植物生态学报 ›› 2008, Vol. 32 ›› Issue (4): 932-937.DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.04.023 cstr: 32100.14.j.issn.1005-264x.2008.04.023
收稿日期:2007-08-19
接受日期:2007-10-12
出版日期:2008-08-19
发布日期:2008-07-30
作者简介:*E-mail:xqwu@njfu.edu.cn基金资助:Received:2007-08-19
Accepted:2007-10-12
Online:2008-08-19
Published:2008-07-30
摘要:
为探讨菌根共生体中菌根菌液泡结构及其活力变化对宿主生长的影响, 对3种外生菌根菌黄色须腹菌(Rhizopogen luteous, 简称Rl)、彩色豆马勃(Pisolithus tinctorius, 简称 Pt2)、美味牛肝菌 (Boletus edulis, 简称Be)离体菌丝及与黑松(Pinus thunbergii)形成菌根共生体的冰冻切片进行6-羧基二乙酸荧光素(6-CFDA)染色, 观察了真菌液泡形态构架及其活力的变化。结果表明, 在Pt2与Rl离体菌丝中既可见单个分散的大液泡, 又可见相邻液泡间由细管状连接而成的管状液泡系统, Be离体菌丝的液泡则呈细小颗粒状, 密集分布于菌丝体的各个部分; Be离体菌丝的活性强于Pt2和Rl。上述3种菌根菌与黑松形成菌根共生体后, Pt2与Rl对黑松的促生效果好于Be, 菌根共生体中菌套和哈氏网菌丝的活性明显强于Be, 且仍可见数个液泡连接成管状系统; 而在Be菌根中菌丝液泡系统不形成管状, 活性较低。结果暗示, 菌根共生体中真菌的管状液泡系统及其活力与对黑松的促生作用似存在一定的相关性。该研究对于进一步了解菌根的促生作用机理及菌根真菌与宿主植物的协同进化具有一定的意义。
郑玲, 吴小芹. 黑松菌根共生体中真菌液泡形态构架及其活力. 植物生态学报, 2008, 32(4): 932-937. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.04.023
ZHENG Ling, WU Xiao-Qin. MORPHOLOGY AND ACTIVITY OF ECTOMYCORRHIZAL FUNGIIN VITRO AND IN SYMBIONT WITH PINUS THUNBERGII. Chinese Journal of Plant Ecology, 2008, 32(4): 932-937. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.04.023
图1 3种外生菌根菌离体培养菌丝6-CFDA荧光染色后液泡的形态结构 A、B示Pt2菌丝; C、D示Rl菌丝; E、F示Be菌丝 A, B for Pt2 hyphae; C, D for Rl hyphae; E, F for Be hyphae 箭头示管状液泡系统 The arrows show the tubular vacuole systems 比例尺 Scale bars: 10 μm Pt 2、Rl、Be: 同表1 See Table 1
Fig. 1 The morphologies and structures of the three ectomycorrhizal fungi hyphae by 6-CFDA staining
| 菌根菌Fungi | 离体菌丝生长速率 Growth rate of hyphae | 荧光强度 Fluorescence intensity | 菌丝活性 Hyphae activity | 管状液泡分布 Distribution of tubular vacuole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察玻片数Number of total slides observed | 观察视野数 Number of total visions observed | 可见管状液泡视野比例 Percentage of tubular vacuole | ||||
| Rl | 慢 Slow | 弱 Weak | ++ | 10 | 50 | 20 |
| Pt2 | 慢 Slow | 弱 Weak | ++ | 10 | 50 | 32 |
| Be | 快 Fast | 强 Strong | +++ | 10 | 50 | 0 |
表1 3种外生菌根菌离体菌丝生长速度及其活性与管状液泡丰度
Table 1 The growth rate and activity of three ectomycorrhizal fungi and abundance of tubular vacuole
| 菌根菌Fungi | 离体菌丝生长速率 Growth rate of hyphae | 荧光强度 Fluorescence intensity | 菌丝活性 Hyphae activity | 管状液泡分布 Distribution of tubular vacuole | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察玻片数Number of total slides observed | 观察视野数 Number of total visions observed | 可见管状液泡视野比例 Percentage of tubular vacuole | ||||
| Rl | 慢 Slow | 弱 Weak | ++ | 10 | 50 | 20 |
| Pt2 | 慢 Slow | 弱 Weak | ++ | 10 | 50 | 32 |
