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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 外生菌根提高植物抗盐性的机理</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 土壤盐渍化限制了农林业的生产。接种外生菌根(EM)真菌能够提高盐渍环境中林木的生物量。EM增加矿质营养吸收,减少对Na<sup>+</sup>的吸收。Paxillus involutus菌株MAJ和NAU是高度耐盐的真菌,增加盐胁迫下K<sup>+</sup>的吸收。另外,EM增加共生期间根部的Ca<sup>2+</sup>,Ca<sup>2+</sup>调节盐胁迫下的K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>平衡,但是植物如何通过EM增加Ca<sup>2+</sup>影响K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>平衡的相互关系仍不清楚,即EM真菌如何帮助植物耐盐。 2012年,北京林业大学陈少良实验室的文章“Paxillus involutus strains MAJ and NAU mediate K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup> homeostasis in ectomycorrhizal Populus × canescens under NaCl stress”在《Plant Physiology》(Five-Year Impact Factor: 7.016)杂志发表。使用非损伤微测技术(NMT)测定了杨树根部和外生菌根真菌的H<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>和Ca<sup>2+</sup>的离子图谱,发现EM改变植物在盐胁迫下的Ca<sup>2+</sup>流速,减少K<sup>+</sup>外流,促进H<sup>+</sup>吸收和Na<sup>+</sup>排出,即EM调节盐敏感杨树的K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>平衡,进而提高杨树的抗盐性。 这是陈教授实验室近年来在《Plant Physiology》杂志发表的第二篇文章,这两篇文章均全部使用非损伤微测技术测定了盐胁迫下的离子流图谱,为认识盐胁迫的机理开辟了活体研究的道路。 参考文献:Li J, et al. Paxillus involutus strains MAJ and NAU mediate K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup> homeostasis in ectomycorrhizal Populus × canescens under sodium chloride stress. Plant Physiology, 2012, 159(4): 1771-1786. [http://www.plantphysiol.org/content/159/4/1771.full 全文下载] <div> 返回[[技术周报]] </div> </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:weekly113.jpg|400px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:NaCl对NM,MAJ和NAU杨树根部H<sup>+</sup>流速的影响。</p> </div> |} |}
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