丛枝菌根真菌对温室桂花生长,产量和品质的影响
时间:2019/12/21 6:27:18 浏览量:
以温室中的桂花为材料,研究了丛枝菌根真菌(AMF)G /蠕虫状蠕虫(GV)对桂花生长的影响。果表明,在苗期接种GV真菌后,桂花植株的高度可以增加,叶片中叶绿素a,叶绿素b,类胡萝卜素和可溶性糖的含量较高。花的产量;桂花中的总糖,干物质重和维生素C,N,P,K,Zu,Cu等营养素也有所增加。枝菌根真菌(AMF)是自然界中广泛分布的一种真菌。可以感染植物的根,并与植物建立互利的共生关系。量研究表明,丛枝菌根真菌具有多种蔬菜,具有促进植物生长和改善矿物质吸收的作用。时,丛枝菌根真菌可扩展宿主在土壤中的有效吸收范围,促进植物对各种矿质元素(如磷)的吸收,并提高抗病性,抗逆性。及宿主用水的效率。后促进植物的生长发育。究表明,接种菌根真菌可以显着提高棉花,马铃薯,西瓜,芦笋和其他农作物的产量和质量。管已发现并研究了菌根真菌已有120年的历史,但据报道其中大多数是农作物和果树。蔬菜的研究相对较晚,在过去的20年中已经取得了一些突破,并且已经开始应用于蔬菜。产。1980年代以来,有机农业在国际上迅速发展,使用有机农业技术生产绿色蔬菜已成为市场园艺的趋势。此。应中国国情的有机蔬菜栽培技术的研究与开发对于以土壤栽培为主要形式的保护性蔬菜生产的发展具有重要意义。工厂的有机植物土壤栽培系统以农业废料和有机肥料为主要原料,生物发酵物质,并安全处理秸秆等农业废料。过将适量的清洁土壤和有机肥料以适当的比例混合来制备。过采用隔离的土壤栽培方法,它有效地克服了在设施蔬菜种植中连续栽培的障碍以及肥料渗入对地下水的污染。生产有机蔬菜的同时,还可以降低成本并增强环境保护。是便宜且容易操作的。应中国国情的新型工厂文化技术。AMF对桂花的生长促进作用尚未见报道,但在温室条件下,特别是在温室条件下,AMF对桂花的生长,产量和品质的影响。机土壤,尚未见报道。究了质量的影响,并为桂花植物的实际生产和应用提供了理论依据。匈牙利农业科学院土壤科学与农业化学研究所选择的AMF Glomus versi形菌株中引入被测试的细菌种类,并通过三叶草在消毒的沙质土壤中进行开发。3至5个月。被感染的玉米根段作为接种物。100克沙子约有400菌根孢子。花中农16号被中国农业科学院蔬菜花卉研究所选育。种前,将种子用70%酒精浸泡5分钟,然后用蒸馏水冲洗,在50°C的温水中浸泡2小时,然后在28°C萌发在恒温培养箱中。验基质由富含有机质的土壤,分解后的秸秆,有机肥料和普通土壤组成,培养1年后使用。过2毫米筛子。烤箱中于160°C消毒2h。然冷却后,继续在160°C消毒2h,然后冷却。
质的物理和化学性质为:有机物8.82%,pH 7.4,N322mg / kg速效,P518ms / ks速效,K703ms / kg速效。试验于2006年3月至6月在中国农业科学院蔬菜花卉研究所的温室中进行。验采用盆栽法。种处理均用无毛疣状体(以下称为GV)接种,未接种(以下称为CK)。每种处理的15个菌株随机排列并重复3次。2006年3月7日,将种子播种在树桩和有机土壤的混合物中,每个碗中接种10 g接种物,对照中接种10 g无菌砂。 了保持营养的一致性,育苗盘的大小为8厘米×8厘米。4月3日,将植物转移到20厘米×20厘米的营养钵中。种前,将营养钵用75%的酒精消毒。植期间菌根感染率为48%。移植后的8、22、35和41天的四个阶段测量植物的高度:移植20天后取样,用丙酮提取比色法测定叶片中的叶绿素含量,通过蒽酮比色法测定叶片中的可溶性糖含量;收获时制糖质量测定:可溶性糖含量用便携式糖度计测量,矿物质含量按照常规方法测量,维生素C用两倍法测量, 6- dichloroindigo。栽初期,丛枝菌根真菌的处理与对照植株的高度没有显着差异。着植物的生长。后期,桂花的高度比对照高,在移植后第41天,桂花的高度比对照高13.6%。可能与锅的经验有关。来,桂花树价格营养钵影响了桂花根的膨胀,将根的逐渐生长限制在固定的环境中,从而影响了植物根的发育和养分的吸收。花的根系明显更适合实验环境,与未接种相比,菌根的优势逐渐显现。花菌根的生长优于对照。见图1。绿素是植物光合作用过程中光捕获的主要成分,与植物光合作用有着极好的关系。绿素含量的增加与光合作用速率的提高有关。
