丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi, AMF)可与85%以上的有花植物形成菌根共生体,并通过菌丝有效地吸收宿主植物根际的水分以及无机矿质营养,尤其是促进磷(P)的吸收,从而促进宿主植物生长发育,进而提高其抗逆性。越来越多的研究表明AMF可以帮助宿主植物抵抗干旱胁迫,促进宿主植物生长。本文主要对宿主植物与AMF相互作用在缓解宿主干旱胁迫的作用机制方面进行综述,了解AMF介导的宿主植物耐旱机制对干旱、半干旱区的植物保护非常重要,并提出今后的研究需注意的问题和建议。<br/>Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) can form mycorrhizal symbiosis with more than 80% of terrestrial plants, and can effectively absorb the mineral nutrition of the host plant rhizosphere through the hyphae, especially to improve the phosphorus nutrition status of the plant. In turn, it promotes the host plant to absorb water from the soil, promotes growth and development, and thereby improves plant resistance to stress. More and more studies have shown that AMF can help host plants resist drought stress and promote host plant growth. This article mainly reviews the mechanism of the interaction between host plants and AMF in alleviating drought stress, understands that AMF-mediated host plant drought tolerance mechanism is very important for plant protection in arid areas, and proposes issues and suggestions for future research.
丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi, AMF)可与85%以上的有花植物形成菌根共生体,并通过菌丝有效地吸收宿主植物根际的水分以及无机矿质营养,尤其是促进磷(P)的吸收,从而促进宿主植物生长发育,进而提高其抗逆性。越来越多的研究表明AMF可以帮助宿主植物抵抗干旱胁迫,促进宿主植物生长。本文主要对宿主植物与AMF相互作用在缓解宿主干旱胁迫的作用机制方面进行综述,了解AMF介导的宿主植物耐旱机制对干旱、半干旱区的植物保护非常重要,并提出今后的研究需注意的问题和建议。
丛枝菌根真菌,干旱胁迫,耐旱机制
Jian Wang1,2, Yan Xu1,2
1Institute of Land Engineering and Technology, Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co., Ltd., Xi’an Shaanxi
2Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co., Ltd., Xi’an Shaanxi
Received: Feb. 22nd, 2021; accepted: Mar. 12th, 2021; published: Mar. 22nd, 2021
Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) can form mycorrhizal symbiosis with more than 80% of terrestrial plants, and can effectively absorb the mineral nutrition of the host plant rhizosphere through the hyphae, especially to improve the phosphorus nutrition status of the plant. In turn, it promotes the host plant to absorb water from the soil, promotes growth and development, and thereby improves plant resistance to stress. More and more studies have shown that AMF can help host plants resist drought stress and promote host plant growth. This article mainly reviews the mechanism of the interaction between host plants and AMF in alleviating drought stress, understands that AMF-mediated host plant drought tolerance mechanism is very important for plant protection in arid areas, and proposes issues and suggestions for future research.
