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| 1 | 丛枝菌根共生体的氮代谢运输及其生态作用显示文摘丛枝菌根真菌能与80%的陆生维管植物形成互惠共生关系,共生体的存在对促进植物营养吸收和提高抗逆性具有重要意义.丛枝菌根真菌从宿主植物获取其光合产物碳水化合物的同时,通过外生菌丝吸收各种氮源,有效增强了宿主植物对氮素的吸收,以及氮在植物居群和群落水平上的交流,改善了植物营养代谢,增强了植物应对外界环境胁迫的能力.而共生体对氮的吸收、转运,以及氮从真菌到宿主植物的传输、代谢机制至今仍有许多问题亟待解决.本文综述了当前丛枝菌根共生体中氮传输代谢的主要机制,以及碳、磷对共生体氮传输代谢的影响;从群落和生态系统水平,简要阐述了丛枝菌根真菌在植物中氮分配的作用和对宿主植物的生态学意义,并提出共生体中氮代谢的一些需要深入研究的问题. | 李元敬 刘智蕾 何兴元 田春杰 | 2013 | 应用生态学报2013,24,3: | 22 |
| 2 | 丛枝菌根共生体中碳、氮代谢及其相互关系显示文摘丛枝菌根共生体(arbuscular mycorrhiza,AM)是丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)与宿主植物之间形成的互惠共生形式.共生体中的碳、氮交换和代谢影响着宿主植物和共生真菌之间的营养平衡和资源重新分配,在物质和能量循环中发挥着重要作用.宿主植物光合固定的碳输送到真菌内,并且分解和释放真菌所需的生命物质和能量,包括促进孢子萌发、菌丝生长和提高氮等营养元素的吸收;而菌根真菌利用宿主植物提供的碳骨架和能量,发生氮的转化和运输,最终传递给宿主植物供其利用.本文综述了丛枝菌根共生体中碳、氮传输和代谢的主要模式,碳、氮的交互影响和调控机制,以促进丛枝菌根在可持续农业和生态系统中的应用. | 李元敬 刘智蕾 何兴元 田春杰 | 2014 | 应用生态学报2014,25,3: | 22 |
| 3 | Forms of nitrogen uptake,translocation,and transfer via arbuscular mycorrhizal fungi:A review显示文摘Arbuscular mycorrhizal(AM) fungi are obligate symbionts that colonize the roots of more than 80% of land plants.Experiments on the relationship between the host plant and AM in soil or in sterile root-organ culture have provided clear evidence that the extraradical mycelia of AM fungi uptake various forms of nitrogen(N) and transport the assimilated N to the roots of the host plant.However,the uptake mechanisms of various forms of N and its translocation and transfer from the fungus to the host are virtually unknown.Therefore,there is a dearth of integrated models describing the movement of N through the AM fungal hyphae.Recent studies examined Ri T-DNA-transformed carrot roots colonized with AM fungi in 15 N tracer experiments.In these experiments,the activities of key enzymes were determined,and expressions of genes related to N assimilation and translocation pathways were quantified.This review summarizes and discusses the results of recent research on the forms of N uptake,transport,degradation,and transfer to the roots of the host plant and the underlying mechanisms,as well as research on the forms of N and carbon used by germinating spores and their effects on amino acid metabolism.Finally,a pathway model summarizing the entire mechanism of N metabolism in AM fungi is outlined. | JIN HaiRu LIU Jie LIU Jing HUANG XiaoWei | 2012 | Science China(Life Sciences)2012,55,6: | 21 |
