中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (7): 55-63.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0199
黄文镜1(), 杨树华2, 葛红2, 寇亚平2, 赵鑫2, 贾瑞冬2(
), 陈己任3(
)
收稿日期:
2022-03-24
修回日期:
2022-08-13
出版日期:
2023-03-05
发布日期:
2023-03-15
通讯作者:
陈己任,教授,博士,研究方向:园林植物。通信地址:410128 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号,E-mail:作者简介:
黄文镜,男,1996年出生,广西柳州人,在读研究生,研究方向:园林植物与资源应用。通信地址:410128 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号,E-mail:2311602100@qq.com。
基金资助:
HUANG Wenjing1(), YANG Shuhua2, GE Hong2, KOU Yaping2, ZHAO Xin2, JIA Ruidong2(
), CHEN Jiren3(
)
Received:
2022-03-24
Revised:
2022-08-13
Online:
2023-03-05
Published:
2023-03-15
摘要:
从植物营养转运、表观形态、光合作用以及非生物胁迫抗性4个方面总结丛枝菌根真菌(AMF)对观赏植物生长发育的影响。分析表明,AMF通过调控营养转运基因的表达和提高观赏植物吸收养分的面积促进观赏植物体内营养元素的积累,改善植物营养吸收;通过提高植物体内叶绿素含量、光合酶活性等提高植物的碳固定能力和改善源-库关系,进而增强植物光合作用效率;通过调控渗透调节物质、抗氧化等酶活性提高植物的抗旱、耐盐碱及高温等抗逆性。今后应进一步研究AMF参与钾离子、叶绿素荧光参数以及胁迫相关转录因子(如GRAS家族、AP2/ERF家族、MYB家族)的调控机制,以探究AMF的共生机制。
黄文镜, 杨树华, 葛红, 寇亚平, 赵鑫, 贾瑞冬, 陈己任. AMF对观赏植物生长发育影响的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(7): 55-63.
HUANG Wenjing, YANG Shuhua, GE Hong, KOU Yaping, ZHAO Xin, JIA Ruidong, CHEN Jiren. Research of AMF on the Growth and Development of Ornamental Plants[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(7): 55-63.
方面 | 物种 | 接种菌种 | 改善 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|
营养转运 | 唐菖蒲‘Queen Fabiola’ | G. intraradices | 开花数,开花天数,子球茎质量,氮、钾、锌的含量,非还原糖 | [ |
玫瑰天竺葵 | R. intraradices、F. mosseae | 生物量,精油含量,氮、磷、钾、锌、铁的含量 | [ | |
鼠尾草 | AMF | 叶片磷含量,干重,精油含量 | [ | |
向日葵 | R. irregularis | 氮、磷、钾、镁、硼的含量,抗氧化酶的活性 | [ | |
天竺葵 | AMF | 地上部干物质,磷和钾的含量,芽和花的数量 | [ | |
表观形态 | 月季 | G. mosseae、G. versiforme | 根长,生根率,存活率 | [ |
马蹄莲 | G. intraradices | 新梢数量,开花数量,块茎产量 | [ | |
万寿菊 | AMF | 株高,叶面积,根长以及茎粗,生物量,生根率 | [ | |
郁金香 | F. mosseae、C. etunicatum | 花葶长,地上部干鲜重,叶面积,瓶插寿命 | [ | |
百合 | F. mosseae、G. versiforme | 干重,根长,抗氧化酶活性,养分含量 | [ | |
洋桔梗 | G. intraradices | 花茎长度,开花数,瓶插寿命 | [ | |
白马蹄莲 | AMF | 花序产量,花序质量,钠的含量 | [ | |
唐菖蒲 | AMF | 生物量,根长,开花数 | [ | |
方面 | 物种 | 接种菌种 | 改善 | 参考文献 |
盐胁迫 | 金合欢 | F. mosseae、R. intraradices、 | N、P、K、Mg、Ca含量,磷酸酶活性 | [ |
C. etunicatum | ||||
