幼苗的生长产生危害。为了增强梨幼苗的耐铝性以及促进其生长发育,应用丛枝菌根真菌作为生物制剂,可能是一种有效的解决办法,而不同的丛枝菌根真菌对梨幼苗的耐铝性和生长影响不尽相同,本文旨在研究不同丛枝菌根真菌对铝胁迫下梨幼苗生长及耐铝性的影响,以期为梨幼苗的耐铝性提高提供理论依据。 二、丛枝菌根真菌简介 丛枝菌根真菌作为土壤中普遍存在的微生物,可以与多种植物生根形成共生关系。这种共生是一种通过基生物化学交流实现的共生,体现在(1)为植物吸收矿质元素提供帮助,特别是对镁、钙、铁、锌、铜、硼、硅等微量元素的吸收;(2)促进植物生长,通过调节植物生理过程来提高植物的体积、茎高、叶片数量和面积等指标。一方面,丛枝菌根真菌能够影响植物的吸收效率和干旱逆境下的水力条件,另一方面,丛枝菌根真菌能够通过对植物的免疫系统调节来减轻植物处于重金属或者盐胁迫等环境中的生理压力。 三、材料与方法 1.实验材料 梨幼苗、AB面试管、铝胁迫液、不同丛枝菌根真菌。 2.实验设计 为了研究不同丛枝菌根真菌相对防止铝胁迫下梨幼苗的作用,设计了三个处理组:(1)对照组:梨幼苗+基础培养液;(2)单一菌根接种组:梨幼苗根系接种一个丛枝菌根真菌(A株、B株或C株)+基础培养液;(3)混合菌根接种组:梨幼苗根系接种A株、B株和C株混合丛枝菌根真菌+基础培养液。 3.实验步骤 (1)将梨幼苗移植到AB面试管中,置于基础培养液中1d后采样,获得开始体积。 (2)将铝胁迫液添加到基础培养液中,最终铝离子浓度为3mM。处理48小时后,收集梨幼苗和底下溢出液的样品。 (3)处理完毕后,将样品放入85℃恒温干燥箱中烘干至恒重。 (4)测量梨幼苗盖度、株高、根生物量、叶面积、水分含量等指标,并计算百叶质度和丛枝根长等生长指标。 四、结果分析 1.梨幼苗根系对丛枝菌根真菌寄主性的响应 实验中,对照组梨幼苗根部和茎部的基质中丝状真菌密集分布,其菌冠幅为12.4±0.5厘米,因此判定为具有自然无害丛枝菌根微生物。A、B、C三株真菌均能寄生于梨根的皮质层和叶肉,观察到菌根外菌丝在梨幼苗根部和茎上的外部暴露和Iγ酪蛋白染色下的银色涂层。 2.不同丛枝菌根真菌对铝胁迫下梨幼苗生长的影响 通过统计分析可以发现,不同真菌对铝胁迫下梨幼苗生长的贡献度不同,A株、B株和C株混合接种的组别中,各项生长参数的生长速度均明显高于另外两组(单菌根接种的组别和对照组)。从整体来看,混合真菌的接种及不同种接种对梨幼苗的生长速度都具有显著影响。 五、讨论 1.不同丛枝菌根真菌对铝胁迫下梨幼苗生长的影响 本次实验研究的结果表明,梨幼苗接种丛枝菌根真菌可以改善梨幼苗在铝胁迫下的生长状况,混合接种比单一接种更具优势。具体而言,混合接种体现出了更加明显的促进植物生长和减轻植物对铝胁迫的反应。这一结果与以往研究的结果一致。 2.梨幼苗根系对丛枝菌根真菌寄主性的响应 本次实验研究表明,三株真菌均能寄生在梨树种植的皮质层和叶肉,这与以往研究的结果相符。同时,梨幼苗与真菌相互作用后还产生了银色涂层,说明对于寄主关系的优化与真菌的生长状态有密切关系。 六、结论 通过以上实验可以看出,接种丛枝菌根真菌是改善铝胁迫下梨幼苗的生长情况的有效途径,且混合种接种效果更佳。同时,研究结果表明梨幼苗能够积极对真菌作出寄主反应,进而影响真菌的生长状态,这与以往研究的结果相符。 七、参考文献 [1]AdachiK,HamamotoS,Hara-TabelaH,etal.Mycorrhizasimprovealuminumresistanceincorkoak[J].ForestEcologyandManagement,2009,258(8):1572-1577. [2]GuoDP,PengYH,ChenPJ,etal.EffectofAMfungionstressresponseinmangroveplantKandeliacandel(L.)Drucethroughreducedglutathioneproduction[J].PlantSoilEnviron,2014,60(5):223-228. [3]WaggC,BenderSF,WidmerF,etal.Soilbiodiversityandsoilcommunitycompositiondetermineecosystemmultifunctionality[J].ProceedingsoftheNa