| 4 | 丛枝菌根真菌N代谢与C代谢研究进展显示文摘N元素是植物需求量最大的元素,丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal,AM)真菌可以与大部分植物形成共生关系,通过根外菌丝促进植物对N元素的吸收。C元素也是AM真菌完成其生命过程的必备元素,AM真菌依赖宿主植物提供所必需的C源。近年来对AM真菌的N代谢途径的研究有了新的进展,AM真菌中与代谢途径相关酶的发现,相关基因的克隆,更进一步验证了N元素在AM真菌中的代谢途径。对C代谢及与N代谢的关系也有所涉及。综述近几年文献,总结了AM真菌的最新研究进展。 | 刘洁 刘静 金海如 | 2011 | 微生物学杂志2011,31,6: | 9 |
| 5 | 丛枝菌根真菌氮吸收、运转和传递机理的总述显示文摘丛枝菌根(AM)真菌与80%以上的陆地植物形成共生关系,可以与土壤中寄主植物根或者离体根器官组织共生.AM真菌的根外菌丝(ERM)可以吸收各种形态的氮源,然后传递给寄主植物根部.然而,关于AM真菌吸收、同化各种氮源,并且传递给寄主植物的机制尚未清楚,这导致了缺乏描述AM真菌菌丝内氮移动的总体模型.最近用15N标记实验、关键酶活性检测和基因表达等研究了AM真菌与RiT-DNA转基因胡萝卜根共生系统中N同化、运转和传递的总体途径.本文根据最近大量的实验进展综述了AM真菌吸收、同化、运转和传递给寄主植物的N形态及其机制.并且讨论了萌发孢子对氮和碳源利用的形态,以及他们对氨基酸代谢的影响.最后绘出了AM真菌N代谢的总体途径模型. | 金海如 刘洁 刘静 黄晓伟 | 2012 | 中国科学:生命科学2012,42,5: | 9 |
| 6 | 葡萄糖、根浸出液对丛枝菌根真菌吸收不同外源氮产生精氨酸的影响显示文摘以大葱(Allium fistulosum)为宿主植物,接种丛枝菌根(Arbuscular mycorrhizal,AM)真菌Glomus intraradices,采用三室隔离盆栽培养系统,在菌丝室施加浓度为4 mmol/L的不同形态外源氮、1%葡萄糖及根浸出液,通过测定根外菌丝(Extraradical mycelium,ERM)和菌根中精氨酸的含量,探究葡萄糖、根浸出液对AM真菌吸收不同形式外源氮产生精氨酸的影响。结果表明,不同外源氮对ERM中精氨酸含量的影响为尿素>Gln>NH4NO3>Arg/Gly>NH4Cl>KNO3,对菌根中精氨酸含量的影响为Arg>Gln>尿素>NH4NO3>Gly>NH4Cl>KNO3;施加葡萄糖和根浸出液在不同程度上提高ERM干重和菌丝室孢子数量,但使ERM和菌根中的精氨酸含量降低。说明AM真菌吸收同化不同外源氮产生精氨酸的能力不同,葡萄糖和根浸出液降低AM真菌吸收同化外源氮产精氨酸的能力。 | 田萌萌 吉春龙 刘洁 刘静 金海如 | 2011 | 微生物学通报2011,38,1: | 7 |
| 7 | 氮沉降对植物-丛枝菌根共生体影响的研究进展显示文摘氮沉降是影响陆地生态系统的重要环境因子。丛枝菌根真菌(AMF)作为一种能够与绝大多数植物共生并广泛存在的土壤微生物,对植物生长、养分吸收以及抗逆性等均具有重要的调节作用,而针对氮沉降对植物-丛枝菌根共生体影响的研究往往被忽视。基于此,笔者从氮沉降对菌根侵染特性、菌根多样性、菌根对宿主植物生长发育、氮代谢、磷吸收以及对宿主植物生物多样性影响等方面进行了归纳总结,并提出应重点关注的研究方向,旨为菌根生理生态学的研究提供一定的科学依据。 | 蔺吉祥 杨雨衡 王英男 闫晓亮 邵帅 阎秀峰 | 2015 | 草原与草坪2015,35,3: | 7 |