| Be | 快 Fast | 强 Strong | +++ | 10 | 50 | 0 |
图2 3种外生菌根菌对黑松苗木生长量的影响 同一图表中不同小写字母表示其二者差异达到显著水平(p<0.05) Significant difference ws indicated by different letters in the same figure (p<0.05) Rl、Pt2、Be: 同表1 See Table 1
Fig. 2 The effect of different ectomycorrhizal fungi on the growth of Pinus thunbergii seedings
图3 黑松3种外生菌根冰冻切片经6-CFDA染色结果 A、B为Pt2菌根; C、D为Rl菌根; E、F为Be菌根。星号示菌套, 箭头示哈氏网 A, BC for Pt2; C, D for Rl; E, F for Be. The stars show the mantles. The arrows show the Hartig net 比例尺 Scale Bars: 10 μm Pt 2、Rl、Be: 同表1 See Table 1
Fig. 3 6-CFDA staining of frozen sections of different ectomycorrhiza of Pinus thunbergii
| 菌根菌 Fungi | 荧光强度 Fluorescence intensity | 菌丝活性 Hyphae activity | 管状液泡分布 Distribution of tubular vacuole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 观察切片总数 Number of total sections for observation | 形成管状液泡的切片数 Number of sections with tubular vacuole observed | 管状液泡所占比例(%) Percentage of tubular vacuole | |||
| Rl | 强 Strong | +++ | 200 | 30 | 15 |
| Pt2 | 强 Strong | +++ | 200 | 50 | 25 |
| Be | 弱 Weak | + | 200 | 0 | 0 |
表2 黑松外生菌根共生体中真菌活性及管状液泡丰度
Table 2 The activity of fungi and abundance of tubular vacuole in the ectomycorrhizal symbiont of Pinus thunbergii
| 菌根菌 Fungi | 荧光强度 Fluorescence intensity | 菌丝活性 Hyphae activity | 管状液泡分布 Distribution of tubular vacuole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 观察切片总数 Number of total sections for observation | 形成管状液泡的切片数 Number of sections with tubular vacuole observed | 管状液泡所占比例(%) Percentage of tubular vacuole | |||
| Rl | 强 Strong | +++ | 200 | 30 | 15 |
| Pt2 | 强 Strong | +++ | 200 | 50 | 25 |
| Be | 弱 Weak | + | 200 | 0 | 0 |
| [1] | Ashford AE, Allaway WG (2002). The role of the motile tubular vacuole system in mycorrhizal fungi. Plant and Soil, 244,177-187. |
| [2] | Cole L, Orlovich DA, Ashford AE (1998). Structure, function, and motility of vacuoles in filamentous fungi. Fungal Genetics and Biology, 24,86-100. |
| [3] | Hyde GJ, Ashford AE (1997). Vacuole motility and tubule-forming activity in Pisolithus tinctorius hyphae are modified by environmental conditions . Protoplasma, 198,85-92. |
| [4] | Kottke I, Qian XM, Pritsch K, Haug I, Oberwinkler F (1998). Xerocomus badius-Picea abies, an ectomycorrhiza of high activity and element storage capacity in acidic soil. Mycorrhiza, 7,267-275. |
| [5] | Kuga-Uetake Y, Kojima T, Ezawa T, Saito M (2002). Extensive tubular vacuole system in an arbuscular mycorrhizal fungus, Gigaspora margarita. New Phytologist, 154,761-768. |