Keywords:Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Drought Stress, Drought Tolerance Mechanism
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干旱已成为制约现代农业生产发展的关键因素,随着全球性的气候变暖和生态平衡的破坏,土地沙漠化和盐碱化愈发严重,水资源短缺正成为全人类面临的严重问题。作物耐旱性的研究因而显得尤为重要。近年来植物耐旱机制的研究发展较快,植物的耐旱性存在多种调控途径并可能发生交叉。其中在植物根际周围存在一类土壤微生物——丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi, AMF) [
在不同土壤含水量添加条件下,接种丛枝菌根真菌Glomus mosseae提高了酸枣(Zizyphus spinosus)植株叶片气孔导度、蒸腾速率,从而改善了酸枣的水分代谢,增强了酸枣植株的抗旱能力 [
在目前大面积长时间干旱情况下,加强植物耐旱机制的研究,结合运用现代育种、生理生态和分子生物学等实验技术,将有助于学科进步和农业可持续发展。
AMF在改良土壤结构及其保水能力的背景下应用十分广泛。AMF物种多样性在很大程度上取决于新方法的尝试。迄今为止,已经认识到的AMF物种大约400多种。一方面,AMF加强了植物对干旱胁迫的反应,这大大改善了宿主植物的生长和作物生产。相反,严重缺水则会直接抑制AMF孢子的萌发,侵染能力以及根外菌丝伸长 [
在过去的几十年中,主要了解AMF的群落组成和多样性受干旱压力的影响。 发现在缺水的土壤中,相对于正常的土壤AMF物种多样性较低。AMF物种具有进化的特性,在逆境(干燥)下具有进化优势。一些AMF分离纯化株或个别物种可以耐受干旱胁迫。经过长时间的适应后,原生AMF生态型出现了在了极端环境的土壤中。大量调查指出,Glomus物种是地中海半干旱生态系统的典型物种,能够在缺水的情况下生长情况 [
干旱胁迫是影响植物生长的主要生物胁迫之一,严重影响作物的生产,并危及生命全球粮食安全。植物通过改变自身生理状态来避免干旱带来的影响,包括形态,生理和分子响应 [
植物非常依赖与根系相关的微生物区系来减轻各种环境压力,如干旱胁迫,地温胁迫等。其中,AMF属于球囊霉门,与寄主植物建立共生关系,AMF获取来自宿主植物根部的光合产物,包括碳水化合物。作为回报,AMF会增加水分和养分的吸收,以减轻干旱的负面影响,而且改善气孔调节 [
AMF扩展了宿主植物适应干旱环境的能力。AMF和宿主植物虽然不存在绝对的专一性,但一定程程度上存在相对的专一性,即一种AMF可以和某一类宿主植物形成共生。例如,G. Clarum,G. Clarum,G. Etunicatum三种球囊酶在土壤中丰度较高,可和绝大多数宿主植物形成共生。孢子是一种可以在不利条件下存活的繁殖体,这可能是AMF长期进化出来的生存策略。迄今为止,关于AMF在干旱胁迫下存活的证据已经有很多。AMF已被证实可以耐受通过实施形态适应来应对干旱胁迫。这个适应性与根电导与根的形态发生类型的变化有关。
AMF有减少根尖的分生组织活性的潜力,导致不定根的形成。这些AMF介导的根系形态修饰可能有助于维持养分吸收和干旱胁迫下寄主植物的水分平衡。由于AMF由于具有非常发达的根外菌丝,其土壤中形成致密的根外菌丝网络 [
AMF根外菌丝能够分泌球囊霉素土壤相关蛋白(Glomerin-related soil protein, GRSP),这种物质具有良好的粘性,像胶水一样能把土壤颗粒黏在一起,增强土壤稳定性。尤其是干旱条件下,球囊霉素的含量越高,干旱能够轻度地提高根际球囊霉素的含量,这些球囊霉素与2~4、1~2和>0.25 mm的水稳性团聚体呈正相关关系。其次,AMF致密的根外菌丝填充于土壤颗粒之间,牢牢地将土壤颗粒锁定于根外菌丝之间,形成土壤团聚体结构骨架,实现稳定性更高的土壤团聚体,而这些土壤团聚体能够有效的吸收土壤中的水分及无机营养,从而提高植物的耐旱性 [
洪文君等人研究发现AMF能够有效提升植物的抗氧化性,从而提升宿主植物的耐旱性 [
图1. 丛枝菌根真菌(AMF)共生可帮助植物维持和调节植物的不同过程,以通过直接或间接相互作用来应对干旱胁迫对植物生长性能的有害影响。“+”和“−”符号表示特定化合物的产生和积累的增加和减少(图片来自Ali,2019)
此外,宿主植物之所以能够在干旱胁迫下生存,还得益于AMF能对宿主植物渗透压进行调节。宿主植物叶肉细胞通过积累溶质(如脯氨酸、甜菜碱等),提高叶肉细胞渗透压,使植物能够在干旱胁迫下保持水分 [
最后,菌根植物在无机离子的渗透调节上也扮演重要角色,如AMF柑桔幼苗细胞内K+和Mg2+含量显著高于非菌根柑桔 [
由以上可以看出,AMF可以通过增大植物根系吸收表面积,改良土壤团聚结构以及提升次级代谢产物水平(主要是抗氧化物水平)来影响影响宿主植物对水分的利用方式,增强其水分吸收能力,进而提升植物的耐旱性能(图1) [
目前,受全球气候变暖的影响,干旱频繁发生,植物如何在干旱条件下生存越来越受到学者关注。AMF对植物的有益作用被研究的越来越多,AMF提高植物耐旱性作用也逐渐受到关注。先前的研究主要以理论研究为主,且多为盆栽试验,研究对象大多为幼苗,缺乏对宿主植物其他生长阶段的研究,尤其是菌根真菌对成年树木的水分代谢和耐旱性影响的研究少之又少,且应用AMF在干旱地区进行植被恢复的研究较少,尤其是在我国干旱半干旱地区,植物存活率低,植被恢复困难,今后应加强优势AMF的筛选和菌根化苗木在干旱半干旱地区进行植被恢复研究。
本项目受陕西省土地工程建设集团内部项目DJNY2020-16资助。
王 健,徐 艳. 丛枝菌根真菌介导的植物耐旱性机理研究综述A Review on the Mechanism of Plant Drought Tolerance Mediated by Arbuscular Mycorrhizal Fungi[J]. 植物学研究, 2021, 10(02): 140-145. https://doi.org/10.12677/BR.2021.102021