杭白菊 | F. mosseae、D. versiformi | 根长,生长量,根系氮浓度 | [ | |
沙枣 | R. irregularis | 叶绿素含量,叶片总黄酮,脯氨酸含量 | [ | |
海滨锦葵 | G. mosseae | 养分含量,生物量,根冠比 | [ | |
榉树 | F. mosseae | 养分含量,抗氧化酶活性 | [ | |
滨梅 | F. mosseae | 生长量,光合作用,养分含量,叶绿素荧光参数 | [ | |
大叶女贞 | G. mossea | 表观形态,生物量,丙二醛含量,脯氨酸含量,抗氧化酶活性 | [ | |
高温 | ‘笔止’杜鹃花 | G. intraradices、G. Mosseae、 | 可溶性糖,可溶性蛋白质,游离脯氨酸,细胞膜透性,丙二醛,叶绿素含量 | [ |
G. etunicatum | ||||
‘西伯利亚’百合 | F. mosseae、G. versiforme | 可溶性糖,脯氨酸,叶片形态 | [ | |
向日葵 | AMF | 多酚氧化酶,愈伤木酚过氧化物酶,谷胱甘肽酶活性 | [ | |
薰衣草 | F. mosseae、G. versiforme | 根系活力,脯氨酸,可溶性糖,可溶性蛋白,抗氧化酶活性 | [ | |
干旱 | 大马士革蔷薇 | AMF | 生长量,营养元素,水分状况,光合参数 | [ |
湖北海棠 | AMF | 抗氧化酶活性,光合作用,总糖,脯氨酸 | [ | |
矮牵牛 | AMF | 可溶性糖含量 | [ | |
万寿菊 | G. constrictum | 生长参数,叶绿素含量,营养元素,花品质 | [ | |
紫穗槐 | F. mosseae、F. constrictum | 表观形态,生长量,抗氧化酶活性,脯氨酸,可溶性糖,可溶性蛋白含量 | [ | |
小马鞍羊蹄甲 | F. mosseae | 光合作用,表观形态,生物量,养分含量 | [ | |
月季‘Samantha’ | G. intraradices、G. deserticola | 水分含量,碳水化合物,叶绿素含量 | [ | |
重金属 | 芦苇 | R. irregularis | 生长参数,根系的生长,光合作用 | [ |
金盏菊 | G. mossea、G. intraradices | 植物生长量,产量,铅、镉的含量 | [ | |
桂花 | G. mosseae | 表观形态,光合作用,叶绿素、丙二醛含量,相对电导率,抗氧化酶活性 | [ | |
大叶女贞 | AMF | 镉的含量和积累量,生长量,表观形态 | [ | |
香蒲 | G. etunicatum | 生长量,叶绿素含量,抗氧化酶活性,镉含量 | [ | |
凤仙花 | AMF | 抗氧化酶活性,丙二醛含量 | [ | |
瞿麦 | AMF | 降低铅的吸收,根系发育,可溶性糖、可溶性蛋白、大黄素含量 | [ | |
向日葵 | F. mosseae、F. caledonium | 镉、铜、铅、铬、锌和镍的浓度,生物量,磷含量 | [ | |
翅荚木 | G. mosseae、G. intraradices | 磷含量,生物量,铁、铜、锌和铅的含量 | [ | |
紫竹梅 | F. mosseae | 铅、锌、铜、镉的积累 | [ | |
向日葵 | R. irregularis、F. mosseae | 镉 | [ | |
杨树 | F. mosseae | 铅的吸收和积累 | [ | |
桉树 | G. mosseae、G. deserticola | 铅的吸收 | [ | |
黄菖蒲 | AMF | 镉的积累 | [ |
方面 | 物种 | 接种菌种 | 改善 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|
营养转运 | 唐菖蒲‘Queen Fabiola’ | G. intraradices | 开花数,开花天数,子球茎质量,氮、钾、锌的含量,非还原糖 | [ |
玫瑰天竺葵 | R. intraradices、F. mosseae | 生物量,精油含量,氮、磷、钾、锌、铁的含量 | [ | |
鼠尾草 | AMF | 叶片磷含量,干重,精油含量 | [ | |
向日葵 | R. irregularis | 氮、磷、钾、镁、硼的含量,抗氧化酶的活性 | [ | |
天竺葵 | AMF | 地上部干物质,磷和钾的含量,芽和花的数量 | [ | |
表观形态 | 月季 | G. mosseae、G. versiforme | 根长,生根率,存活率 | [ |
马蹄莲 | G. intraradices | 新梢数量,开花数量,块茎产量 | [ | |
万寿菊 | AMF | 株高,叶面积,根长以及茎粗,生物量,生根率 | [ | |
郁金香 | F. mosseae、C. etunicatum | 花葶长,地上部干鲜重,叶面积,瓶插寿命 | [ | |
百合 | F. mosseae、G. versiforme | 干重,根长,抗氧化酶活性,养分含量 | [ | |