物C的同化能力得到提高,有利于水果中养分的积累。善水果品质。种丛枝菌根真菌后,桂花叶片中叶绿素a,叶绿素b和类胡萝卜素的含量明显增加。未接种的治疗相比,它们分别增加了65%,64.7%和81%。片中的可溶性糖是叶片的渗透调节剂,与植物的抗性有关。 溶性糖含有植物光合作用的产物,但它们也是光合作用的底物。表1。种菌根真菌后,桂花叶片中的可溶性糖含量显着高于未接种菌剂的情况,这可能与增加桂花叶片的叶绿素含量和光合作用。试验是盆栽试验:桂花桂花果实在移植后25、30、35、40和50天采摘并测量产量。图2所示,接种菌根真菌的植物的产量显着高于未接种菌根的植物。植后第25天的第一收获,用菌根真菌接种的桂花的产量要高于未接种的植物。 着植物的生长,总产量增加。2显示了移植后25、30、35、40和50天的桂花的总产量。未接种真菌相比,菌根真菌的接种率分别提高了89.5%,64.8%,54.6%,43.8%和39.9%。着植物的生长,未经接种的处理的差异会越来越小。整个水果期间对水果进行采样以进行质量测定。2显示用接种的菌根真菌处理显着增加了桂花的可溶性糖,维生素C,N,P,K,Zn,Cu的含量和干物质重量。以看出,丛枝菌根真菌可以改善桂花的品质,并改善诸如维生素C,可溶性糖含量和营养的味道。种菌根真菌后,这与桂花根吸收营养物质增加有关。Chang等人指出,接种菌根真菌对桂花作物的生长和发育的影响反映在植物高度,叶面积和生物量的增加上。加定居的存活率。加产量。长生长期并减少磷肥的使用。测试的结果表明,接种丛枝菌根真菌可以促进桂花的生长。加产量并改善水果质量。 试验的结果表明,菌根的生长促进作用在感染的初期没有表现出来。初始控制开始的植物高度大于处理高度,并且随着植物的生长,促进丛枝菌根真菌对植物生长的作用逐渐显现。后处理中,植物的高度总是大于对照的高度。枝菌根真菌对植物根部的感染与它们对植物的促进作用没有正相关。理过的植物始终保持高生长速率。室中植物获得的光要比野外的弱,接种丛枝菌根真菌可以增加叶绿素含量,从而确保植物在低温条件下保持较高的光合作用速率。 生更多的光合产物。试验还证实,接种丛枝菌根真菌可显着增加桂花叶片的可溶性糖含量,这表明接种丛枝菌根真菌可增加植物光合产物的产量。片中可溶性糖含量的增加可以提高植物的渗透调节能力,可溶性糖含量的增加可以与抗性的提高联系起来。年来,越来越多的报道表明,菌根真菌会影响蔬菜的品质。种菌根真菌后,幼(甜)辣椒的维生素C含量增加了86.15%;芦笋嫩茎中必需氨基酸的含量增加了12%:豆荚的长度,宽度和厚度,单荚的质量和蛋白质含量增加了:韭菜中的西瓜糖和维生素C含量也增加了。该实验中,接种有丛枝菌根真菌的桂花产量增加。善水果品质。根真菌对桂花产量的影响可能是由于菌根真菌感染了桂花的根而形成丛枝菌根真菌。丝扩大了根的吸收范围,并帮助根更好地吸收养分。同一时间。于接种菌根真菌可以增加桂花叶片的叶绿素含量,因此可以增加植物的光合作用能力,生产更多的光合产物,为营养和生殖生长提供良好的基础。合产物的积累可能是重要的原因。加温室中桂花的株高和果实产量的原因。究发现,土壤中有机物的增加,特别是农作物秸秆的增加,具有较高的纤维素含量,可促进AMF的正常发育。试是秸秆和分解的土壤的混合物,其中有机物含量较高。种丛枝菌根真菌可显着促进桂花的生长,并且可能与底物的物理和化学特性有关。试验中使用的底物有利于丛枝菌根真菌感染植物的根而形成菌根真菌,并且可以充分发挥菌根真菌的作用。
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质的物理和化学性质为:有机物8.82%,pH 7.4,N322mg / kg速效,P518ms / ks速效,K703ms / kg速效。试验于2006年3月至6月在中国农业科学院蔬菜花卉研究所的温室中进行。验采用盆栽法。种处理均用无毛疣状体(以下称为GV)接种,未接种(以下称为CK)。每种处理的15个菌株随机排列并重复3次。2006年3月7日,将种子播种在树桩和有机土壤的混合物中,每个碗中接种10 g接种物,对照中接种10 g无菌砂。 了保持营养的一致性,育苗盘的大小为8厘米×8厘米。4月3日,将植物转移到20厘米×20厘米的营养钵中。种前,将营养钵用75%的酒精消毒。植期间菌根感染率为48%。