Микориза определение: Значение микоризы

Содержание

Значение микоризы

Что представляет собой микориза?

Многих садоводов, заинтересованных в повышении урожайности плодово-ягодных и овощных культур, волнует вопрос – что представляет собой микориза?! Этот препарат можно встретить в линейке ведущих производителей удобрений, о нем говорят в профессиональных сообществах. Может быть, использовать силу микоризы для своей домашней гидропоники?

Все просто. Микориза – это содружество корня растения и гриба или, проще говоря, – грибокорень. В естественной природе таких симбиозов встречается немало. Стоит вспомнить опята, растущие на пнях, подберёзовики под березами и подосиновики, которые предпочитают осиновый лес.

Польза микоризы

Значение микоризы для насаждений велико. Разросшийся мицелий гриба плотной сетью оплетает корневую систему, увеличивая ее площадь многократно. В результате увеличивается поглощающая способность растения, которое начинает получать больше веществ из почвы, субстрата, питательного раствора.

Главным образом – увеличивается доля легко усвояемого фосфора и азота в питательном меню насаждений. Кроме того грибница защищает корни от вредных микроорганизмов, забирает на себя тяжелые металлы и токсины, «следит» за водным балансом, улучшает аэрацию. Гриб же от сотрудничества получает необходимую ему глюкозу.

Грибокорень для различных сред

Наибольшее распространение получила эндомикориза арбускулярная, которая характерна для большинства сельхозкультур.

В искусственно созданных условиях зарождению полезного союза надо помочь. Для этого существуют препараты микоризы. Ими заражают не только корни взрослых растений, но также посадочный материал и семена.

Купить препараты микоризы вы можете в интернет-магазине «Highgrowing». Например, BIOMAGIX SUBCULTURE GHE обволакивает корни мицелием, который расщепляет отмершие клетки насаждений на легкоусвояемые составляющие. Предупреждает поражение плесенью и другими болезнями. Подходит для кокоса и почвы.

Для применения в гидропонике рекомендуется использовать BioFiltre, который помогает грибокорню функционировать в воде в течение длительного времени.

Подобные микроорганизмы есть у производителя BAC. Это препарат FUNKY-FUNGI , содержащий 4 вида микоризы. Его можно использовать для прививания грунта, кокоса, минеральной ваты.

Колонию дружественных для растений грибов содержит  Piranha. Помимо 16 видов микоризы в состав продукта входит 8 видов триходерма. С ним корневая система разрастается в 7 раз.

Помогаем грибам прижиться

Чтобы грибы поскорее прижились и образовали целый лабиринт из нитей грибницы, есть ряд рекомендаций:

  1. Вносите споры либо после сбора урожая, либо после пересадки и укоренения саженцев на новом месте;
  2. После вакцинации не удобряйте культуры и не используйте средства для борьбы с вредителями в течение 2 месяцев;
  3. Защитите прикорневую зону и обработанные семена от УФ-лучей;
  4. Поддерживайте температуру в прикорневой зоне около 18 С;
  5. Проследите, чтобы рН почвы имел значение 5,3.

Хотите узнать больше, получите консультацию у экспертов нашего магазина! 

 

Биологическое определение микориза и ее польза для растений. Роль микоризы в жизни древесных пород

>> Что такое микориза

Что такое микориза?

Микориза, под этим названием известны соединения мицелия гриба с корнями высшего растения, причем последние при этом меняют более или менее характер своего роста, ветвления и анатомического строения. Микоризы очень широко распространены среди самых различных групп высших растений как семенных, так и архегониальных и, возможно, встречаются у большинства видов. По-видимому, совершенно лишены микориз представители Cruciferae, Polygonaceae, Cyperaceae, Equisetaceae. Среди других для некоторых образование микориз является обязательным (Orchidaceae, Ericaceae), а для большинства лишь факультативным, но все-таки и среди последних у некоторых, как у большинства наших лесных деревьев и многих преимущественно многолетних трав, микориза встречается особенно часто — в большинстве случаев.

Разделяя растения по экологическим условиям, можно отметить, что микоризы всегда отсутствуют у водных растений и, наоборот, особенно широко распространены среди тех, которые растут на почвах, богатых гумусом. Далее, можно указать, что микоризы сравнительно редки у однолетних травянистых растений и часты у многолетних.

По строению различают эндотрофные и эктотрофные микоризы. У первых мицелий гриба распространен главным образом внутри тканей (в коровайларенхиме) и мало или даже в некоторых случаях совсем не выходит наружу. Корни при этом несут нормальные корневые волоски. У вторых мицелий оплетает корень снаружи, образуя около него как бы чехол грибной ткани с многочисленными свободными гифами, отходящими в почву. Собственных корневых волосков корень при этом не развивает. Переходом между этими двумя типами является так называемая экто-эндотрофная микориза, наблюдаемая, например, у наших берез и осин. Грибные гифы в ней не только густо оплетают корень снаружи, но и дают обильные ветви, проникающие внутрь в коровую паренхиму.

Мицелий как типичной эндотрофной, так и экто-эидотрофной микоризы идет отчасти межклеточно, отчасти внутриклеточно. И тот, и другой в своих внутриклеточных частях образуют нередко густые клубки гиф или в других случаях — разветвления, напоминающие гаустории. Сами клетки корня при этом обыкновенно остаются живыми, и в некоторых из них, преимущественно более глубоко расположенных коровых клетках, наблюдается отмирание и растворение этих клубков мицелия. Это явление напоминает внутриклеточное переваривание и часто сравнивается с фагоцитозом у животных (переваривание микробов внутри лейкоцитов).

Типичная эндотрофная микориза свойственна, например, всем орхидным (за единственным, может быть, исключением Wullschlaegelia aphylla, совершенно лишенной микоризы). Присутствие гриба здесь является обязательным, особенно в молодых стадиях, а семена без инфекции их, как правило, совсем не прорастают (рис. 1).

Рис. 1. Прорастание семени и развитие орхидеи Odontoglossum: 1 — семя до прорастания; 2 — набухание семени; 3 — инфекция его грибом Rhizoctonia; 4 — последовательные стадии развития молодого растения, слева цельные, справа в разрезе; точками обозначена область, занятая грибом.

Также обязательна эндотрофная микориза у представителей семейства Ericaceae. В подробностях она несколько отличается от того, что наблюдается у орхидных: она сосредоточена здесь главным образом в самых наружных эпидермальных клетках корня, где также образуются клубки, но переваривание их не наблюдается. Для ряда форм (Galluna, Andromeda, Vaccinium и др.) указывается, что гриб заражает сами семена уже в завязи. Таким образом, для их прорастания не требуется инфекции со стороны, что для орхидных, наоборот, является необходимым. Если искусственно освободить семена Galluna vulgaris от гриба, то хотя они и прорастают, но дальше нормального развития проростков не происходит (Rayner, 1915, 1929). Однако Knudson (1929) удалось получить нормальное развитие Galluna vulgaris в стерильных условиях.

Эндотрофная микориза встречается также у отдельных представителей самых разнообразных семейств цветковых растений (например, у Triticum, Zea, -Paris, Allium, Arum, Solanum, Nicotiana, Beta, Euphorbia и многих других).

Ее присутствие не является здесь обязательным, и строение значительно отличается от вышеописанных. Во-первых, грибной мицелий здесь, как правило, неклеточный, тогда как у орхидных и вересковых он многоклеточный, во-вторых, он идет в более значительной части по межклетникам, в-третьих, внутриклеточные его части дают не клубки, а древовидные разветвления в виде гаусторий (так называемые арб у скул и — рис. 2) или на концах нередко пузыревидно вздуваются (так называемые спорангиоли).

Рис. 2. Арбускули в клетке корня Sequoia.

Что касается, наконец, эктотрофной (и экто-эндотрофной) микоризы, то она представлена весьма типично у большинства, если не у всех, древесных пород, хотя и не является здесь безусловно обязательной.

Гриб в этом случае оплетает кончики корней, как бы чехлом, побуждая их вместе с тем к усиленному коралловидному ветвлению (рис. 3).

Рис. 3. 1-3 — Микориза сосны; освобождение растущего кончика корня от грибного чехла; 4 — микориза ольхи; 5 — микориза березы.

Наружные гифы указанного чехла свободно распространяются в почве, как бы заменяя отсутствующие здесь корневые волоски (рис. 3, 3, 4). Иногда при усиленном росте корня он разрывает на вершине грибной чехол и дальше растет свободно (рис. 3, 2, 3).

Анатомическое изучение микоризы наших древесных пород показывает ее экто-эндотрофный характер. Грибные гифы проникают между наружными клетками корня, особенно между клетками экзодермы, которые при этом значительно вытягиваются в радиальном направлении. Преимущественно однослойное грибное сплетение между этими и глубже лежащими клетками называется «сетью Гартига» (рис. 4).

Рис. 4. Часть продольного разреза через микоризу березы.

Кроме межклеточного распространения, гифы проникают в самые клетки. При этом одни из них имеют вид толстых мешков, по-видимому, богатых питательными материалами, а другие- более тонкие и разветвленные. Они образуют клубни и нередко перевариваются в глубже лежащих клетках.

Рис. 5. Микоризный: гриб орхидных (Rhizoctonia repens) из чистой культуры.

В образовании эктотрофной (и экто эндотрофной) микоризы древесных пород принимают участие весьма многие грибы, главным образом из гименомицетов, особенно из семейства Agariaceae, а также роды Boletus, Hydnum и некоторые другие.

Рис. 6. Сеянец сосны с микоризой.

Рис. 7. Поперечный разрез корня сосны с микоризой.

Микоризы древесных пород оказываются гораздо менее специализированными. Например, у бука микориза может быть образована 12 различными гименомицетами и, кроме того, еще гастеромицетом, Scleroderma vulgare. Тоже у березы, лещины и многих других. С другой стороны, один и тот же гриб может давать микоризу с разными деревьями, например, Amanita muscaria — со многими лиственными и хвойными деревьями. Большую специализацию здесь показывают некоторые виды Suillus, особенно Suillus flavus, связанный исключительно с лиственницей. Также значительную специализацию имеет, по-видимому, масленок (Suillus granulatus, Suillus luteus) — с сосной, подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum) — главным образом с березой, и некоторые другие.

Меньшим специалистом является, по-видимому, рыжик (Lactarius deliciosus), связанный с елью, сосной, пихтой и лиственницей.

В свое время Шталем (1900) была высказана гипотеза о связи микоризообразования с транспирацией. Сущность ее заключается в следующем: перегнойные почвы, где особенно распространены микоризы, населены также огромным количеством микроорганизмов, в том числе и грибов. Поэтому возникает большая конкуренция между корнями высших растений и почвенными грибами в первую очередь из-за воды и минеральных веществ. В этих случаях эктотрофная микориза с мощно развитой системой отходящих от нее свободных гиф повышает поглощающую способность корня у тех растений, собственная корневая система которых развита недостаточно совершенно, и дает этим возможность выдерживать указанную конкуренцию. Однако и при этих условиях поглощающая способность таких растений остается, по-видимому, пониженной, так же, как и транспирация их. В связи с этим микоризные растения содержат сравнительно мало зольных веществ (в среднем около 5% по Шталю). Наоборот, другие растения, растущие на тех же гумусовых почвах, но обладающие более мощной корневой системой, достигающей тех горизонтов, где почвенные микроорганизмы уже не столь обильны, нормально развиваются без всяких микориз. Их поглощающая способность и транспирация стоят на более высоком уровне. Также значительно больше и содержание в них зольных веществ (10% и больше по Шталю).

Теория Шталя имела в виду главным образом травянистые растения и ставила упор на поглотительную способность корня и транспирацию. Исследования Мелина более глубоко освещают вопрос о значении эктотрофной микоризы у древесных растений. По его данным гриб здесь привлекается и стимулируется в росте какими-то выделениями корня (Melin предполагает фосфатиды). Они же способствуют и прорастанию спор микоризных грибов. Из ткани корня мицелий получает главным образом безазотистые органические вещества. С другой стороны, гриб своим густо разветвленным в почве мицелием, заменяя корню отсутствующие здесь у него корневые волоски, усваивает из почвы не только воду и минеральные соли, но и сложные, главным образом азотистые органические вещества (из лигнино-протеинового комплекса почвы). При переваривании гиф в клетках корня эти азотистые органические вещества идут на питание растения. Таким образом, оно через посредство гриба может использовать и те органические вещества почвы, которые прямо ему недоступны, а кроме того, конечно, воду и неорганические соли.