洋桔梗 | G. intraradices | 花茎长度,开花数,瓶插寿命 | [ | |
白马蹄莲 | AMF | 花序产量,花序质量,钠的含量 | [ | |
唐菖蒲 | AMF | 生物量,根长,开花数 | [ | |
方面 | 物种 | 接种菌种 | 改善 | 参考文献 |
盐胁迫 | 金合欢 | F. mosseae、R. intraradices、 | N、P、K、Mg、Ca含量,磷酸酶活性 | [ |
C. etunicatum | ||||
杭白菊 | F. mosseae、D. versiformi | 根长,生长量,根系氮浓度 | [ | |
沙枣 | R. irregularis | 叶绿素含量,叶片总黄酮,脯氨酸含量 | [ | |
海滨锦葵 | G. mosseae | 养分含量,生物量,根冠比 | [ | |
榉树 | F. mosseae | 养分含量,抗氧化酶活性 | [ | |
滨梅 | F. mosseae | 生长量,光合作用,养分含量,叶绿素荧光参数 | [ | |
大叶女贞 | G. mossea | 表观形态,生物量,丙二醛含量,脯氨酸含量,抗氧化酶活性 | [ | |
高温 | ‘笔止’杜鹃花 | G. intraradices、G. Mosseae、 | 可溶性糖,可溶性蛋白质,游离脯氨酸,细胞膜透性,丙二醛,叶绿素含量 | [ |
G. etunicatum | ||||
‘西伯利亚’百合 | F. mosseae、G. versiforme | 可溶性糖,脯氨酸,叶片形态 | [ | |
向日葵 | AMF | 多酚氧化酶,愈伤木酚过氧化物酶,谷胱甘肽酶活性 | [ | |
薰衣草 | F. mosseae、G. versiforme | 根系活力,脯氨酸,可溶性糖,可溶性蛋白,抗氧化酶活性 | [ | |
干旱 | 大马士革蔷薇 | AMF | 生长量,营养元素,水分状况,光合参数 | [ |
湖北海棠 | AMF | 抗氧化酶活性,光合作用,总糖,脯氨酸 | [ | |
矮牵牛 | AMF | 可溶性糖含量 | [ | |
万寿菊 | G. constrictum | 生长参数,叶绿素含量,营养元素,花品质 | [ | |
紫穗槐 | F. mosseae、F. constrictum | 表观形态,生长量,抗氧化酶活性,脯氨酸,可溶性糖,可溶性蛋白含量 | [ | |
小马鞍羊蹄甲 | F. mosseae | 光合作用,表观形态,生物量,养分含量 | [ | |
月季‘Samantha’ | G. intraradices、G. deserticola | 水分含量,碳水化合物,叶绿素含量 | [ | |
重金属 | 芦苇 | R. irregularis | 生长参数,根系的生长,光合作用 | [ |
金盏菊 | G. mossea、G. intraradices | 植物生长量,产量,铅、镉的含量 | [ | |
桂花 | G. mosseae | 表观形态,光合作用,叶绿素、丙二醛含量,相对电导率,抗氧化酶活性 | [ | |
大叶女贞 | AMF | 镉的含量和积累量,生长量,表观形态 | [ | |
香蒲 | G. etunicatum | 生长量,叶绿素含量,抗氧化酶活性,镉含量 | [ | |
凤仙花 | AMF | 抗氧化酶活性,丙二醛含量 | [ | |
瞿麦 | AMF | 降低铅的吸收,根系发育,可溶性糖、可溶性蛋白、大黄素含量 | [ | |
向日葵 | F. mosseae、F. caledonium | 镉、铜、铅、铬、锌和镍的浓度,生物量,磷含量 | [ | |
翅荚木 | G. mosseae、G. intraradices | 磷含量,生物量,铁、铜、锌和铅的含量 | [ | |
紫竹梅 | F. mosseae | 铅、锌、铜、镉的积累 | [ | |
向日葵 | R. irregularis、F. mosseae | 镉 | [ | |
杨树 | F. mosseae | 铅的吸收和积累 | [ | |
桉树 | G. mosseae、G. deserticola | 铅的吸收 | [ | |
黄菖蒲 | AMF | 镉的积累 | [ |
[1] |
doi: 10.1038/s41579-020-0402-3 |
[2] |
王幼珊, 刘润进. 球囊菌门丛枝菌根真菌最新分类系统菌种名录[J]. 菌物学报, 2017, 36(7):820-850.
|
[3] |
doi: S1369-5266(17)30051-1 pmid: 28601651 |
[4] |
姜治国, 金胶胶, 熊欢欢, 等. 神农架野生观赏植物资源与多样性研究[J]. 南方林业科学, 2021, 49(4):27-37.
|
[5] |
葛诗蓓, 姜小春, 王羚羽, 等. 园艺植物丛枝菌根抗非生物胁迫的作用机制研究进展[J]. 园艺学报, 2020, 47(9):1752-1776.
