菌根释放GRSP的特点及相关功能研究

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球囊霉素是丛枝菌根真菌(AMF)的菌丝和孢子释放的一类特殊糖蛋白,在土壤中称为球囊霉素相关土壤蛋白(glomalin-related soil protein, GRSP),难溶于水,因具有许多特殊的功能而被广泛关注。本文简要地概述我们在柑橘上的相关研究结果,进展如下:(1)首次在国际上将GRSP分为EE-GRSP(易提取GRSP)和DE-GRSP(难提取GRSP),EE-GRSP和DE-GRSP之和为T-GRSP(总GRSP),并介绍了DE-GRSP的提取方法。(2)通过两室根箱建立根室和菌丝室(37μm孔径尼龙网相隔),在根室种植枳并接种Funneliformis mosseae和Paraglomus occultum。结果显示,接种AMF增加了根室和菌丝室的EE-GRSP和T-GRSP,且土壤菌丝长度、EE-GRSP和T-GRSP从根室到菌丝室逐渐下降,而DE-GRSP没有显著变化。说明DE-GRSP是一种难以生成、性质顽固的球囊霉素,而EE-GRSP和T-GRSP是性质活跃的球囊霉素。在根系和菌丝共同存在条件下,柑橘根际团聚体稳定性源于根系菌根侵染、EE-GRSP和DE-GRSP的直接效应,且EE-GRSP和DE-GRSP的贡献明显高于根系菌根侵染;在没有根系、只有菌根根外菌丝存在条件下,团聚体稳定性源于土壤菌丝、EE-GRSP和T-GRSP的总效应,而不是直接效应,暗示在菌丝单独存在条件下团聚体稳定性是多个因子的综合贡献。总之,GRSP可能对柑橘团聚体稳定性起主要贡献。(3)利用旋转根箱,模拟了田间条件下接种Funneliformis mosseae的枳菌根菌丝网络破坏对土壤GRSP的影响。结果表明,根外菌丝破坏(PVC旋转处理)可显著地降低菌根对枳的促生效果。根外菌丝破坏对PVC管内非菌根化植物根围EE-GRSP、DE-GRSP和T-GRSP含量没有显著影响,对管内菌根化植物根围EE-GRSP和T-GRSP含量有降低的影响。相关性分析进一步揭示,团聚体稳定性与土壤菌丝长度、EE-GRSP、T-GRSP正相关。(4)从橘园土中提取EE-GRSP,并灌溉于枳根际。结果显示,外源EE-GRSP能够作为一种潜在的植物生长调节剂(类似于腐殖质),促进枳实生苗的生长、改善土壤结构以及刺激土壤C的积累和相关酶活性。在所有设计的各种EE-GRSP浓度处理中,1/2强度的EE-GRSP呈现了最好的处理效应。进一步的将1/2强度的EE-GRSP应用于正常水分和干旱胁迫的枳根围,结果显示,EE-GRSP与热激蛋白60高度同源,因此扮演一种分子伴侣,改善枳光合效率,并提高了ABA、IAA和MeJA水平;扮演一种土壤胶体,稳定团聚体以及团聚体颗粒的防水层,从而维持更好的土壤结构,因此促进根系生长和发育;富含Fe,因此提高正常水分和抗旱胁迫的枳,特别是根系SOD活性(尤其是Fe-SOD)。
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