Что касается эндотрофной микоризы, то здесь физиологические отношения менее ясны. Установлено, что гриб здесь использует углеводы и другие, главным образом безазотистые, вещества корня, с другой стороны, наличие переваривания гиф указывает, что и корень должен получать что-то из гриба.

Остается недостаточно выясненным, что именно микоризный гриб воспринимает специально из окружающей среды. Предполагалось, что здесь в первую очередь имеет место усвоение свободного азота. Оказалось, что это имеет место не всегда, но в некоторых случаях это установлено экспериментально, например, для грибов из микоризы Ericaceae, относимых, как было сказано, к роду Phoma (Ternetz, 1906, Rayner, 1915). У них энергия усвоения азота оказалась в чистых культурах значительной, и экономический коэффициент (отношение усвоенного N к потребленному сахару) не уступающим в ряде случаев таким типичным азотособирателям, как Clostridium и Azotobacter (больше 1%). В связи с этим Ericaceae растут в почвах, бедных легко усваиваемыми азотистыми веществами.

Имеются также указания на усвоение свободного азота микоризообразователями орхидных (Wulf, 1927, 1933). Однако прирост азота, полученный автором в чистых культурах, был настолько незначительным, что его данные кажутся сомнительными. Некоторыми (Knudson, Freisleben) оспариваются, впрочем, и данные Rayner об усвоении свободного азота у Ericaceae. Однако здесь получалась в опытах достаточная прибыль азота, лежащая за пределами возможных неточностей методики.

Кроме возможного в некоторых случаях усвоения элементарного азота, эндотрофной микоризе нужно приписать еще и какие-то другие функции.

Наконец, в последнее время выдвигается положение о возможном значении микоризных грибов (как эндотрофных, так и эктотрофных) еще как поставщиков гормонов или биоса для тех растений, у которых собственная продукция этих веществ ослаблена или совсем отсутствует. В пользу такого представления можно привести особенно данные Burgeff (1934), который получил прорастание семян орхидных без участия живого гриба, в том случае, если он сеял их на убитые нагреванием культуры его на желатине. Такие же результаты получались от прибавления к культуре семян ацетоновых или спиртовых вытяжек из дрожжей. Burgeff прямо указывает, что в этих случаях дело сводится к действию витаминов (или бирса), так как редуцированные семена орхидей не содержат этих веществ и лишены способности сами их вырабатывать х. Возможно, что аналогичным образом следует объяснить результаты опытов Knudson (1924, 1929, 1933), который, в противоположность Rayner, получил прорастание семян Calluna и орхидных и дальнейшее развитие проростков без гриба при культуре на агаре с большим количеством органического материала. Также Freisleben (1934) указывает, что семена Vaccinium прорастают не только в присутствии своего микоризного гриба, но и других видов, как Penicilliuni, который никакой микоризы с ними не образует.

В заключение следует указать еще наперитрофную микоризу, понятие о которой недавно введено Jahn (1934, 1935). Он указывает, что у древесных растений в ближайшем соседстве с растущими концами их корней (в их так называемой ризосфере) находится довольно специальная флора грибов, различная для разных видов деревьев и для разных почв. Хотя они анатомически не связаны с корнем, но тем не менее имеют значение для его развития, создавая около него соответствующую среду. По мнению Яна, здесь имеет особое значение изменение реакции в области ризосферы, особенно в сторону подкисления, производимое грибами. Благодаря этому изменяется поглощающая способность корня и используются такие вещества почвы, которые иначе были бы недоступными для него. Вместе с тем перитрофная микориза представляет интерес как возможный первый этап эволюции микоризообразования, идущей далее к эктотрофной, экто-эндотрофной и, наконец, эндотрофной микоризе.

Курсанов Л. И. Микология. 2-е изд. М., 1940. — 100-108 c.

Если вы сомневаетесь в съедобности найденных вами грибов, не берите их. Администрация сайта не несет никакой ответственности за действия людей предпринятых на основе информации полученной на сайте. Некоторые виды ядовитых грибов невозможно опознать без специального оборудования и можно спутать со съедобными.
По всем вопросам, связанными с работой сайта, обращайтесь на почтовый ящик администрации [email protected]сайт
Copyright ©2016 — 2019

В формировании микоризы участвуют с одной стороны все голосеменные растения и некоторые цветковые, а с другой — такие группы грибов, как базидиомицеты, зигомицеты, аскомицеты, др. Благодаря грибам, увеличивается поверхность всасывания корневой системы, также соединения минеральных веществ поступают внутрь корня в легко усваиваемой форме. Гриб, в свою очередь, питается углеводами, фитогормонами, аминокислотами, получаемыми из корня высшего растения.

Существует три вида микоризы: эндотрофная, эктотрофная, эктоэндотрофная. При образовании эктотрофной (внешней) микоризы мицелий гриба окутывает окончания молодых корешков, формируя подобие чехлов, и проникает в межклеточные пространства, не разрушая клетки. При этом корневые волоски отсутствуют, а корневой чехлик преобразуется в один-два слоя клеток. Корень оказывается разделенным гифами гриба на отделы. Такую сеть гиф называют сетью Гартига. Возможно формирование клубков гиф в клетках периферических слоев корневой системы и фагоцитоза во внутренних при эумицетной птиофаговой эктомикоризе. Эктотрофная микориза наблюдается у многих деревьев (ель, дуб, береза), кустарников (ива), изредка у трав (живородящая гречиха). Этот тип микоризы образуют в большинстве случаев грибы гименомицеты, иногда гастеромицеты. На корневой системе одного растения формировать микоризу могут один либо несколько видов грибов. Но чаще какому-то виду высшего растения в растительных сообществах соответствует определенный гриб-симбионт.

Эндотрофная микориза характеризуется тем, что форма корней остается постоянной, корневые волоски сохраняются, нет сети Гартига и грибного чехла. Гифы гриба пронизывают непосредственно клетки корневой паренхимы. Микориза практически не заметна на поверхности корня растения в связи с тем, что значительная часть гриба проникает внутрь клеток корневой системы. В клетках корня скапливаются грибные гифы в форме клубков и разветвленных нитей. Микориза такого типа формируется у растений брусничных, орхидных, шикшевых, вересковых, грушанковых, т.д. Наиболее распространены у многих травянистых растений, кустарников и деревьев разных видов грибы-микоризообразователи фикомицеты (роды Endogone, Pythium), в некоторых случаях – базидиальные и несовершенные грибы. Гифы фикомицетов, пронизывая клетки эпидермиса корня, сосредоточены в межклетниках и клетках срединных слоев паренхимы корня.

При эктоэндотрофном типе микоризы сочетаются свойства экто- и эндомикоризы. Возможно преобладание эктотрофного или эндотрофного типа. Такая микориза наблюдается у травянистых растений, кустарников, к примеру, арктоуса арктического, грушанки крупноцветковой. В этом случае гифы гриба пронизывают и клетки корня, и межклеточные пространства.

Таким образом, значение микоризы в жизнедеятельности как гриба, так и высшего растения чрезвычайно велико. Растение хорошо усваивают минеральные соли и воду, благодаря мицелию гриба. В свою очередь гриб получает из корня высшего растения готовые органические вещества, которые не в состоянии синтезировать самостоятельно из-за отсутствия хлорофилла. Крайне важные для растений микроэлементы (фосфор, азот, калий, кальций) содержатся в почве в форме соединений, недоступных для поглощения растениями. Грибы в микоризе преобразуют эти соединения и поставляют в корневую систему растений. В засушливых регионах микориза выполняет функцию обеспечения влагой древесных растений. Следует отметить, что грибы, участвующие в микоризе, защищают растения от патогенных организмов, в частности от поражения другими вредными грибами.

Просмотры: 4114

21.03.2018

С каждым годом популяция людей на Земле увеличивается. Если динамика роста не претерпит каких-либо изменений, то рубеж в 8 миллиардов жителей планеты будет преодолён уже в 2024 году, а ученые из ООН утверждают, что к 2100 году население планеты составит уже 11 миллиардов (!) человек. Поэтому проблема продовольственной безопасности уже сегодня стоит перед человечеством крайне остро.

Технологии, используемые в сельском хозяйстве в настоящее время, в основном делают упор на применении высокоэффективных сортов и использовании произведенных химическим способом удобрений и стимуляторов роста. Однако уже в скором времени, как прогнозирует большинство ученых, будет достигнут максимальный предел их эффективности, поэтому аграрии всего мира сегодня стоят перед поиском новых и нестандартных решений проблемы.

Одно из таких решений содержит в своей основе непосредственное использование возможностей земной экосистемы, включая живые микроорганизмы, органические вещества и минералы. Микроскопические организмы и грибы, в прямом смысле слова находятся у нас прямо под ногами, при этом они имеют огромный потенциал для того, чтобы приносить реальную пользу и экономически оправданную выгоду для сельского хозяйства.

Дело в том, что все высшие растения и грибы тесно взаимосвязаны между собой, являясь элементами одной природной системы, создавая, таким образом, некий симбиоз, играющий значимую роль в жизни большинства культур.



Что такое микориза?

Микори́за или грибокорень представляет собой симбиотическую ассоциацию мицелия гриба с корнями высших растений. Этот термин впервые ввел Альберт Бернхард Франк еще в далеком 1885 году.

Как оказалось, около 90% всех существующих на земле разновидностей растений содержат на своих корнях микоризу, которая играет значимую роль для их полноценного роста и развития.

В настоящее время ученые — агрономы выдвигают научно обоснованную теорию о содержании в почве особого вещества гломалина, которое представляет собой одну из разновидностей растительного белка. Как оказалось, данное вещество накапливается в грунте именно благодаря микоризным грибам. Более того, без этого вещества существование растений вообще невозможно.

Благодаря микоризам поглощающая поверхность корней у большинства растений увеличивается до 1000 (!) раз. При этом данные грибы способствуют значительному улучшению почвы, повышают пористость плодородного слоя грунта и улучшают процесс его аэрации.



Дело в том, что корневая система растений выделяет глюкозу, которая и привлекает симбионтов или образующие микоризу грибы. Чутко улавливая выделения сахара, грибы начинают опутывать корни растений своими гифами, создавая грибницу, и даже обладают способностью глубоко проникать внутрь культуры. Смысл данного проникновения состоит в том, чтобы получить возможность передавать друг другу питательные вещества.

Размножаясь на корнях растений, грибы создают массу тоненьких абсорбирующих нитей, которые имею способность проникать в мельчайшие поры находящихся в земле минералов, благодаря чему увеличивается поглощение питательных веществ и влаги. Удивительно, но в одном кубическом сантиметре может находиться микориза общей протяженностью нитей до 40 метров (!).

Данные нити, разрушая минералы, добывают из почвы ценнейшие макро и микроэлементы (к примеру, фосфор), которыми затем снабжают растения.

При этом зараженные грибом культуры лучше противостоят различным патогенным инфекциям, поскольку микоризы стимулируют их защитные функции.



Разновидности микоризы

Разновидностей микоризы существует несколько, но основных вида два:

· Внутренняя (эндомикориза). При внутренней микоризе грибы формируются непосредственно в корневой системе растений, поэтому применение эндомикоризы более эффективно и уже используется в сельском хозяйстве.

Чаще всего данный вид микоризы встречается на культурных садовых плодовых деревьях (яблонях, грушах и так далее), ее также можно встретить на ягодных и зерновых культурах, на некоторых видах бобовых и овощных (в частности на томатах и баклажанах). Эндомикориза характерна и для большинства декоративных культур и цветов.

· Внешняя или наружная (эктомикориза). При внешней микоризе гриб оплетает корень снаружи, не проникая внутрь его, а формируя вокруг корешков некие образования наподобие чехла (гифовую мантию).



Данный вид симбиоза является менее эффективным для применения в сельском хозяйстве, поскольку обмен питательными веществами носит в основном односторонний характер, при котором гриб потребляет синтезируемые растением сахара (глюкозу). Благодаря воздействию специальных гормонов, выделяемых грибом, молодые корни растений начинают обильно ветвиться и утолщаться.

Тем не менее, внешняя эктомикориза оказывает растениям и ощутимую пользу, помогая благополучно пережить суровое зимнее время, поскольку вместе с сахарами гриб забирает у растения и избыточную влагу.

