中国松树及其外生菌根共生体在不同根外菌丝生长空间条件下表现出磷吸收能力的可塑性以及对高钙环境的良好适应性
《Canadian Journal of Soil Science》:Chinese pine and ectomycorrhizal symbionts show plasticity in phosphorous absorption and high calcium adaption under different extraradical hyphal growth space
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时间:2025年10月28日
来源:Canadian Journal of Soil Science 1.5
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本研究探讨外生菌根真菌(EMF)菌丝生长空间对钙富集、磷贫瘠土壤中中国落叶松幼苗磷吸收及钙适应的影响。通过尼龙网分隔实验,发现+空间(105μm网)条件下幼苗生物量更大,根冠比更低;-空间(0.45μm网)显著提高土壤磷有效性,促进EMF定殖,但磷主要积累于茎叶,表明植物优先激活土壤磷。同时,+空间增强EMF定殖及生物量积累,而-空间降低土壤钙浓度,体现植物与EMF协同适应高钙胁迫的机制。
李亚楠|刘浩然|张腾子|周永斌|张松竹|李辉
中国科学院应用生态研究所森林生态与林学重点实验室,中国沈阳 110016
在富含钙(Ca)但缺乏磷(P)的土壤中,树木生长面临的主要挑战是如何控制过量的钙吸收并提高磷的吸收能力。外生菌根真菌(EMF)的根外菌丝网络能够延伸到根部无法到达的范围,从而输送养分,促进宿主植物的生长。本研究探讨了菌丝生长空间的变化如何影响中国松(Pinus tabulaeformis Carr.)幼苗在富含钙、缺乏磷的土壤中的磷吸收能力及其对高钙环境的适应机制。我们将中国松幼苗种植在含有正常或高浓度钙的植物培养箱中,并通过105微米尼龙网(+Space组)或0.45微米尼龙网(?Space组)将其与含有较高浓度磷的菌丝培养箱隔开,以观察幼苗的生长情况、磷和钙的吸收情况以及土壤养分的有效性。研究发现,在正常钙含量的土壤中,+Space组的中国松幼苗生物量更大,根冠比更低;?Space组则增加了土壤中可利用的磷浓度并促进了外生菌根的发育。然而,磷主要在茎部积累,这表明?Space组的中国松将更多能量用于激活土壤中的磷。中国松及其外生菌根共生体也表现出对高钙环境的适应性,即在+Space组条件下菌丝网络发育更旺盛、生物量增加,而在?Space组条件下植物培养箱中的钙含量降低。
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