|
[6] |
doi: 10.1111/jipb.12155 |
[7] |
doi: 10.1093/pcp/pcz122 URL |
[8] |
doi: 10.1146/annurev-phyto-080516-035521 pmid: 29856935 |
[9] |
doi: 10.1016/j.jplph.2011.01.026 pmid: 21489650 |
[10] |
doi: S1674-2052(17)30228-9 pmid: 28782719 |
[11] |
doi: 10.1111/nph.2017.214.issue-4 URL |
[12] |
田蜜, 陈应龙, 李敏, 等. 丛枝菌根结构与功能研究进展[J]. 应用生态学报, 2013, 24(8):2369-2376.
|
[13] |
doi: 10.1146/annurev-arplant-042811-105532 pmid: 22224450 |
[14] |
doi: 10.1038/nature03610 |
[15] |
doi: 10.1081/PLN-200052647 URL |
[16] |
|
[17] |
doi: 10.1007/s13199-016-0466-z URL |
[18] |
doi: 10.1104/pp.109.136390 URL |
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
doi: 10.1007/s00572-016-0756-6 pmid: 27999964 |
[24] |
doi: 10.1016/j.indcrop.2017.03.010 URL |
[25] |
doi: 10.3390/plants10050937 URL |
[26] |
doi: 10.1007/s00572-007-0116-7 pmid: 17318595 |
[27] |
韩东洋, 孟祥霞, 郭绍霞. 丛枝菌根真菌对月季扦插成活率及生长的影响[J]. 北方园艺, 2013, 14:85-87.
|
[28] |
doi: 10.21273/JASHS.129.5.0624 URL |
[29] |
doi: 10.1016/S0304-4238(02)00210-8 URL |
[30] |
李文彬, 卢文倩, 谢佳委, 等. 丛枝菌根真菌对郁金香生长及其切花生理的影响[J]. 菌物学报, 2018, 37(4):456-465.
|
[31] |
李文彬, 宁楚涵, 韩东洋, 等. 丛枝菌根真菌延长百合切花观赏期作用机制的初步研究[J]. 菌物学报, 2019, 38(1):107-116.
|
[32] |
doi: 10.1016/j.sjbs.2017.10.015 URL |
[33] |
doi: 10.1111/plb.v23.s1 URL |
[34] |
doi: 10.3390/plants9080962 URL |
[35] |
doi: 10.1111/nph.15806 pmid: 30891762 |
[36] |
doi: 10.1094/MPMI-05-14-0126-R pmid: 25162317 |
[37] |
张爱娣, 郑仰雄, 黄东兵. 丛枝菌根真菌对大叶女贞耐盐性的影响[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(19):129-133.
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
doi: 10.1007/s00572-020-00954-y |
[41] |
邢红爽, 张瑞, 郭绍霞. 高温胁迫下丛枝菌根真菌对百合耐热性的影响[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版), 2018, 35(4):258-264.
|
[42] |
doi: 10.1556/018.68.2017.4.4 pmid: 29262715 |
[43] |
邢红爽, 孙鹏飞, 李峰, 等. 丛枝菌根真菌对薰衣草耐热性的影响[J]. 菌物学报, 2019, 38(5):698-670.
|
[44] |
王颖颖, 赵冰, 李莹. 丛枝菌根真菌对杜鹃花耐热性的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(4):733-740.
|
[45] |
doi: 10.1016/j.sjbs.2010.06.007 URL |
[46] |
|
[47] |
doi: S0981-9428(20)30074-7 pmid: 32087536 |
[48] |
李晓曼, 王建军. 丛枝菌根真菌对镍胁迫桂花幼苗光合作用及抗氧化酶活性的影响[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(21):223-227.
|
[49] |
彭昌琴, 徐玲玲, 陈兴银, 等. 丛枝菌根真菌对镉胁迫下凤仙花生理特征的影响[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(14),186-188.
|
[50] |
doi: 10.1080/15226514.2015.1045131 URL |
[51] |
doi: 10.1016/j.nbt.2013.07.002 pmid: 23876814 |
[52] |
|
[53] |
doi: 10.1007/s11104-006-0022-3 URL |
[54] |
|
[55] |
doi: 10.1007/s00572-013-0546-3 URL |
[56] |
doi: 10.1038/s41598-021-84284-9 |
[57] |
|
[58] |
陈婕, 谢靖, 唐明. 水分胁迫下丛枝菌根真菌对紫穗槐生长和抗旱性的影响[J]. 北京林业大学学报, 2014, 36(6):142-148.
|
[59] |
张亚敏, 马克明, 李芳兰, 等. 干旱胁迫条件下AMF促进小马鞍羊蹄甲幼苗生长的机理研究[J]. 生态学报, 2016, 36(11):3329-3337.