Чаще всего наружную эктомикоризу можно встретить в лесных массивах (в дубравах, березовых рощах, у ив, тополей, кленов и так далее, но особенно характерна она для хвойных видов растений), где грибы создают плотную грибницу вокруг корневой системы деревьев.



Этапы прорастания эндомикоризы

Вначале споры грибов формируют особые крепления к корневой системе растений в виде наростов (присосок), которые называются апрессориями. Постепенно из этих образований внутрь корня начинает проникать гифа (специальный отросток, идущий из грибницы). Гиф способен пробить внешний эпидермис, попадая, таким образом, во внутренние ткани корневой системы, где начинает ветвиться, формируя грибной мицелий. Далее гифы проникают в растительные клетки, где создают арбускулы в виде сложных разветвлений, в которых и производится интенсивный обмен питательными веществами.

Арбускулы могут существовать в течение нескольких суток, а затем растворяются, при этом взамен старых гифы начинают формировать новые арбускулы. Данный процесс запрограммирован, контролируется специальным набором генов, и представляет собой наследственную системную модель, отвечающую за воссоздание микориз.



Микоризы на службе человека

Благодаря тому, что микоризы оказывают положительное воздействие на растения, способствуя их скорейшему росту и развитию, данные грибы все чаще применяют в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном деле.

Увы, пока ученые не научились управлять процессом поведения микоризы, поэтому они пока не поддаются изменениям и плохо контролируются. Тем не менее, уже сегодня микоризы активно используются некоторыми хозяйствами для поддержки роста и развития растений (особенно молодых).

Грибы микоризы также используют на сильно обедненных почвах и в регионах, испытывающих регулярные проблемы с поливной водой. Кроме того их эффективно применяют в регионах, в которых произошли техногенные катастрофы, поскольку грибы успешно противостоят различным загрязнениям, в том числе крайне токсичным (например, микоризы превосходно нивелируют негативное воздействие тяжелых металлов).

Помимо всего прочего данный вид грибов отлично фиксирует азот и солюбилизируют фосфор, превращая его в более доступную и хорошо усвояемую растениями форму. Безусловно, что данный факт влияет на урожайность культур, притом без применения дорогостоящих удобрений.



Замечено, что обработанные микоризой растения дают более дружные всходы, у них лучше развивается корневая система, и улучшаются потребительские качества и размеры плодов. При этом вся продукция является исключительно экологически чистой, природной.

Кроме того, растения обработанные микоризой демонстрируют устойчивость к патогенным организмам.

В настоящее время существует масса препаратов, которыми обрабатываются семена растений, демонстрирующие положительный эффект.

Эндомикоризные грибы отлично подходят для улучшения питания овощей, декоративных растений и плодовых деревьев.

Особенно ценен опыт садоводов из Соединенных Штатов, которые выбрали для посадки плодовых деревьев землю полностью лишенную плодородия. Применение микоризных препаратов позволило ученым даже при таких неблагоприятных условиях через время создать на этом месте цветущий сад.



Полезные свойства микоризы

·Экономит влагу (до 50%)

· Накапливает полезные макро и микроэлементы, благодаря чему улучшается рост и развитие растений

· Повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим и погодным условиям, а также оказывает противостояние солям и тяжелым металлам, нивелируя сильную зараженность почвы токсинами

· Повышает урожайность, способствует улучшению товарного вида и вкусовых качеств плодов

· Помогает противостоять различным патогенам и вредоносным организмам (например, гриб эффективен против нематод). Некоторые разновидности грибов могут подавлять до 60 разновидностей патогенов, вызывающих гниль, паршу, фитофтороз, фузариоз и прочие болезни

· Повышает иммунитет растений

· Способствует ускорению процесса цветения

· Ускоряет процесс приживаемости культур и положительно влияет на рост зеленой массы



На самом деле в природе микориза существует уже 450 миллионов лет и по-прежнему эффективно трудится, помогая разнообразить современные виды культур.

Микориза работает по принципу насоса, впитывая воду из почвы и извлекая из почвы полезные вещества, а в ответ, получая жизненно важные для себя углеводы. Ее споры могут распространяться на десятки метров, охватывая гораздо большую площадь, чем могут себе позволить обычные культуры. Поэтому благодаря такому тесному сотрудничеству растения лучше плодоносят, проявляют устойчивость к различным заболеваниям, хорошо переносят неблагоприятные погодные условия и бедные почвы.

Будущее за микоризой? Время покажет.

Грибы — удивительные растения, питающиеся отлично от всего растительного мира и использующие другие способы размножения. Грибковые обладают широким спектром действия — от провоцирования заболеваний до борьбы с ними (как пенициллин). Некоторые грибы могут стать замечательной находкой грибника, другие и вовсе, на первый взгляд, незаметны для человека.

Среда обитания

Принято считать, что грибы, словно губка, впитывают в себя все негативные воздействия окружающей среды. Именно потому важно собирать их в пищу из экологически чистых районов либо использовать выращенные искусственным способом. Но не все грибы произрастают на земле. Часто в природе можно встретить такое явление как грибные обитатели деревьев. И если обычная вешенка является вкусным продуктом, то многие другие спутники деревьев непригодны в пищу и имеют другое назначение.

Подробнее о том, что такое микориза

Грибы, живущие на деревьях различны. Они имеют свои названия и отличительные черты. В разной степени оказывают воздействие на представителей высшего класса, которых избрали местом собственного проживания.Микориза растений -это не вид грибов и не сами грибы. Это скорее некий процесс.

Влияние симбиоза на растения

Взаимная выгода

Они, в свою очередь, обеспечивают растение, являющееся их домом, полезными веществами. Происходит это так: корни, испещренные мицелием, становятся более рыхлыми, вследствие чего способны впитать больше влаги, а также других питательных веществ, включая азот, минеральные соли, ферменты и витамины.

Виды грибокорня

В зависимости от вариантов условий симбиоза, различаюттипы микоризы:

  • Эктотрофный или наружный. Он характеризуется оплетанием поверхностной коры растений.
  • Эндотрофный (внутренний). Представляет собой проникновение мицелия гриба во внутренние ткани корней.
  • Фикомицетный тип. Характеризуется полным пронизыванием корневищ грибами.
  • При эуэктотрофном типе симбиоз способен вызвать отмирание волосков корневищ.
  • Эктоэндотрофный тип указывает на внедрение гриба и в сами клетки коры.
  • Эрикоидный тип подразумевает последующее переваривание растением клубков, образованных грибом.

Каждый из типов характерен определенным видам растений. Деревья и кустарники подвержены преимущественно одному варианту микоризы. Но могут быть и носителями нескольких видов грибов одновременно.

Поскольку все грибы приспосабливаются к жизни по-разному, то всем им свойственен свой вид существования. Среда обитания их обусловлена необходимостью питаться. Именно потому на голой почве без растительности никогда не увидишь ни одного гриба.

Не все микоризные грибы растут на корнях деревьев, хотя встретить их можно зачастую именно под деревьями.

Микоризу образует множество знакомых нам грибов. Это всеми любимые и вкусные — белые грибы, лисички, подосиновики, подберезовики, опята и другие. Ядовитые грибы также являются микоризными и питают растения.

Практически все хвойные деревья являются микоризными растениями. Микориза корня присуща также березе, которая при этом заключает союз с подберезовиком. Подобное сосуществование можно наблюдать и между сосной и масленком, осиной и подосиновиком, буком и лисичками, грабом и белым грибом. Мухомор при этом предпочитает березу и ель. Поддубовик может расти, как под деревьями, так и, подобно вешенке, на их стволах. Энтолому садовую можно встретить не только под плодовыми деревьями, такими как слива, абрикос, но и под лесными кустарниками шиповника и боярышника. Березы и хвойные растения предпочтительны для большинства грибов. Потому около данных деревьев можно встретить различных обитателей названного семейства.

Микоризные грибы не могут существовать без корней деревьев, кустарников или травянистых растений. При воздействии мицелия на корни высших растений происходит трансформация корневища, но подобные деформации совершенно безвредны для растения. Этот симбиоз существует на протяжении не одной тысячи лет, о чем свидетельствуют окаменевшие породы древних растений. Исходя из этих находок, становится очевидным, что это еще одна из совершенных задумок природы. И рассчитано все таким образом, что сосуществование гриба и растений несет лишь пользу обоим представителям.

Искусственно созданная микориза

Лесные грибы в полной мере обеспечивают питанием дикую растительность. Помогая высшим растениям питаться, активнее насыщаясь органическими веществами из почвы, грибы приносят им неоценимую пользу. И потому, помня,что такое микоризаоказывает действие на всех представителей растительных, люди подчас сами стараются обеспечить подобным симбиозом растения. Ведь на садовых участках у растений нет возможности взаимодействия с грибами.

К тому же существуют некоторые растения и даже цветы, питание которых происходит именно за счет микоризы, а потому без необходимых грибов их существование невозможно.

Желая помочь своим растениям, можно подселить к ним полезного сожителя для симбиоза. При этом используют мицелий или грибные споры. Не всегда есть возможность обеспечить растения необходимым питанием. Но использование микоризы может стать хорошим вариантом для снабжения любимых растений всеми необходимыми веществами.

Микориза представляет собой симбиоз между растением и мицелия гриба, обитающими в грунте. Определенные виды грибов сотрудничают с конкретными видами растений. В естественных условиях союзники находятся сами. В саду мы должны им в этом помочь, применяя соответствующие «вакцины», применяемые для грунта.

Что такое микориза?

Микориза , (с греческого микос (μύκης) — гриб и риза (ρίζα) — корень ) – явление взаимовыгодного сосуществования между живыми клетками растений, и непатогенными (не вызывающими заболеваний) грибами, заселяющими грунт. Определение микориза дословно значит «грибокорень «.

Микориза это содружество между растениями и грибами , приводящее к взаимной выгоде. Грибы используют продукты фотосинтеза растений, получая растительные сахара, которые сами не могут производить. Растения в свою очередь, благодаря микоризе, получают гораздо больше выгод.

Гифы мицелия проникают в проникают в клетки коры корня (Эндомикориза ) или остаются на поверхности корня, оплетая его плотной сетью (Эктомикориза ), благодаря чему увеличивается способность поглощения влаги и минеральных солей из почвы. Растения начинают сильнее расти, образуют больше цветков и плодов. Становятся также значительно устойчивее и к неблагоприятным условиям – засухе, морозу, несоответствующему рН или чрезмерной засоленности почвы. Микориза защищает растения от болезней ( , ).

Где встречается микориза?

Микориза существует в природе уже миллионы лет – более 80% всех растений остается в симбиозе с микоризными грибами. На приусадебных участках, к сожалению, возникает редко, так как была разрушена в результате интенсивного выращивания и применения химических удобрений и средств защиты растений.

Невооруженным глазом (без микроскопа) не удастся проверить, есть ли в садовой земле микориза. Микоризные грибы очень часто погибают во время строительства дома. Глубокие котлованы, оставленные на поверхности грунт, остатки щебня и извести, это основные причины отсутствия микоризы в саду.


Заметный эффект действия микоризы

Самым популярным и наиболее заметным результатом работы микоризы являются лесные грибы . Это плодовые тела эктомикоризовых грибов. Даже новичок в сборе грибов, уже после первого сбора грибов заметит, что конкретные грибы растут только в непосредственной близости от конкретных деревьев.

Лисички растут и под лиственными, и под хвойными деревьями, рыжики под соснами, елями и пихтами. Белые грибы можно найти в не слишком густых лесах, преимущественно под дубами, буками, а также соснами и елями. Моховики лучше искать под елями и соснами, а также в лиственных лесах, под дубами и буками. В березовых рощах и под елями растут обабки, а подберезовик под березами, грабами и дубами.

Микоризные препараты – вакцины

Микоризные вакцины содержат живые грибные гифы или споры грибов . Для различных растений предназначены конкретные, адаптированные смеси микоризы (в их состав входят также съедобные сорта, однако на приусадебных участках они редко образуют плодовые тела).

Можно купить микоризные препараты для комнатных растений (самым популярным является микориза ) и балконных растений. Гораздо больший выбор вакцин для садовых растений – для , и лиственных растений, овощей, для вереска, роз, и даже для .