| 8 | 镉胁迫下豆科植物接种AM真菌和根瘤菌的生长及生理指标变化显示文摘为了降低重金属镉对豆科植物的毒害作用,并为相关研究提供理论依据,以绿豆(Phaseolus radiatus L.,绿宝六号)为宿主植物,在镉胁迫条件下,采用3室隔离盆栽系统,分别接种(单接种)和同时接种(双接种)丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhiza,AM)和根瘤菌,在施加不同氮源的条件下,测定了绿豆的生长及生理指标。结果表明,镉胁迫严重影响了单接根瘤菌绿豆的生长,但施加外源氮在一定程度上缓解了单接AM真菌和根瘤菌(双接种)绿豆的镉胁迫作用,并且相同氮源处理下,双接种的效果更好;双接种绿豆在NH4NO3外源氮时菌根侵染率最高,(NH4)2SO4时根瘤数及根瘤鲜重最多,尿素为源氮时Arg含量最多;接种后SOD、POD、CAT活性明显提高,且氮源的施加提高了单接AM真菌和双接种下的酶活性,但不同氮源对其影响不同,双接种下酶的活性高于单接种。 | 刁亚南 赵腊梅 金海如 | 2014 | 贵州农业科学2014,42,12: | 5 |
| 9 | Effect of Carbon and Nitrogen Availability on Metabolism of Amino Acids in Germinating Spores of Arbuscular Mycorrhizal Fungi显示文摘The effects of carbon (C) and nitrogen (N) sources on N utilization and biosynthesis of amino acids were examined in the germinating spores of the arbuscular mycorrhizal (AM) fungus Glomus intraradices Schenck & Smith after exposure to various N substrates,CO2,glucose,and/or root exudates.The N uptake and de novo biosynthesis of amino acids were analyzed using stable isotopic labeling with mass spectrometric detection.High-performance liquid chromatography-based analysis was used to measure amino acid levels.In the absence of exogenous N sources and in the presence of 25 mL L-1 CO2,the germinating AM fungal spores utilized internal N storage as well as C skeletons derived from the degradation of storage lipids to biosynthesize the free amino acids,in which serine and glycine were produced predominantly.The concentrations of internal amino acids increased gradually as the germination time increased from 0 to 1 or 2 weeks.However,asparagine and glutamine declined to the low levels;both degraded to provide the biosynthesis of other amino acids with C and N donors.The availability of exogenous inorganic N (ammonium and nitrate) and organic N (urea,arginine,and glutamine) to the AM fungal spores using only CO2 for germination generated more than 5 times more internal free amino acids than those in the absence of exogenous N.A supply of exogenous nitrate to the AM fungal spores with only CO2 gave rise to more than 10 times more asparagine than that without exogenous N.In contrast,the extra supply of exogenous glucose to the AM fungal spores generated a significant enhancement in the uptake of exogenous N sources,with more than 3 times more free