移植后的8、22、35和41天的四个阶段测量植物的高度:移植20天后取样,用丙酮提取比色法测定叶片中的叶绿素含量,通过蒽酮比色法测定叶片中的可溶性糖含量;收获时制糖质量测定:可溶性糖含量用便携式糖度计测量,矿物质含量按照常规方法测量,维生素C用两倍法测量, 6- dichloroindigo。栽初期,丛枝菌根真菌的处理与对照植株的高度没有显着差异。着植物的生长。后期,桂花的高度比对照高,在移植后第41天,桂花的高度比对照高13.6%。可能与锅的经验有关。来,桂花树价格营养钵影响了桂花根的膨胀,将根的逐渐生长限制在固定的环境中,从而影响了植物根的发育和养分的吸收。花的根系明显更适合实验环境,与未接种相比,菌根的优势逐渐显现。花菌根的生长优于对照。见图1。绿素是植物光合作用过程中光捕获的主要成分,与植物光合作用有着极好的关系。绿素含量的增加与光合作用速率的提高有关。
物C的同化能力得到提高,有利于水果中养分的积累。善水果品质。种丛枝菌根真菌后,桂花叶片中叶绿素a,叶绿素b和类胡萝卜素的含量明显增加。未接种的治疗相比,它们分别增加了65%,64.7%和81%。片中的可溶性糖是叶片的渗透调节剂,与植物的抗性有关。 溶性糖含有植物光合作用的产物,但它们也是光合作用的底物。表1。种菌根真菌后,桂花叶片中的可溶性糖含量显着高于未接种菌剂的情况,这可能与增加桂花叶片的叶绿素含量和光合作用。试验是盆栽试验:桂花桂花果实在移植后25、30、35、40和50天采摘并测量产量。图2所示,接种菌根真菌的植物的产量显着高于未接种菌根的植物。植后第25天的第一收获,用菌根真菌接种的桂花的产量要高于未接种的植物。 着植物的生长,总产量增加。2显示了移植后25、30、35、40和50天的桂花的总产量。未接种真菌相比,菌根真菌的接种率分别提高了89.5%,64.8%,54.6%,43.8%和39.9%。着植物的生长,未经接种的处理的差异会越来越小。整个水果期间对水果进行采样以进行质量测定。2显示用接种的菌根真菌处理显着增加了桂花的可溶性糖,维生素C,N,P,K,Zn,Cu的含量和干物质重量。以看出,丛枝菌根真菌可以改善桂花的品质,并改善诸如维生素C,可溶性糖含量和营养的味道。种菌根真菌后,这与桂花根吸收营养物质增加有关。Chang等人指出,接种菌根真菌对桂花作物的生长和发育的影响反映在植物高度,叶面积和生物量的增加上。加定居的存活率。加产量。长生长期并减少磷肥的使用。测试的结果表明,接种丛枝菌根真菌可以促进桂花的生长。加产量并改善水果质量。 试验的结果表明,菌根的生长促进作用在感染的初期没有表现出来。初始控制开始的植物高度大于处理高度,并且随着植物的生长,促进丛枝菌根真菌对植物生长的作用逐渐显现。后处理中,植物的高度总是大于对照的高度。枝菌根真菌对植物根部的感染与它们对植物的促进作用没有正相关。理过的植物始终保持高生长速率。室中植物获得的光要比野外的弱,接种丛枝菌根真菌可以增加叶绿素含量,从而确保植物在低温条件下保持较高的光合作用速率。 生更多的光合产物。试验还证实,接种丛枝菌根真菌可显着增加桂花叶片的可溶性糖含量,这表明接种丛枝菌根真菌可增加植物光合产物的产量。片中可溶性糖含量的增加可以提高植物的渗透调节能力,可溶性糖含量的增加可以与抗性的提高联系起来。年来,越来越多的报道表明,菌根真菌会影响蔬菜的品质。种菌根真菌后,幼(甜)辣椒的维生素C含量增加了86.15%;芦笋嫩茎中必需氨基酸的含量增加了12%:豆荚的长度,宽度和厚度,单荚的质量和蛋白质含量增加了:韭菜中的西瓜糖和维生素C含量也增加了。该实验中,接种有丛枝菌根真菌的桂花产量增加。善水果品质。根真菌对桂花产量的影响可能是由于菌根真菌感染了桂花的根而形成丛枝菌根真菌。丝扩大了根的吸收范围,并帮助根更好地吸收养分。同一时间。于接种菌根真菌可以增加桂花叶片的叶绿素含量,因此可以增加植物的光合作用能力,生产更多的光合产物,为营养和生殖生长提供良好的基础。合产物的积累可能是重要的原因。加温室中桂花的株高和果实产量的原因。究发现,土壤中有机物的增加,特别是农作物秸秆的增加,具有较高的纤维素含量,可促进AMF的正常发育。试是秸秆和分解的土壤的混合物,其中有机物含量较高。种丛枝菌根真菌可显着促进桂花的生长,并且可能与底物的物理和化学特性有关。试验中使用的底物有利于丛枝菌根真菌感染植物的根而形成菌根真菌,并且可以充分发挥菌根真菌的作用。
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