Корни старых деревьев уходят очень глубоко, а при самом дереве есть только скелетные корни, которые не подходят для микоризации. При этом следует помнить, что у растений, как молодых, так и взрослых наиболее молодые корни находятся относительно неглубоко под землей, в пределах 10-40см. В случае посадки деревьев выкопанных непосредственно из грунта, с открытой корневой системой, следует добавить вакцину на несколько самых молодых, живых корней, перед посадкой.

5 правил применения вакцины микоризы

  1. Препараты в виде порошка добавляют в субстрат в цветочном горшке, а затем поливают. Вакцины в виде суспензии вводят в горшки или в грунт (прямо на корни) при помощи шприца или специального аппликатора.
  2. Достаточно один раз привить корни растений, чтобы связались с ней и были полезны в течение всей жизни.
  3. Универсальной микоризы, приспособленной для всех видов растений, не существует! Каждое растение (или группа растений – например, вересковые) остается в микоризе только с определенными видами грибов.
  4. Гораздо лучшими являются содержащие гифы мицелия. Вакцины, содержащие грибные споры, бывают ненадежными, так как споры часто не имеют подходящих условий для прорастания. Микориза живого мицелия, в отличие от сухих препаратов, после полива, готова к немедленной реакции с растением. В виде гелевой суспензии устойчива даже несколько лет, при температуре около 0⁰С, а живучесть теряет при высушивании.
  5. После введения живого мицелия не следует удобрять растения в течение 2 месяцев. Также не стоит применять никаких фунгицидов.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на

Что такое Микориза? Микориза – это… Значение в энциклопедии по биологии

Что значит «Микориза»? Читайте ниже определение «Микориза».


Что такое «Микориза»? «Микориза» – это:

микори́за

(грибокорень), симбиоз гриба с корнями растений. Гифы мицелия оплетают корень и могут проникать в него. Гриб получает от растения органические вещества и витамины, а растению даёт аминокислоты и увеличивает всасывающую поверхность корня. Микориза необходима многим растениям, без грибов они медленнее развиваются, чаще болеют, а у орхидей без спор нужного гриба даже не прорастают семена. Микоризу образуют многие шляпочные грибы, некоторые получили название по тому дереву, рядом с которым обитают (подосиновик, подберёзовик, поддубовик и др.).

Источник: Биология. Современная энциклопедия.


Другие значения

Определение термина в других источниках:

  1. Биологический энциклопедический словарь / Микориза – это

    (от мико… и греч. rhiza — корень), грибокорень, симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения. М. могут образовывать нек-рые зигомицеты, аскомицеты (трюфелевые, Тuberales) и гл. обр. базидиальные грибы (агариковые и болетовые). Различают М. эктотрофную, при к-рой гриб оплетает… далее…

  2. Микробиология. Словарь терминов / Микориза – это

    симбиоз гриба и корней высшего растения (дословно «грибокорень»). М. образуют некоторые зиго–мицеты, аскомицеты и главным образом базидиомицеты. Гифы гриба могут опутывать корни наподобие чехла – эктотрофная М. древесных пород. В случае проникновения гиф внутрь первичной коры корня говорят об эндотрофн… далее…

  3. Ботаника. Словарь терминов / Микориза – это

    МИКОРИЗА — сожительство мицелия гриба с корнями древесных, кустарниковых, травянистых растений. Различают эктотрофную М., сравнительно неглубоко проникающую в корни растений (главным образом древесных пород), эндотрофную (с орхидными и др.) и эктоэндотрофную. М. часто приводит к редукции корневых волосков; физиологически — симбиоз определенных видов грибов я высших растений.


См. также что такое

Что такое микориза по биологии

Микориза — уникальное природное явление: симбиоз гриба и корней высших растений. Дословно это слово означает «грибокорень».

Сотрудничество гриба с растением

Симбиоз, как известно, это взаимовыгодное сотрудничество двух (или больше) организмов. При таком сотрудничестве каждый из организмов предоставляет другому то, что этот другой сам бы получить не смог. Так, в случае микоризы грибница гриба снабжает растение витаминами, гормонами, минералами — т.е. всем тем, что растения либо не могут синтезировать и/или получать из почвы сами, или же могут это самостоятельно получать, но не особо эффективно. Грибница фактически увеличивает площадь всасывающей поверхности корня растения (а значит, и поглощение воды и растворенных в ней веществ) в несколько раз. Сами грибы же от растения получают углеводы, которые они сами синтезировать не способны (до 40% углеводов, кои синтезирует растение, идет грибу), а также аминокислоты и некоторые фитогормоны.

Микоризу с грибницей высших грибов образуют почти все растения — как деревья, так и кустарники, а также многолетние и многие однолетние травы (правда, не все). Однако способы формирования микоризы у разных видов неодинаковы.

Какая бывает микориза

В общем случае микориза — это фактически переплетение грибницы с корнями растений, делающее возможным обмен между ними углеводами, минералами, витанминами и т.д. Однако это взаимодействие осуществляется тремя разными способами:

  • эктомикориза — грибница оплетает корень плотной сетью, гифы гриба проникают в межклетники, но не в клетки;
  • эндомикориза — грибница проникает в корень через поры, на поверхности корня грибница практически не выражена;
  • эктоэндомикориза — сочетает признаки обоих предыдущих вариантов.

Впервые это явление было описано Ф.М. Каменским в 1879-1881 гг., а сам термин «микориза» появился в 1885 году (автор — А.Б. Франк).

Многие растения уже и существовать не могут без своих симбионтов-грибов. Поэтому при гибели микоризы растений на дачных участках (например, от химикатов) приходится вносить в почву фрагменты грибницы гриба.

Состав микоризообразующих грибов

Из определения термина микориза, данного в начале раздела, следует, что это симбиоз грибов с корнями высших растений.

В связи с этим симбиотрофные грибы, участвующие в образовании микориз, называются микоризными грибами, или микоризообразователями. Выделенные из микориз в культуру эти грибы (Шемаханова, 1962) не образуют каких-либо органов размножения, по которым можно было бы непосредственно определить их систематическое положение. Поэтому для определения микоризных грибов и связи их с той или иной древесной породой или другим растением в разное время применялись различные методы.

Наиболее простой метод прямого наблюдения в природе основан на внешней связи, существующей между микоризой и напочвенными, главным образом шляпочными грибами. Связи грибов с растениями подмечены давно, и на этой основе даны названия грибов по дереву в лесу, под которым они растут, например: подберезовики, или березовики,— под березой; подосиновики, или осиновики,— под осиной. О тесной связи грибов с растениями свидетельствует гриб паутинник (Cortinarius hemitridus), который, по меткому выражению Е. Мелина — выдающегося исследователя микориз древесных пород,— следует за березой, как «дельфин за кораблем». Наблюдения в природе послужили исходными пунктами для последующих исследований и не потеряли своего значения до сих пор, как подсобный метод.

Микоризообразующие грибы определяются по гифам грибов, как произрастающих в природных условиях, так и выращенных в чистой культуре, серологическим методом, методом полустерильных и стерильных культур. В процессе применения методы видоизменялись, совершенствовались. Например, для определения видов микоризообразователей предложен метод идентификации микоризной грибницы с почвенной грибницей грибов, считающихся микоризообразующями (Ванин и Ахремович, 1952). Наиболее точным и достоверным в решении вопроса о действительном участии тех или иных грибов в образовании микориз имеет метод чистых культур грибов и метод стерильных культур микориз.

Применяя различные методы исследования и особенно метод чистых культур, ученые определили состав микоризообразующих грибов для многих древесных пород: сосны, ели, лиственницы, дуба, березы и других хвойных и лиственных пород.

Многие ученые в нашей стране и за рубежом составили списки грибов-микоризообразователей различных лесных древесных пород. При этом разные авторы приводят то большее, то меньшее число грибов, принимающих участие в образовании микориз той или иной породы.

В отношении систематического состава грибов, участвующих в образовании эктотрофных микориз, все исследователи считают, что грибы-микоризообразователи принадлежат преимущественно к порядкам афиллофоровых (Aphillophorales) и агариковых (Agaricales) класса базидиальных грибов (Basidiomycetes). При этом наиболее часто называют роды грибов, образующих эктотрофную микоризу древесных пород: Amanita, Boletus, Cantharellus, Hebe — loma, Lactarius, Tricholoma и др. В образовании микориз принимают участие представители порядка гастеромицетов (Gasteromycetales) из базидиальных грибов, например, Geaster, Rhisopogon; из класса сумчатых грибов (Ascomycetes), например, Gyromitra, Tuber; из несовершенных грибов (Fungi inperfecti), например, Phoma, а также из других систематических категорий.

О составе грибов-микоризообразователей, приуроченности их к некоторым главным древесным породам, произрастающим на территории Советского Союза, свидетельствует не полный список, составленный преимущественно по опубликованным материалам.

Приведенный список грибов, образующих эктотрофную микоризу с корнями некоторых древесных пород, свидетельствует о том, что их количество у разных пород различно. У сосны насчитывается 47 видов микоризообразующих грибов, у дуба—39, у пихты — 27, у березы — 26 и у ели — 21 вид. При этом в составе микоризных грибов имеются грибы как из группы порядков гименомицетов и гастеромицетов класса базидиамицетов, так и из класса сумчатых грибов. У других древесных пород микоризных грибов меньше, например, у лиственницы их насчитывается только 15 видов, у осины 6 видов, а у липы еще меньше — 4 вида.

Кроме количественного состава по породам и принадлежности к определенным систематическим категориям, грибы-микоризообразователи различаются по биологическим особенностям. Так, микоризные грибы различаются по степени приуроченности их в своем развитии на корнях определенных растений, по специализации.

Большинство грибов, участвующих в эктотрофной микоризе, не специализированы на одном каком-либо растении-хозяине, а об-разуют микоризу с многими видами древесных пород. Например, красный мухомор (Amanita muscaria Quel.) способен образовывать микоризу с многими хвойными и лиственными древесными породами. Мало специализированы некоторые виды Boletus, Lactarius, Russula, плодовые тела которых часто встречаются в сочетании с определенными видами лесных деревьев. Например, масляник поздний (Boletus luteus L.-Ixocomus) произрастает в сосновом и еловом лесу и приурочен к образованию микоризы на сосне: березовик (Boletus scaber Bull. var. scaber Vassilkov-Krombholzia) образует микоризу преимущественно на корнях березы.

Наименее специализирован среди всех микоризообразователей лесных деревьев неразборчивый Cenoccocum graniforme. Этот гриб обнаружен в корневой системе сосны, ели, лиственницы, дуба, бука, березы, липы и других 16 древесных растений (Дж. Харли, 1963). Об отсутствии специализации и неразборчивости по отношению к субстрату ценококка указывает широкое распространение его даже в почвах, на которых не растет ни один из известных хозяев гриба. Другие неспециализированные грибы, например, козляк (Boletus bovinus L.-Ixocomus) и березовик обыкновенный (Воletus scaber Bull. var. scaber Vassilkov-Kroincholzia) могут находиться в почве в виде мицелиальных тяжей или ризоморфов.

Малая специализация микоризных грибов проявляется еще и в том, что иногда на корнях одних и тех же видов деревьев в естественных условиях леса эктотрофную микоризу образуют несколько грибов-микоризообразователей. Такую эктотрофную микоризу корня одного дерева или ответвления корня, образованную различными грибами-симбионтами, некоторые ученые называют множественной инфекцией (Левисон, 1963). Как у большинства микоризных грибов нет строгой специализации по отношению к виду растений, так и у растений-хозяев нет специализации по отношению к грибам. Большинство видов растений-хозяев может образовывать микоризы с несколькими видами грибов, т. е. одно и то же дерево может быть одновременно симбионтом нескольких видов грибов.

Таким образом, состав грибов, образующих эктотрофную микоризу, разнообразен по систематическому признаку и биологическим особенностям. Большинство их принадлежит к мало специализированным неразборчивым формам, образующим микоризу с хвойными и лиственными древесными породами и встречающимся в почве в виде мицелиальных тяжей и ризоморф. Только у некоторых микоризных грибов выявлена более узкая специализация, ограниченная одним родом растения.