amino acids being produced than those supplied with only exogenous CO2.Meanwhile,arginine was the most abundant free amino acid produced and it was incorporated into the proteins of AM fungal spores to serve as an N storage compound. | JIN Hai-Ru JIANG Dong-Hua ZHANG Ping-Hua | 2011 | Pedosphere2011,21,4: | 4 |
| 10 | 不同有机物料及其菌根化对甜玉米产量与品质的协同影响显示文摘以甜玉米(Zea Mays L.)为寄主植物,丛枝菌根真菌根(AM)内球囊霉(Glomus intraradices)为菌根真菌,施加泥炭、泥灰和有机肥,研究其对菌根化甜玉米产量、氮、磷、根部精氨酸(Arg)、可溶性糖及其蛋白质品质的协同影响。研究结果发现,AM真菌能够侵染甜玉米植物根系,菌根化甜玉米幼苗比正常玉米高出17.5%,施加泥炭和泥灰则分别提高了25.01%和23.21%。施加有机肥时穗重和株重最高,分别为301.16和334.50 g,提高了49.53%和67.83%,且菌根侵染率提高27.7%。AM真菌菌根化玉米与正常玉米相比籽粒中的总蛋白增加12.25%,而施加泥炭和泥灰时,玉米籽粒中的总蛋白显著高于对照组约20.1%;菌根化甜玉米籽粒总磷含量比正常玉米提高了50.2%,施加有机肥时,菌根化玉米籽粒总磷含量提高75.1%。施加其他有机物料时效果不明显。施加泥炭和泥灰,玉米根部精氨酸含量最多,分别为3.38和2.97 mg/g。施加泥灰的菌根化玉米籽粒中糖含量为90.3 mg/g,比正常玉米提高了近一倍。施加泥炭和泥灰时,醇溶蛋白和谷蛋白含量相对较高。施加泥炭时菌根化玉米籽粒每种氨基酸组分均大于空白组,总氨基酸含量提高14.98%。 | 金海如 蒋湘艳 夏婷婷 | 2019 | 中国土壤与肥料2019,0,6: | 4 |
| 11 | 金针菇工厂化栽培过程中游离氨基酸变化情况的初步研究显示文摘为了探索金针菇栽培过程中氮素营养成分的变化规律,对金针菇整个栽培周期基质-菌丝体混合物中游离氨基酸含量和子实体中游离氨基酸含量的动态变化进行了研究。结果表明:基质-菌丝体混合物中总游离氨基酸含量在发菌期显著上升,至出原基期达到最高为初始状态的12.95倍,搔菌前含量最丰富的氨基酸为精氨酸,达到最高值2 279.57μg/g(占比15.57%),搔菌后,精氨酸快速积累趋势改变,而谷氨酸、丙氨酸、天冬酰胺等氨基酸继续积累,至原基形成时,含量最高的氨基酸分别是精氨酸2 213.39μg/g(占比10.41%)和谷氨酸2 147.53μg/g(占比10.10%),出原基到子实体成熟过程中基质菌丝体中几乎所有游离氨基酸含量都逐渐减少。在子实体中谷氨酸、谷氨酰胺、丙氨酸是含量最高的氨基酸。由此推测在金针菇子实体形成过程中,菌丝可以转运与利用精氨酸、谷氨酸、丙氨酸等多种氨基酸,多种游离氨基酸的运输为金针菇子实体的快速发育提供了物质保障。 | 王红梅 程向阳 张光忠 余养朝 王瑞娟 鲍大鹏 茅文俊 | 2016 | 上海农业学报2016,32,6: | 4 |
| 12 | 不同外源碳对AM真菌吸收氮源合成精氨酸的影响显示文摘本文意在探究外源碳对丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza,AM)真菌吸收氮源合成精氨酸(Arg)的影响。采用三室隔离盆栽培养系统,以高粱(Sorghum bicolor L.Moench)为宿主植物,接种AM真菌Glomus intraradices,在菌丝室施加4 mmol/L的NH4NO3,同时在根室施加不同形式的碳源,测定分析不同外源碳条件下根外菌丝体(ERM)、菌根和植物茎叶中的Arg含量和总氮含量。结果表明ERM和菌根中的Arg含量远远高于其在茎叶中的含量;虽然不同形式外源碳提高了AM真菌的ERM干重和菌根侵染率,但是葡萄糖降低了ERM、菌根和茎叶中的Arg含量,蔗糖和甘油对Arg含量没有显著的影响,只有外源Arg和谷氨酰胺(Gln)使ERM中的Arg含量显著增加;不同外源碳对菌根和茎叶的总氮含量没有显著影响。由上述结果分析可知在根室施加外源碳对AM真菌的氮代谢和宿主植物氮素营养水平没有显著影响,Arg合成所需的碳可能大多来自宿主植物供给的碳水化合物;但是施加外源碳能够促进AM真菌的生长繁殖。 | 田萌萌 刘静 刘洁 于向鹏 金海如 | 2011 | 植物营养与肥料学报2011,17,6: | 2 |