| [6] | Ostonen I, Lõhmus K (2003). Proportion of fungal mantle, cortex and stele of ectomycorrhizas in Picea abies (L.) Karst. in different soils and site conditions . Plant and Soil, 257,435-442. |
| [7] | Qian XM (钱晓鸣), Huang YJ (黄耀坚), Kottke I (2001). Research on P. tinctorius-P. massoniana mycorrhizae by electron energy-loss spectroscopy. Journal of Xiamen University (Natural Science Edition) (厦门大学学报(自然科学版)), 40,1156-1162. |
| [8] | Saito K, Kuga-Uetake Y, Saito M (2004). Acidic vesicles in living hyphae of an arbuscular mycorrhizal fungus, Gigaspora margarita. Plant and Soil, 261,231-237. |
| [1] | 段建林, 孟晟, 陈仁利, 熊林峰, 卢春洋, 席念勋. 全球变化因子多样性对菌根植物性状的影响[J]. , 2026, 50(预发表): 0-. |
| [2] | 陈淼, 陈健, 刘顺, 许格希, 冯秋红, 史作民. 外生菌根真菌对青藏高原东缘岷江冷杉和糙皮桦氮获取的贡献及其影响因素[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 731-741. |
| [3] | 谭秋颜, 张清, 高程, 褚海燕, 杨腾. 外生菌根真菌: 高寒生态系统碳氮循环的关键驱动者[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 584-599. |
| [4] | 马建辉, 童鑫, 张思榕, 毛子昆, 秦俊, 马克平. 菌根真菌生理生态功能研究进展及展望[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 498-514. |
| [5] | 方迪, 马宁, 李胜功, 郑甲佳, 褚云馨, 杨锦昌, 杨赞明, 张龙宁, 孟盛旺, 高德才, 戴晓琴, 付晓莉, 王辉民, 寇亮. 菌根共生类型对森林养分内循环的调控作用[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 552-565. |
| [6] | 刘润洪, 阳柳蓉, 梁慧婷, 申卫军. 丛枝菌根和外生菌根植物磷获取与利用策略研究进展与展望[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 566-583. |
| [7] | 李文竹, 栾军伟, 邸雅平, 王一, 聂秀青, 刘世荣. 模拟干旱对暖温带锐齿槲栎林菌根介导下土壤酶活性和土壤有机碳组分的影响[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 660-673. |
| [8] | 杨密, 鲁梦珍, 冯治洋, 袁旭东, 赵小祥, 刘峰, 田秋香. 亚热带森林土壤磷有效性与外生菌根优势度的关联分析[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 639-648. |
| [9] | 王梦雪, 胡明艳, 储诚进, 陈阳, 罗文启, 马子龙. 亚热带森林不同菌根真菌树种叶片和细根的碳氮磷化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2026, 50(2): 334-343. |
| [10] | 郭志红, 杨妮, 张涛, 李海波, 田太安, 黄小波, 李聪, 马驷驹, 苏建荣, 李帅锋. 梵净山天然林菌根植物功能多样性与群落构建沿海拔梯度的变化[J]. 植物生态学报, 2025, 49(9): 1410-1423. |
| [11] | 梁天豪, 熊德成, 刘源豪, 杜旭龙, 杨智杰, 黄锦学. 不同菌根类型树种的根系分泌物特征及其根际效应研究进展[J]. 植物生态学报, 2025, 49(7): 1038-1052. |
| [12] | 张子睿, 周静, 胡艳萍, 梁爽, 马永鹏, 陈伟乐. 极度濒危植物巧家五针松的根内和根际真菌群落特征[J]. 植物生态学报, 2025, 49(10): 1600-1611. |
| [13] | 陈保冬, 付伟, 伍松林, 朱永官. 菌根真菌在陆地生态系统碳循环中的作用[J]. 植物生态学报, 2024, 48(1): 1-20. |
| [14] | 任悦, 高广磊, 丁国栋, 张英, 赵珮杉, 柳叶. 不同生长期樟子松外生菌根真菌群落物种组成及其驱动因素[J]. 植物生态学报, 2023, 47(9): 1298-1309. |
| [15] | 胡同欣, 李蓓, 李光新, 任玥霄, 丁海磊, 孙龙. 火烧黑碳对生长季兴安落叶松林外生菌根真菌群落物种组成的影响[J]. 植物生态学报, 2023, 47(6): 792-803. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
Copyright © 2026 版权所有 《植物生态学报》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093
Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn
备案号: 京ICP备16067583号-19