Не менее разнообразен состав грибов, образующих эндотрофную микоризу. Грибы эндотрофной микоризы относятся к разным систематическим категориям. Здесь прежде всего различают эндотрофную микоризу, образованную низшими грибами, у которых мицелий неклеточный, несептированный, и высшими грибами с многоклеточным, септированным мицелием. Эндотрофную микоризу, образованную грибами с несептированным мицелием, иногда называют фикомицетной микоризой, так как несептированный мицелий имеется у низших грибов класса фикомицетов (Phycomycetes). Для мицелия фикомицетной микоризы характерна большая величина диаметра гиф, эндофитное его распределение в тканях корня растения и образование внутри тканей арбускул и везикул. По этому признаку эндотрофную микоризу иногда называют еще везикулярно-арбускулярной микоризой.

В формировании фикомицетной эндотрофной микоризы принимает участие группа грибов Rhizophagus, состоящая из двух фикомицетов Endogone и Pythium, которые сильно отличаются друг от друга культуральными и другими признаками.

Состав грибов эндофитной микоризы с септированным мицелием меняется в зависимости от типа микоризы и группы растений, с корнями которых она образована. Орхидные (Orchidaceae) давно привлекли внимание ботаников своим разнообразием форм, способов размножения и распространения, экономической ценностью. Эти грибы исследованы и с точки зрения микоризы, так как все представители этого семейства подвержены заражению грибами и со-держат мицелий грибов в клетках коры своих поглощающих органов. Грибы орхидных во многих отношениях составляют обособленную группу: они имеют септированный мицелий с пряжками, и по этому признаку относятся к базидиальным грибам. Но так как у них не образуются в культуре плодовые тела, то они отнесены к несовершенным стадиям, роду Rhizoctonia—Rh. lenuginosa, Rh. repens и др.

В разное время из семян и взрослых растений орхидеи выделено и описано много видов Rhizoctonia, в том числе совершенных стадий базидиальных грибов, например Corticium catoni. Мицелий базидиальных грибов с пряжками, выделенный из орхидных, по плодовым телам и другим признакам относят к тому или иному роду. Например, Marasmius coniatus образует микоризу с Didymoplexis, a Xeritus javanicus с видами Gastrodia. Опенок (Armillaria mellea Quel) не образует пряжек, но его легко определить в вегетативной форме по ризоморфам. Он является микоризообразователем у лианы галеола (Galeola septentrional is), гастродии (Gastrodia) и у других орхидных.

Грибы вересковых (Ericaceae) первоначально были выделены из корней брусники (Vaccinium vitis idaea), вереска (Erica carnea) и подбела (Andromedia polifolia). В культуре эти грибы образовывали пикниды и получили название Phoma radicis с 5 расами. Каждая раса была названа по имени того растения, из которого ее выделили. Впоследствии было доказано, что этот гриб является микоризообразователем вересковых.

Виды рода Phoma очень широко распространены в природе как сапрофиты, так и как паразиты семян, стеблей травянистых растений. Из корней черники (Vaccinium myrtillus) был выделен мицелий, который оказался способным образовывать (синтезировать) микоризу. Этот гриб был назван по имени растения — Mycelium raddicis myrtilli. В разное время ученые пытались выделить микоризные грибы из других вересковых растений. В частности, из корней подъельника (Monotropa) получен стерильный мицелий, который хорошо рос в чистой культуре и по строению гиф был отнесен к одному из видов Boletus.

Таким образом, грибы с септированным мицелием в эндотрофных микоризах относятся к различным систематическим категориям у разных растений. Грибы орхидных относятся к роду Rhizoctonia, виды которого широко распространены как паразиты. У других орхидных микоризным грибом оказался опенок. У вересковых и грушанковых в образовании микориз участвует несовершенный гриб, относящийся к пикнидиальным, к роду Phoma, в частности Phoma radicis.

О грибах, образующих перитрофную микоризу, известно очень мало. По всей вероятности, сюда можно причислить некоторые почвенные грибы, которые могут встречаться в ризосфере разных видов деревьев в различных почвенных условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Mycorrhizae Определение, виды, преимущества / биология | Thpanorama

микоризы это ассоциации между грибами и корнями деревьев. Это симбиоз, потому что он приносит пользу обеим сторонам. В этом случае растения увеличивают диапазон своего поглощения благодаря грибам, в то время как они получают питательные вещества, синтезируемые растениями..

Один гриб может объединять несколько растений, образуя широкую сеть. На самом деле, многие леса связаны через микоризы. В связи с этим были проведены исследования, которые показывают, что микоризированные деревья способны жить дольше, чем те, у которых нет микоризы..

В других случаях отношения между растением и грибом таковы, что ни один из видов не может выжить без другого. Примером этого являются орхидеи.

Существует два типа микоризы: эктомикориза и эндомикориза. Первые — это те, в которых гриб окружает корни растений, а во втором грибок проникает в корни растения. Эктомикоризы распространены в лесах.

индекс

  • 1 Виды микоризы
  • 2 Растения и зависимость от микоризы
  • 3 Преимущества: важность микоризы
    • 3.1 Преимущества для растений
    • 3.2 Преимущества для грибов
    • 3.3 Преимущества для полов
    • 3.4 Польза для человека
  • 4 Ссылки

Типы микоризы

Существует два типа микоризы в соответствии с отношениями, установленными грибом с корнями растений: эктомикориза и эндомикориза..

ectomycorrhiza

Эктомикоризы — это те, в которых грибковые гифы окружают корни растений, не проникая в эти.

Этот тип ассоциации встречается в основном в лесах. Там грибы растут на поверхности почвы, где они образуют фрукт, известный как грибы и трюфели.

Необходимо подчеркнуть, что один гриб может создать сотни таких фруктов, которые растут, образуя окружность.

endomycorrhizae

Эндомикоризы возникают, когда грибковые гифы проникают в корни. Объединение таково, что клетки грибов взаимопроникают с клетками растений..

В отличие от эктомикоризы, эндомикоризы не дают видимых структур или «плодов». Этот тип ассоциации встречается у растений меньшего размера.

Растения и зависимость от микоризы

Существуют разные уровни, на которых растения зависят от микоризы. Исследования в этой области показывают, что растения могут иметь высокие концентрации микоризы, промежуточные концентрации или их отсутствие..

Растения с высокой концентрацией микоризы зависят от грибов, чтобы выжить. Это обязательное отношение, так как растение погибнет без микоризы..

Растения с промежуточными концентрациями микоризы не зависят от этого типа ассоциации, но используют ее для улучшения своих условий (таких как устойчивость к засухе и некоторым заболеваниям). Это отношение не является обязательным.

Наконец, существуют растения, корни которых противостоят образованию ассоциаций с грибами. Это происходит, когда почвенные условия достаточно хороши (чтобы растение не нуждалось в преимуществах микоризы) или когда растение молодое и стабильное (поэтому оно не требует дополнительной поддержки).

Преимущества: важность микоризы

Mycorrhizae генерируют сотни преимуществ, которые могут быть подтверждены в различных областях. Таким образом, микоризы приносят пользу растениям, почвам, грибам и людям..

Преимущества для растений

Микоризы образуют сеть нитей, которые увеличивают степень поглощения корней растений. Например, гриб, прикрепленный к растению, может простираться на сотни метров, что заставляет растение контактировать с большим количеством воды и питательных веществ..

Грибки ответственны за разрушение органических веществ, из которых они получают необходимые минералы, такие как азот и фосфор. Эти питательные вещества отправляются на растение через корни. Сами по себе растения не могут разлагать эти вещества.

Помимо этого, микориза делает растения способными противостоять определенным условиям, которые они не могут поддерживать, если они не связаны с грибами. Например, благодаря грибам растения выживают во время засухи и создают устойчивость к определенным почвенным патогенам.

Другими преимуществами микоризы для растений являются:

  1. Помогите растениям расти быстрее и сильнее.
  2. Они способствуют цветению и производству фруктов на заводе.
  3. Увеличить толерантность растения к засолению субстрата.
  4. Уменьшить заболеваемость.
  5. Они защищают растение от некоторых хищников, таких как дождевые черви.
  6. Увеличение переноса углерода между деревьями, даже среди деревьев разных видов.
  7. Продлить жизнь некоторых видов растений.

Преимущества для грибов

Микоризы не только приносят пользу растениям, но и приносят пользу грибам. Грибы — это организмы, которые не выполняют фотосинтез, поэтому они не могут синтезировать продукты самостоятельно. В этом смысле они зависят от других людей, чтобы быть в состоянии прокормить себя.

При формировании микоризы гриб получает питательные вещества, вырабатываемые растениями, такие как углеводы.

Преимущества для полов

В целом, наличие микоризы делает почвы более плодородными. Микориза:

  1. Они избегают эрозии субстрата при установлении связей в недрах.
  2. Увеличение циркуляции питательных веществ в субстрате, что создает более плодородные почвы.

Польза для человека

Микоризы важны в экономике и медицине. Далее упоминаются некоторые аспекты, в которых эти ассоциации вмешиваются в жизнь человека..

  1. Плоды эктомикоризы (грибы и трюфели) обеспечивают пищевую ценность. По этой причине они коммерциализированы, что делает их важными с экономической точки зрения.
  2. Многие из этих фруктов также обладают лечебными свойствами, поэтому их используют в фармацевтической промышленности..
  3. Увеличивая поглощение питательных веществ растениями, микориза увеличивает пищевую ценность таких продуктов, как мясистые фрукты и орехи..

ссылки
  1. Все о микоризе. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта mykepro.com
  2. Функции микоризы. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта researchgate.net
  3. Микоризы. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта wikipedia.org
  4. Микориза. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта biologyreference.com
  5. Микориза. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта microbewiki.kenyon.edu
  6. Микоризные ассоциации: роль грибов микоризы. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта mycorrhizas.info
  7. Роль микоризы для растений в стрессовых условиях. Получено 16 декабря 2017 г. с сайта thenbs.com
  8. Что такое микориза? Получено 16 декабря 2017 г. с сайта study.com

Микориза

Что такое микориза?

Микориза, под этим названием известны соединения мицелия гриба с корнями высшего растения, причем последние при этом меняют более или менее характер своего роста, ветвления и анатомического строения. Микоризы очень широко распространены среди самых различных групп высших растений как семенных, так и архегониальных и, возможно, встречаются у большинства видов. По-видимому, совершенно лишены микориз представители Cruciferae, Polygonaceae, Cyperaceae, Equisetaceae. Среди других для некоторых образование микориз является обязательным (Orchidaceae, Ericaceae), а для большинства лишь факультативным, но все-таки и среди последних у некоторых, как у большинства наших лесных деревьев и многих преимущественно многолетних трав, микориза встречается особенно часто — в большинстве случаев. Разделяя растения по экологическим условиям, можно отметить, что микоризы всегда отсутствуют у водных растений и, наоборот, особенно широко распространены среди тех, которые растут на почвах, богатых гумусом. Далее, можно указать, что микоризы сравнительно редки у однолетних травянистых растений и часты у многолетних.

По строению различают эндотрофные и эктотрофные микоризы. У первых мицелий гриба распространен главным образом внутри тканей (в коровайларенхиме) и мало или даже в некоторых случаях совсем не выходит наружу. Корни при этом несут нормальные корневые волоски. У вторых мицелий оплетает корень снаружи, образуя около него как бы чехол грибной ткани с многочисленными свободными гифами, отходящими в почву. Собственных корневых волосков корень при этом не развивает. Переходом между этими двумя типами является так называемая экто-эндотрофная микориза, наблюдаемая, например, у наших берез и осин. Грибные гифы в ней не только густо оплетают корень снаружи, но и дают обильные ветви, проникающие внутрь в коровую паренхиму. Мицелий как типичной эндотрофной, так и экто-эидотрофной микоризы идет отчасти межклеточно, отчасти внутриклеточно. И тот, и другой в своих внутриклеточных частях образуют нередко густые клубки гиф или в других случаях — разветвления, напоминающие гаустории. Сами клетки корня при этом обыкновенно остаются живыми, и в некоторых из них, преимущественно более глубоко расположенных коровых клетках, наблюдается отмирание и растворение этих клубков мицелия. Это явление напоминает внутриклеточное переваривание и часто сравнивается с фагоцитозом у животных (переваривание микробов внутри лейкоцитов).

Типичная эндотрофная микориза свойственна, например, всем орхидным (за единственным, может быть, исключением Wullschlaegelia aphylla, совершенно лишенной микоризы). Присутствие гриба здесь является обязательным, особенно в молодых стадиях, а семена без инфекции их, как правило, совсем не прорастают (рис. 1).