| 13 | 磷水平对接种丛枝菌根真菌甜玉米苗期生长的影响显示文摘研究了不同外源磷水平条件下,接种丛枝菌根真菌根内球囊霉(Glomus intraradices)对寄主植物甜玉米菌根侵染率、地上部和地下部鲜重、氮磷含量、精氨酸含量影响。结果表明:丛枝菌根真菌能够很好的侵染于玉米植株根系。且不同磷水平条件下,菌根侵染率差异较显著。在低磷水平下,菌根侵染率较高。孢子数量随着磷水平提高而增加。菌丝室根外菌丝鲜重在P40时最高。菌根化的甜玉米生物量及氮磷含量显著高于对照组。此外,低磷水平促使甜玉米地上部和地下部鲜重显著提高。甜玉米地上部总氮和地下部总氮含量分别在P40、P80和P20、P40时最高。地上部总磷和地下部总磷含量分别在P80和P160时最高。菌根精氨酸含量在低磷(P20)时最高。研究表明接种丛枝菌根真菌可促进甜玉米幼苗生长并与外源磷水平有关。 | 夏婷婷 王志鹏 张柳婵 金海如 | 2017 | 工业微生物2017,47,3: | 2 |
| 14 | GR24及氮磷供应对丹参-AM真菌共生体养分吸收及功能物质形成的影响显示文摘【目的】探究了外源GR24(人工合成独脚金内脂结构类似物)、磷水平和氮源对丹参–丛枝菌根(AM)真菌共生体氮素吸收及丹参酮类物质积累的影响,为丹参高质量生产提供参考。【方法】同位素示踪试验采用三室系统进行,试验设置3个磷水平[0μmol/L(P0)、35μmol/L(P35)、700μmol/L(P700)]和3个^(15)N标记氮源(硝酸钾、硫酸铵、尿素,^(15)N标记浓度均为4 mmol/L),分析丹参菌根中^(15)N丰度。GR24试验采用砂培方法进行,设置3种总氮浓度为4 mmol/L的氮源:硝酸钾、硫酸铵、尿素;设置3个AM真菌处理:不接种AM真菌(NM)、接种AM真菌(AM)、接种AM真菌+0.1 mmol/L GR24(AM+GR24),分析植株氮、磷积累量、氮磷比及丹参酮类物质的积累。【结果】同位素示踪试验结果显示,磷供应水平和氮源共同影响着丹参菌根对氮的吸收运转。硝酸钾处理下,磷供应水平对丹参菌根的^(15)N丰度无显著影响;硫酸铵处理下,提高磷的供应水平显著降低丹参菌根的^(15)N丰度,且P700相对于P0的降幅远远大于P35;尿素处理下,P35提高但P700急剧降低了丹参菌根中^(15)N丰度,P700的降幅远远大于P35的增幅。P0和P35水平下,尿素处理的丹参菌根^(15)N丰度显著高于硫酸铵和硝酸钾处理。外源GR24提高根系AM侵染率的效果仅限于丹参生长50天内。3个氮源处理下,AM接种均显著提高了丹参地上部和地下部生物量,且AM+GR24处理的丹参地上部生物量与AM处理无显著差异,而供应硝酸钾和尿素时,AM+GR24处理较AM处理进一步显著提高了根部的生物量。相比于NM,AM提高地上部和根部氮、磷积累量的效果不稳定,而AM+GR24处理显著提高了丹参地上部和根部氮、磷积累量。AM+GR24处理最有利于丹参地上部氮、磷积累的氮源分别是硫酸铵、尿素;最有利于根部氮、磷积累的氮源均是硝酸钾,其次是尿素。收获的菌根化丹参中,以供应硫酸铵的丹参酮IIA和隐丹参酮含量最高,显著高于供应硝酸钾和尿素的。【结论】供磷水平和氮素形态影响着菌根化丹参的生长、氮磷吸收及品质。AM真菌对NH_(4)^(+)的吸收途径受磷水平影响,可能与磷是耦合转运关系,而NO_(3)^(-)可能存在独立于磷转运通道而独自利用的转运途径。外源GR24对各氮素处理组AM真菌的侵染率没有显著作用,但可稳定AM真菌定植对丹参的促生效果,特别是对根的促生效果。AM+GR24条件下,供应硝酸钾和尿素有利于丹参生育前期生物量和养分积累,供应硫酸铵有利于丹参生育后期丹参酮类物质的积累。 | 孙颖盈 王欣雨 祝晨琳 朱梦圆 周端顼 金海如 | 2023 | 植物营养与肥料学报2023,29,6: | 1 |
| 15 | 刺芹侧耳栽培过程中游离氨基酸含量的变化显示文摘以刺芹侧耳不同生长发育期的基质菌丝体和子实体为试材,采用氨基酸自动分析仪对刺芹侧耳栽培过程中基质菌丝体和子实体的游离氨基酸含量的动态变化进行了研究,以期掌握刺芹侧耳整个栽培周期中基质菌丝体和子实体中氨基酸含量的变化动态,为进一步探索刺芹侧耳栽培过程中菌丝吸收利用氮后合成的有机氮载体以及转运和传递方式奠定基础。结果表明:基质菌丝体中总游离氨基酸含量在发菌阶段显著上升,在后熟阶段及搔菌处理时期,总游离氨基酸含量变化不显著;子实体生长阶段,基质菌丝体中总游离氨基酸含量逐渐下降。基质菌丝体中含量最丰富的氨基酸为精氨酸(Arg),现原基时含量达到最高值为7 082.30μg·g^(-1)(占比65.86%),从现原基到子实体成熟过程中基质菌丝体中Arg含量逐渐下降,最终为1 741.31μg·g^(-1)(占比40.67%)。由此推测Arg在刺芹侧耳生长过程中的氮素营养转运中起到重要作用。 | 李巧珍 尚晓冬 宋春艳 李正鹏 李燕 鲍大鹏 | 2017 | 北方园艺2017,,9: | 0 |