|
[60] |
doi: 10.1111/plb.v22.1 URL |
[61] |
何铮. 镉胁迫下丛枝菌根真菌对大叶女贞生长及镉耐受性的影响[J]. 西北林业科学, 2020, 49(1):87-91.
|
[62] |
罗鹏程, 李航, 王曙光. 湿生环境中丛枝菌根(AM)对香蒲耐Cd胁迫的影响[J]. 环境科学, 2016, 37(2):750-756.
|
[63] |
doi: 10.1007/s11356-017-0089-9 URL |
[64] |
李霞, 彭霞薇, 伍松林, 等. 丛枝菌根对翅荚木生长及吸收累积重金属的影响[J]. 环境科学, 2014, 35(8):3142-3148.
|
[65] |
doi: 10.1080/15226514.2017.1284751 URL |
[66] |
|
[67] |
doi: 10.1016/j.ecoenv.2014.12.033 URL |
[68] |
doi: 10.1016/j.jenvman.2006.05.005 URL |
[69] |
doi: 10.1007/s11356-015-5706-x URL |
[70] |
|
[71] |
doi: S0960-9822(16)30852-1 pmid: 27641773 |
[72] |
doi: 10.1105/tpc.18.00825 URL |
[73] |
doi: 10.1105/tpc.17.00542 URL |
[74] |
doi: 10.3390/ijms21030819 URL |
[75] |
doi: 10.1104/pp.110.157537 URL |
[76] |
doi: S1674-2052(18)30301-0 pmid: 30292683 |
[77] |
doi: 10.1111/pbi.13183 pmid: 31161718 |
[78] |
doi: 10.1104/pp.17.00791 pmid: 28765275 |
[79] |
doi: 10.1111/pbi.2017.15.issue-9 URL |
[80] |
doi: 10.3389/fpls.2018.01388 URL |
[81] |
doi: 10.1093/jxb/ers126 URL |
[1] | 刘可心, 王克秀, 唐铭霞, 何卫, 杨雯婷, 李萍, 胡建军. 施钾量对马铃薯生长发育及氮磷钾积累分配的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 51-56. |
[2] | 张伍, 黄文艳, 刘月炎, 王健健. 不同钾肥品种对辣椒生长和产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 57-62. |
[3] | 李少杰, 肖清山, 宋福强, 王歆. 丛枝菌根(AM)真菌扩培技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(9): 115-122. |
[4] | 贾也纯, 陈润仪, 贺泽霖, 倪洪涛. 甜菜抗非生物胁迫研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(9): 33-40. |
[5] | 孙歌, 接伟光, 胡崴, 张颖智, 乔巍, 魏丽娜, 姜怡彤, 白莉. 菌根真菌及菌根辅助细菌对农作物发育的影响研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(9): 88-92. |
[6] | 董文彩, 刘宪斌, 李红梅, 赵双梅, 包金美, 沈健萍, 梁芳, 鲁美. 不同水平供钙量对木本观赏植物生长发育的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(8): 42-50. |
[7] | 邓裕帅, 王宇光, 於丽华, 耿贵. 水涝胁迫对不同土壤盐碱度下甜菜幼苗生长及光合特性的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(7): 18-23. |
[8] | 肖文敏, 张虹, 任志红, 吴焕焕, 杨圣祥, 王俊杰, 孙海伟. 遮光颜色对夏季北方茶园的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(4): 36-45. |
[9] | 张博, 石峰, 宋福强. AMF复合菌剂对寒地水稻光合作用和生长效应的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(33): 15-22. |
[10] | 王月敏, 柯玉琴, 谢榕榕, 李春英, 李文卿. 喷施微肥对定位施肥烟株成熟期生理代谢的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(31): 24-30. |
[11] | 董寅壮, 王堽, 於丽华, 耿贵. 亚铁胁迫对甜菜幼苗矿质元素积累的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(3): 11-16. |
[12] | 黄雅丽, 马风云, 王霞, 郝军, 杜振宇, 刘方春, 石群, 马丙尧. 滴灌水量对核桃幼苗生长的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(22): 62-68. |
[13] | 王晨, 张居萍, 丁晗. miR172调控植物生长发育及逆境胁迫的研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(17): 27-34. |
[14] | 徐明昱, 白天宇, 王佳悦, 田立荣. 藻类响应缺铁胁迫的光合机制研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(17): 35-43. |
[15] | 王建波, 王继丰, 付晓玲, 钟海秀, 刘赢男, 倪红伟. CO2浓度升高条件下不同氮素水平对小叶章光合特性和生长的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(17): 44-50. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||