Рис. 1. Прорастание семени и развитие орхидеи Odontoglossum: 1 — семя до прорастания; 2 — набухание семени; 3 — инфекция его грибом Rhizoctonia; 4 — последовательные стадии развития молодого растения, слева цельные, справа в разрезе; точками обозначена область, занятая грибом.

Также обязательна эндотрофная микориза у представителей семейства Ericaceae. В подробностях она несколько отличается от того, что наблюдается у орхидных: она сосредоточена здесь главным образом в самых наружных эпидермальных клетках корня, где также образуются клубки, но переваривание их не наблюдается. Для ряда форм (Galluna, Andromeda, Vaccinium и др.) указывается, что гриб заражает сами семена уже в завязи. Таким образом, для их прорастания не требуется инфекции со стороны, что для орхидных, наоборот, является необходимым. Если искусственно освободить семена Galluna vulgaris от гриба, то хотя они и прорастают, но дальше нормального развития проростков не происходит (Rayner, 1915, 1929). Однако Knudson (1929) удалось получить нормальное развитие Galluna vulgaris в стерильных условиях.

Эндотрофная микориза встречается также у отдельных представителей самых разнообразных семейств цветковых растений (например, у Triticum, Zea, -Paris, Allium, Arum, Solanum, Nicotiana, Beta, Euphorbia и многих других). Ее присутствие не является здесь обязательным, и строение значительно отличается от вышеописанных. Во-первых, грибной мицелий здесь, как правило, неклеточный, тогда как у орхидных и вересковых он многоклеточный, во-вторых, он идет в более значительной части по межклетникам, в-третьих, внутриклеточные его части дают не клубки, а древовидные разветвления в виде гаусторий (так называемые арб у скул и — рис. 2) или на концах нередко пузыревидно вздуваются (так называемые спорангиоли).

Рис. 2. Арбускули в клетке корня Sequoia.

Что касается, наконец, эктотрофной (и экто-эндотрофной) микоризы, то она представлена весьма типично у большинства, если не у всех, древесных пород, хотя и не является здесь безусловно обязательной.

Гриб в этом случае оплетает кончики корней, как бы чехлом, побуждая их вместе с тем к усиленному коралловидному ветвлению (рис. 3).

Рис. 3. 1—3 — Микориза сосны; освобождение растущего кончика корня от грибного чехла; 4 — микориза ольхи; 5 — микориза березы.

Наружные гифы указанного чехла свободно распространяются в почве, как бы заменяя отсутствующие здесь корневые волоски (рис. 3, 3, 4). Иногда при усиленном росте корня он разрывает на вершине грибной чехол и дальше растет свободно (рис. 3, 2, 3).

Анатомическое изучение микоризы наших древесных пород показывает ее экто-эндотрофный характер. Грибные гифы проникают между наружными клетками корня, особенно между клетками экзодермы, которые при этом значительно вытягиваются в радиальном направлении. Преимущественно однослойное грибное сплетение между этими и глубже лежащими клетками называется «сетью Гартига» (рис. 4).

Рис. 4. Часть продольного разреза через микоризу березы.

Кроме межклеточного распространения, гифы проникают в самые клетки. При этом одни из них имеют вид толстых мешков, по-видимому, богатых питательными материалами, а другие— более тонкие и разветвленные. Они образуют клубни и нередко перевариваются в глубже лежащих клетках.

Грибы, находящиеся в микоризе, не образуют каких-либо органов размножения, по которым можно было бы непосредственно определить их систематическое положение. Для идентификации приходится поэтому прибегать здесь к косвенным и иногда сложным путям. Иногда самое прямое наблюдение в природе, показывающее постоянное нахождение данного вида гриба в ближайшем соседстве с данным высшим растением, имеющим микоризу, дает основание предполагать, что как раз между ними и существуют симбиотические микоризные соотношения. Более надежным является установление органической связи между микоризой и почвенным мицелием, образующим те или иные органы спороношения. Этот способ особенно применим и применяется по отношению к грибам с крупными плодовыми телами, как гименомицеты или трюфелевые. Однако и здесь он оказывается далеко не всегда осуществимым, так как проследить мицелий между частицами почвы — дело далеко не простое. Вернее, может вести к цели изолирование гриба из самой микоризы и изучение его в чистой культуре. Это было проделано планомерно в широком масштабе сначала Noel Bernard (1909) для микоризы орхидных, а затем многими другими авторами для других микориз. К сожалению, найденные грибы далеко не всегда дают в культуре органы спороношения, так что и здесь их точная идентификация трудна и даже иногда невозможна. Поэтому приходится применять еще другой способ: синтез микоризы из чистой культуры определенного гриба и стерильно выращенного высшего растения. В этом направлении работал с хорошими результатами особенно Melin (1921 до 1925). В результате весьма многочисленных наблюдений и опытов такого рода выясняется следующее: грибы орхидных в культуре обнаруживают большое сходство с грибом, весьма распространенным как в свободном состоянии, так и в виде паразита и известным под названием Rhizoctonia1 (рис. 5).

Рис. 5. Микоризный: гриб орхидных (Rhizoctonia repens) из чистой культуры.

У японской бесхлорофилльной орхидеи Gastrodia elata микоризным симбионтом оказался опенок (Armillaria mellea). У Ericaceae и Pirolaceae в образовании микоризы принимают участие грибы, которые дают в культуре спороношения и оказываются принадлежащими к роду Phoma (из Fungi imperfecti, Sphaeropsidales), который вообще очень распространен как в сапрофитных, так и в паразитных условиях. Систематическое положение неклеточного мицелия в эндотрофных микоризах многих других растений остается неясным. Предполагают, что он принадлежит к фикомицетам, a Peyronel сближает его с Endogone В случае двойной инфекции вторым симбионтом считается также Rhizoctonia.

В образовании эктотрофной (и экто эндотрофной) микоризы древесных пород принимают участие весьма многие грибы, главным образом из гименомицетов, особенно из семейства Agariaceae, а также роды Boletus, Hydnum и некоторые другие.

Рис. 6. Сеянец сосны с микоризой.

Рис. 7. Поперечный разрез корня сосны с микоризой.

Микоризы древесных пород оказываются гораздо менее специализированными. Например, у бука микориза может быть образована 12 различными гименомицетами и, кроме того, еще гастеромицетом, Scleroderma vulgare. Тоже у березы, лещины и многих других. С другой стороны, один и тот же гриб может давать микоризу с разными деревьями, например, Amanita muscaria — со многими лиственными и хвойными деревьями. Большую специализацию здесь показывают некоторые виды Suillus, особенно Suillus flavus, связанный исключительно с лиственницей. Также значительную специализацию имеет, по-видимому, масленок (Suillus granulatus, Suillus luteus) — с сосной, подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum) — главным образом с березой, и некоторые другие. Меньшим специалистом является, по-видимому, рыжик (Lactarius deliciosus), связанный с елью, сосной, пихтой и лиственницей.

Относительно физиологического характера взаимоотношений между обоими компонентами в микоризе так же, как и относительно лишайников, высказываются разные мнения. Несомненно, что и здесь существует борьба, и исход ее нередко определяется внешними условиями. Иногда микоризный гриб берет в ней перевес и как настоящий паразит убивает корень. С другой стороны, в некоторых клетках корня происходит переваривание гриба, а иногда оно доходит и до полного его уничтожения и освобождения корня от его сожителя. Однако и здесь, как в лишайниках, благодаря длинной истории совместной жизни оба компонента так взаимно приспособились друг к другу, что их сожительство в некоторых случаях сделалось для них обязательным, (облигатная микориза), и в нем получает известные преимущества для сохранения вида не только гриб, но и несущее его растение.

В свое время Шталем (1900) была высказана гипотеза о связи микоризообразования с транспирацией. Сущность ее заключается в следующем: перегнойные почвы, где особенно распространены микоризы, населены также огромным количеством микроорганизмов, в том числе и грибов. Поэтому возникает большая конкуренция между корнями высших растений и почвенными грибами в первую очередь из-за воды и минеральных веществ. В этих случаях эктотрофная микориза с мощно развитой системой отходящих от нее свободных гиф повышает поглощающую способность корня у тех растений, собственная корневая система которых развита недостаточно совершенно, и дает этим возможность выдерживать указанную конкуренцию. Однако и при этих условиях поглощающая способность таких растений остается, по-видимому, пониженной, так же, как и транспирация их. В связи с этим микоризные растения содержат сравнительно мало зольных веществ (в среднем около 5% по Шталю). Наоборот, другие растения, растущие на тех же гумусовых почвах, но обладающие более мощной корневой системой, достигающей тех горизонтов, где почвенные микроорганизмы уже не столь обильны, нормально развиваются без всяких микориз. Их поглощающая способность и транспирация стоят на более высоком уровне. Также значительно больше и содержание в них зольных веществ (10% и больше по Шталю).

Теория Шталя имела в виду главным образом травянистые растения и ставила упор на поглотительную способность корня и транспирацию. Исследования Мелина более глубоко освещают вопрос о значении эктотрофной микоризы у древесных растений. По его данным гриб здесь привлекается и стимулируется в росте какими-то выделениями корня (Melin предполагает фосфатиды). Они же способствуют и прорастанию спор микоризных грибов. Из ткани корня мицелий получает главным образом безазотистые органические вещества. С другой стороны, гриб своим густо разветвленным в почве мицелием, заменяя корню отсутствующие здесь у него корневые волоски, усваивает из почвы не только воду и минеральные соли, но и сложные, главным образом азотистые органические вещества (из лигнино-протеинового комплекса почвы). При переваривании гиф в клетках корня эти азотистые органические вещества идут на питание растения. Таким образом, оно через посредство гриба может использовать и те органические вещества почвы, которые прямо ему недоступны, а кроме того, конечно, воду и неорганические соли.

Что касается эндотрофной микоризы, то здесь физиологические отношения менее ясны. Установлено, что гриб здесь использует углеводы и другие, главным образом безазотистые, вещества корня, с другой стороны, наличие переваривания гиф указывает, что и корень должен получать что-то из гриба.

Остается недостаточно выясненным, что именно микоризный гриб воспринимает специально из окружающей среды. Предполагалось, что здесь в первую очередь имеет место усвоение свободного азота. Оказалось, что это имеет место не всегда, но в некоторых случаях это установлено экспериментально, например, для грибов из микоризы Ericaceae, относимых, как было сказано, к роду Phoma (Ternetz, 1906, Rayner, 1915). У них энергия усвоения азота оказалась в чистых культурах значительной, и экономический коэффициент (отношение усвоенного N к потребленному сахару) не уступающим в ряде случаев таким типичным азотособирателям, как Clostridium и Azotobacter (больше 1%). В связи с этим Ericaceae растут в почвах, бедных легко усваиваемыми азотистыми веществами.

Имеются также указания на усвоение свободного азота микоризообразователями орхидных (Wulf, 1927, 1933). Однако прирост азота, полученный автором в чистых культурах, был настолько незначительным, что его данные кажутся сомнительными. Некоторыми (Knudson, Freisleben) оспариваются, впрочем, и данные Rayner об усвоении свободного азота у Ericaceae. Однако здесь получалась в опытах достаточная прибыль азота, лежащая за пределами возможных неточностей методики.

Кроме возможного в некоторых случаях усвоения элементарного азота, эндотрофной микоризе нужно приписать еще и какие-то другие функции.

Весьма вероятно, что те, хотя и не особенно обильные, гифы, которые выходят наружу из эндотрофной микоризы, так же, как и в случае эктотрофной, воспринимают из почвы не только воду и соли, но и некоторые иначе трудно доступные органические вещества. Питание некоторых орхидных и Monotropa, лишенных хлорофилла и растущих в богатых гумусом почвах, настолько зависит от гриба, что некоторые авторы называют их даже не сапрофитами, как обычно, а паразитами, паразитирующими на своем грибе.

Наконец, в последнее время выдвигается положение о возможном значении микоризных грибов (как эндотрофных, так и эктотрофных) еще как поставщиков гормонов или биоса для тех растений, у которых собственная продукция этих веществ ослаблена или совсем отсутствует. В пользу такого представления можно привести особенно данные Burgeff (1934), который получил прорастание семян орхидных без участия живого гриба, в том случае, если он сеял их на убитые нагреванием культуры его на желатине. Такие же результаты получались от прибавления к культуре семян ацетоновых или спиртовых вытяжек из дрожжей. Burgeff прямо указывает, что в этих случаях дело сводится к действию витаминов (или бирса), так как редуцированные семена орхидей не содержат этих веществ и лишены способности сами их вырабатывать х. Возможно, что аналогичным образом следует объяснить результаты опытов Knudson (1924, 1929, 1933), который, в противоположность Rayner, получил прорастание семян Calluna и орхидных и дальнейшее развитие проростков без гриба при культуре на агаре с большим количеством органического материала. Также Freisleben (1934) указывает, что семена Vaccinium прорастают не только в присутствии своего микоризного гриба, но и других видов, как Penicilliuni, который никакой микоризы с ними не образует.

В заключение следует указать еще наперитрофную микоризу, понятие о которой недавно введено Jahn (1934, 1935). Он указывает, что у древесных растений в ближайшем соседстве с растущими концами их корней (в их так называемой ризосфере) находится довольно специальная флора грибов, различная для разных видов деревьев и для разных почв. Хотя они анатомически не связаны с корнем, но тем не менее имеют значение для его развития, создавая около него соответствующую среду. По мнению Яна, здесь имеет особое значение изменение реакции в области ризосферы, особенно в сторону подкисления, производимое грибами. Благодаря этому изменяется поглощающая способность корня и используются такие вещества почвы, которые иначе были бы недоступными для него. Вместе с тем перитрофная микориза представляет интерес как возможный первый этап эволюции микоризообразования, идущей далее к эктотрофной, экто-эндотрофной и, наконец, эндотрофной микоризе.

Разобранное выше явление микоризы, кроме своего микологического значения, представляет и более широкий общебиологический интерес. Из него видно, сколь многообразны и сложны могут быть соотношения в почве, которую нельзя рассматривать только как безжизненную массу минеральных частиц и растительных остатков на разных стадиях разложения. Благодаря обильному содержанию в ней микроорганизмов она приобретает гораздо более сложные свойства, как бы чего-то живого. Корни высшего растения, проникающие в такую густо заселенную почву, вступают в очень разнообразные отношения с ее населением. Конечно, в первую очередь здесь имеет место взаимная конкуренция, борьба за воду и питательные вещества. При этом корни сравнительно богатые органическими веществами, в том числе легко доступными углеводами, хемо-тропически привлекают к себе грибы и другие не зеленые микроорганизмы. На этой почве создается паразитизм многих грибов, которые совсем убивают и вытесняют корни. В других случаях дело не идет так далеко, и скопляющиеся около корня грибы, хотя и пользуются, надо думать, его выделениями, но не проникают в него. В результате естественного отбора наиболее жизнеспособными оказываются такие комбинации корня с окружающими его грибами, в которых корень не только не убивается, но и получает даже известные преимущества (например, в смысле указанного изменения реакции ризосферы). Получается перитрофная микориза. Отчасти из нее, а отчасти из паразитирующих на корнях грибов эволюционировали дальнейшие ступени микоризы. Будучи случайной и неуравновешенной на первых шагах эволюции, в дальнейшем под влиянием естественного отбора она совершенствовалась. Исчезали те комбинации, которые вели быструю гибель того или иного компонента, и оказывались более жизненными те, в которых, несмотря на взаимную борьбу, такой полной гибели не наступало. Последнее могло осуществляться в значительной степени благодаря использованию каждым компонентом некоторых противоположных функций другого: грибом — главным образом функции накопления углеводов в корне, а корнем — некоторых функций гриба, как его способность более полно использовать в условиях конкуренции с другими микроорганизмами не только водный и минеральный запас почвы, но и ее органические, в том числе азотистые, вещества. Как крайнюю ступень эволюции такого сожительства можно привести Monotropa и некоторые бесхлорофилльные орхидные (Neottia, Corallorhiza). Сюда же относится японская Gastrodia elata, интересная еще и тем, что микоризообразователем ее является опенок (Armillaria mellea). Все названные растения утеряли свой фотосинтез и перешли всецело на питание органическими веществами, которое получают из почвы через посредство сожительствующего гриба. В этом случае соотношения между компонентами перевернулись: высшее растение превратилось, так сказать, в паразита своего микоризного гриба.

Как пример другого рода крайнего приспособления можно привести злак Lolium temulentum. Органы этого растения всегда содержат грибные гифы. Содержатся они также и в семенах, обусловливая их ядовитое действие, сходное по симптомам с опьянением. Отсюда и все растение получило название: опьяняющий плевел. Для нас здесь существенно, что постоянное присутствие гриба и передача его из поколения в поколение не оказывает на растение угнетающего действия, хотя такое состояние опьяняющего плевела несомненно длится уже очень долго (по некоторым данным в семенах его, добытых из египетских гробниц и имеющих давность в несколько тысячелетий, обнаружено присутствие гриба). Несомненно, что в данном случае гриб питается за счет высшего растения, так как к фотосинтезу он, конечно, не способен. Однако эта отдача ему некоторого количества питательных материалов, очевидно, легко переносится растением, а какого-либо токсического действия на него гриб не оказывает. Некоторыми высказывается предположение о том, что гриб, может быть, ассимилирует свободный азот и этим оказывается полезным для плевела. Однако такое предположение ничем не доказывается и кажется мало вероятным. Всего вероятнее мы имеем здесь крайний пример взаимной приспособленности двух организмов, исходящий из первоначального паразитизма гриба на плевеле, или отношений, подобных микоризе, особенно таких, как у Calluna, где, по данным Rayner, гриб также переходит в надземную часть растения и заражает семена при развитии их в завязи.

Курсанов Л. И. Микология. 2-е изд. М., 1940. — 100-108 c.


Если вы сомневаетесь в съедобности найденных вами грибов, не берите их. Администрация сайта не несет никакой ответственности за действия людей предпринятых на основе информации полученной на сайте. Некоторые виды ядовитых грибов невозможно опознать без специального оборудования и можно спутать со съедобными.
По всем вопросам, связанными с работой сайта, обращайтесь на почтовый ящик администрации [email protected]
Copyright ©2016 — 2021

Mycorrhizae — обзор | Темы ScienceDirect

Введение

Микоризы («корни грибов») — это почти универсальный земной мутуализм между корнями растений и некоторыми почвенными грибами, древнейшие ископаемые свидетельства которых находятся в корневищах ранних сосудистых растений примерно 400 млн лет назад. Большинство микориз являются мутуалистическими, то есть грибы предоставляют растениям почвенные ресурсы в обмен на фотосинтаты. В настоящее время известно семь основных типов микоризы, наряду с микогетеротрофией: эктомикориза (EM), арбускулярная (AM), эктендомикориза, монотропоид, арбутоид, орхидея и эрикоид (, таблица 1, ; , рисунок 1a, ).Эти категории в значительной степени основаны на различиях филогенетических, структурных или экофизиологических различий между грибковыми и растительными взаимоотношениями. Мы ориентируемся на AM и EM, потому что это наиболее распространенные типы.

Таблица 1. Сводка основных эволюционных и экологических признаков основных типов микоризы

Арбускуляр Эктомикориза Эрикоид – арбутоид – монотропоид a Орхидея
Орхидея
Орхидея
Орхидея
Возраст ассоциации (Мой) & gt; 400 & gt; 100 ± 80 ± 100
Совместная эволюция грибов и растений + + * *
Специфичность Низкая Промежуточная Средне-высокая Высокая
Множественные линии грибов Нет Да Да Да
Таксоны грибов Зигомицеты Базидиомицеты
Аскомицеты
Зигомицеты
Аскомицеты Базидиомицеты Базидиомицеты Базидиомицеты Мохообразные
Pteridophytes
Голосеменные
Покрытосеменные
Голосеменные
Покрытосеменные
Ericales
Monotropodeae
Bryophytes
Orchidaceae
Экология
Экология Грибок
Асептат грибов +
Внутриклеточная колонизация + + + +
Грибковая оболочка + или — + или —
Сеть Хартига + + или —
Пузырьки + или —
Выживание зависит от хозяина +
Хлорофилловый хозяин b — (? +) — (Эрикоид, арбутоид) + (Монотропоид) + (Саженец b )
Растение зависит от грибка для прорастания семян + (Однотропоидный) + (Саженец)
9 0031 Ecophysiology
Перенос питательных веществ в растение (и перенос питательных веществ) + (P) + (N) Да (N, P) Да (N, P)
Перенос углерода к грибам + + + (эрикоид, арбутоид) + (Chlorophyllous spp.)
Перенос углерода в растение + (Однотропные) + (Ахлорофилловые виды, проростки)
Специализированная граница переноса питательных веществ и углерода + Arbuscule + Сеть Хартига — (Катушки гифов, привязка) — (Катушки гифов)

Состояния символов: +, присутствует; -, отсутствующий; *, Неизвестный.

Рис. 1. (a) Дифференциальные отношения между грибными и растительными структурами для каждого из основных типов микоризных ассоциаций.(б) Типы микориз по отношению к ландшафтному положению.

(a) Перепечатано из Selosse et al. (1998) Тенденции в экологии и эволюции, т. 13: 15–20, с разрешения Эльзевьера; (b) Адаптировано из Университета Висконсина, Экология и управление лесами, Литература факультета.

Арбускулярные микоризы — наиболее распространенные грибковые симбионты растений, ассоциированные с более чем 80% современных наземных растений. Они образуются в результате взаимодействия между растениями и грибами в филюме Glomeromycota, монофилетической группе, которая произошла от того же общего предка, что и Ascomycota и Basidiomycota.Эти микоризные ассоциации встречались во всех ранних ветвях основных клад наземных растений, таких как печеночники и роголистники, и развивались примерно за 300–400 миллионов лет до появления симбиоза корневых клубеньков с N 2 -фиксирующими бактериями (, таблица 1). ; Рисунок 1b ). Хотя существует относительно немного видов грибов AM (~ 200 видов, но исследования на основе ДНК показывают, что истинное разнообразие может быть намного выше), они связаны с широким разнообразием растений на лугах, во многих тропических лесах и некоторых лесах умеренного пояса.AM особенно эффективны при поглощении и переносе питательных веществ в условиях низкой влажности или плодородия почвы, особенно неподвижных питательных веществ с низкой скоростью диффузии или адсорбированных на частицах почвы (фосфор, P) и подвижных минеральных веществ (аммоний, NH 4 ) .

Другие типы микоризы, по-видимому, эволюционировали с появлением новых линий у грибов (например, Ascomycota, Basidiomycota) и растений (например, Pinaceae, Orchidaceae, Ericaceae), а ассоциации, образованные комбинациями этих новых линий, колонизировали среды обитания. которые были безуспешно заняты заводами AM.EM и остальные микоризные типы также демонстрируют полифилетические клоны, которые представляют параллельную или конвергентную эволюцию, перемежающуюся с сапрофитными родственниками, и множественные клоны, которые приобрели или утратили способность образовывать микоризы. В настоящее время известно, что EM-образ и связанная с ним морфология возникли независимо по крайней мере у 66 различных грибковых ветвей, и эти микоризы образованы огромным множеством отдаленно родственных Ascomycota и Basidiomycota (> 5000 видов; Таблица 1 ; Рисунок 1b ) и имеют гораздо более высокую специфичность к хозяину, чем Glomeromycota.Основное преимущество специализации в сообществах EM состоит в том, что она позволяет специалисту получать больше ресурсов от своего хоста, чем доступно для универсалов, которые связаны с этими же хостами. Однако по сравнению с ассоциациями AM не более 10% растений являются EM, большинство из которых представляют собой большие древесные деревья и кустарники в северных, умеренных и некоторых тропических лесах. Эти микоризы демонстрируют способность приобретать азот в различных формах (белки, пептиды, NH 4 ) и источниках (выветрившиеся породы, опад листьев, пыльца), а также фосфат за счет продукции внеклеточных кислых фосфатаз, которые высвобождают фосфат из органических комплексов в организме. почва.

Остальные типы микоризы приурочены к определенным семействам растений или местообитаниям. Арбутоидные ассоциации также образуются между грибами, которые обычно являются EM, и растениями из родов Arbutus , Arctostaphylos и семейства Pyrolaceae. Эрикоидные микоризы образуются у трех семейств растений (Ericaceae, Empetraceae, Epacridaceae) с различными грибами Ascomycota и некоторых Basidiomycota (Sebacinales). Арбутоидные и эрикоидные микоризы имеют много общих характеристик с ЭМ, но обладают более высокой степенью внутриклеточного проникновения.Интересно, что грибы, выделенные из эрикоидной микоризы, могут образовывать ЭМ с другими видами растений, что позволяет предположить, что эрикоидные микоризы произошли от ЭМ или представляют собой переходную форму. Эрикоидные микоризы способствуют росту растений за счет непосредственной минерализации органических субстратов, часто при низком pH почвы, высвобождая ферменты в субстраты (, таблица 1, ; , рисунок, 1b, ). Монотропоидные микоризы демонстрируют эволюцию в сторону усиления контроля хозяина над своими грибковыми партнерами (микогетеротрофия).Обычно растение-хозяин полностью зависит от грибов в отношении углерода и питательных веществ, потому что у них отсутствует фотосинтетический аппарат и / или существенные корни; углерод (C) косвенно поступает от другого автотрофного растения-хозяина, которое прикреплено к тому же ЭМ-мицелию. Большинство микобионтов орхидей являются базидиомицетами и обладают высокой специфичностью. Такая специфичность может привести к высокой скорости прорастания семян и более эффективным физиологическим ассоциациям. Когда-то изображенные как аномальная микоризная ассоциация, в которой поток питательных веществ был сфокусирован на растениях, микоризные грибы действительно обеспечивают C, N и P для прорастания семян, раннего развития протокорм и взрослых фотосинтезирующих растений, но обмен C также может быть обращен вспять.Углерод может передаваться от орхидеи к грибам, а некоторые грибы могут получать свой углерод от древесных пород через ЭМ-соединение. Микоризные грибы также могут быть основным источником воды для орхидей. Также стоит упомянуть, что было много самостоятельных потерь микоризы у наземных растений. Не было обнаружено, что некоторые семейства образуют микоризы, например, Azollaceae, в то время как немикоризные виды встречаются вместе с микоризными видами в других семействах, например Cyperaceae, Brassicaceae. Примечательно, что это рудеральные виды, обладающие сильно разветвленной корневой системой с хорошо развитыми корневыми волосками.

Широко признано, что мицелий AM и EM улучшают усвоение минеральных питательных веществ, которые уже находятся в растворе, и что они делают это посредством внешнего мицелия, который является физическим продолжением корневой системы. Микориза инвестирует ресурсы в производство гиф, микроскопических нитей диаметром 2–10 мкм, которые прорастают в почву из корня микоризы ( Рисунок 1 ). Эти внешние гифы разветвляют почву, и, в силу своего небольшого диаметра, гифы проникают в почвенные микроплощадки, недоступные для корней растений, увеличивая доступный для растений объем почвы.Они также действуют как поглотитель углерода, связывают частицы почвы в агрегаты почвы и обеспечивают прямой путь для перемещения полученного в результате фотосинтеза углерода на микросайты в почве для поддержания жизни других микробов. Например, было обнаружено, что бактерии, способные фиксировать азот, эндосимбиотически растут в ЭМ-корнях, в то время как экссудация и реабсорбция капель жидкости на концах ЭМ-гиф могут обусловливать окружающую среду в непосредственной близости от кончиков, чтобы поддерживать микробные процессы и круговорот питательных веществ во время засуха.Внешний мицелий может составлять значительную часть общей микробной биомассы в лесных почвах (до 900 кг га — 1 ), но функционирование и регулирование этого компартмента все еще плохо изучены.

Преимущества микоризы могут включать более высокий урожай растений, усвоение макро- и микронутриентов, а также защиту от стресса засухи и патогенов. Более того, гифальные связи, общие для двух или более растений, могут способствовать передаче ресурсов в сообществе или способствовать укоренению рассады.По большей части микоризность представляет собой значительный расход углерода для растения. В структуре и функционировании сообщества и экосистемы большая часть продукции фотосинтеза растений распределяется на микоризные корни, что приводит к значительному притоку углерода в подземную детритную систему. Фактически, по мере роста микоризной грибковой ткани до 63% чистой первичной продуктивности растения передается от растения-хозяина и распределяется в пул живой грибковой ткани. Обязательная потребность грибов в С, производном от хозяина, означает, что любой фактор окружающей среды, влияющий на растения, также влияет на их грибковых мутуалистов.С другой стороны, разнообразие микориз также определяет конкурентный баланс между видами растений и общим разнообразием и продуктивностью растительных сообществ, поскольку каждый вид грибов может по-разному увеличивать (или ограничивать) выживание, рост и усвоение питательных веществ среди растений-хозяев. Соответственно, каждое изменение физической или химической среды почвы, которое влияет на функционирование микориз, может также повлиять на растение-хозяин. Такие взаимозависимости или связи обычно характеризуют центральную парадигму сложности, от латинского complexus , что означает «переплетенный» или «скрученный вместе».’

Что такое микориза? — Определение из MaximumYield

Что означает микориза?

Микориза — это полезный вид грибов, которые растут в ассоциации с большинством корней растений. В отличие от большинства видов грибков микориза имеет на самом деле было показано, что он полезен для растений. Следовательно, они обычно используются как усилители качества и роста, когда дело доходит до садоводства и сельскохозяйственные культуры.

Микориза увеличивает способность корней поглощать питательные вещества и воду из почвы за счет увеличения площади поглощения поверхности корнями от 100 до 1000 раз.Микориза также выделяет мощные ферменты, которые помогают растворять такие питательные вещества, как органический азот, фосфор и железо.

Микориза также может быть известна как корень гриба. Форма множественного числа — Mycorrhizae.

Максимальный урожай объясняет микоризу

Микоризы устанавливают симбиотические отношения с корнями большинства растений. Проникая в корни, они соединяют их друг с другом, выпуская свои волокна (также известные как гифы), и увеличивают глубину поглощения.В свою очередь, растения обеспечивают микоризу глюкозой.

Микориза растет после прорастания спор грибка. Из этой споры возникают нитевидные организмы, которые постепенно проникают в эпидермис корня. Это создает более абсорбирующую почву, что приводит к лучшему усвоению воды и минералов, особенно меди, марганца, цинка и фосфора.

В мире существует более 150 видов микоризных грибов. Некоторые почвы уже содержат микоризу, но в определенных случаях, таких как новые сады, ландшафты или возделанные поля, садоводы могут добавить предварительно смешанный продукт микоризы.Добавление компоста в почву увеличит количество органического вещества в ней и, следовательно, будет способствовать образованию и росту микоризы. В почву можно добавлять микоризные инокулянты, чтобы стимулировать рост грибов, но важно отметить, что существуют различные штаммы этих грибов, специфичные для растений, и поэтому покупка определенного типа является ключевым моментом. Возможно, нет необходимости добавлять эти инокулянты, если популяция почвенных микробов не была повреждена.

Известно, что микоризные растения более устойчивы к различным типам болезней растений, особенно к болезням, передаваемым через почву.

микориза — Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

С древнегреческого μύκης (múkēs, «гриб») + ῥίζα (rhíza, «корень»).

Существительное [править]

микориза ( множественное число микориза или микориза )

  1. (экология, ботаника, микология) Симбиоз между мицелием гриба и корнями растения.
    • 2004 , Сезон Р. Снайдер, Майкл Ф. Аллен, Восстановление микоризы в засушливых условиях , Дилип К. Арора (редактор), Грибковая биотехнология в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и окружающей среде , Марс Деккер , Inc., стр. 481,
      Альтернативно, инокуляция нарушенного участка местными или экзотическими грибами способствует образованию микоризы за более короткий период при определенных обстоятельствах. Однако простое нанесение посевного материала не гарантирует образования функциональной микоризы .Потенциальные преимущества инокуляции могут быть перевешены ограничениями по стоимости и эффективности, если вероятность того, что растения получат пользу от микоризы , мала (Findlay and Kendle 2001).
    • 2004 , Рамеш Чанфер Кухад, Дэвид Манохар Котамаси, К.К. Трипати, Аджай Сингх, 5: Разнообразие и функции почвенной микрофлоры в развитии растений Поверхностная микробиология , Springer, стр. 76,
      Существует пять широких групп микоризы : эктомикориза, арбускулярная микориза , вересковая микориза , эктендомикориза и орхидея микориза (2000).
    • 2010 , Хинанит Колтай, Йорам Капульник (редакторы), Arbuscular Mycorrhizas : Physiology and Function , Springer, 2nd Edition, page v,
      Это было связано с достижениями в различных исследовательских дисциплинах, таких как генетика, геномика, протеомика, метаболомика и физиология, достижениями, которые позволили лучше понять темы микоризной биологии, включая механизмы взаимодействия хозяина- микориза до и после -проникновение, влияние симбиоза на хозяина и его окружение, а также эволюция и разнообразие микоризации.
Производные термины [править]
Переводы [править]

симбиотическая связь между мицелием гриба и корнями растения

16.2C: Микориза — Biology LibreTexts

Микориза — это симбиотическая ассоциация между грибком и корнями сосудистого растения.

Ключевые термины

  • микориза : симбиотическая связь между мицелием гриба и корнями растения.

Микориза — это симбиотическая (обычно мутуалистическая, но иногда слабо патогенная) ассоциация между грибком и корнями сосудистого растения.

В микоризной ассоциации гриб колонизирует корни растения-хозяина либо внутриклеточно, как у арбускулярных микоризных грибов (AMF или AM), либо внеклеточно, как у эктомикоризных грибов. Они являются важным компонентом почвенной жизни и химического состава почвы. Микоризы образуют мутуалистические отношения с корнями большинства видов растений.Хотя изучена лишь небольшая часть всех видов, 95% этих семейств растений являются преимущественно микоризными.

Они названы в честь их присутствия в ризосфере (корневой системе) растения. Эта мутуалистическая ассоциация обеспечивает грибам относительно постоянный и прямой доступ к углеводам, таким как глюкоза и сахароза. Углеводы перемещаются из своего источника (обычно из листьев) в ткань корня и далее к грибковым партнерам растения. В свою очередь, растение получает преимущества более высокой поглощающей способности мицелия в отношении воды и минеральных питательных веществ из-за сравнительно большой площади поверхности соотношения мицелий: корень, что улучшает способность растения поглощать минералы.Одни только корни растений могут быть неспособны поглощать ионы фосфата, которые деминерализованы в почвах с щелочным pH. Однако мицелий микоризного гриба может получить доступ к этим источникам фосфора и сделать их доступными для растений, которые они колонизируют.

Гриб Suillus tomentosus образует специализированные структуры, известные как туберкулезные эктомикоризы, с его растением-хозяином сосновой ложкой (Pinus contorta var. Latifolia). В свою очередь, было показано, что эти структуры содержат азотфиксирующие бактерии, которые вносят значительное количество азота и позволяют соснам колонизировать участки с низким содержанием питательных веществ.

Растения, выращенные в стерильных почвах и средах для выращивания, часто плохо работают без добавления спор или гиф микоризных грибов, колонизирующих корни растений и способствующих усвоению минеральных питательных веществ почвы.

Было обнаружено, что грибы играют защитную роль для растений, укорененных в почвах с высоким содержанием металлов, таких как кислые и загрязненные почвы. Сосны, инокулированные Pisolithus tinctorius, посаженные на нескольких загрязненных участках, показали высокую устойчивость к преобладающим загрязнителям, выживаемость и рост.

Микоризы присутствуют в 92% изученных семейств растений (80% видов), причем арбускулярная микориза является предковой и преобладающей формой и наиболее распространенной симбиотической ассоциацией, обнаруженной в царстве растений. Структура арбускулярных микориз хорошо сохранилась с момента их первого появления в летописи окаменелостей.

Определение микоризы | Грибы

В этой статье мы обсудим определение микоризы.

Термин «микориза» — это составное слово, состоящее из двух слов: микос, означающий грибы, и ризос, означающий корни.Грибы вместе с корнями цветущих частей образуют непатогенную или слабо патогенную ассоциацию, которая обычно является взаимно симбиотической.

В этой ассоциации и грибы, и высшие растения извлекают пользу друг от друга. Когда другой компонент слабый, гриб становится патогенным. Оба компонента связаны в отношениях, которые являются питательными и часто называются микотрофными.

Обычно это слово применяется к ассоциации грибов со слоевищами низших растений, корневищами и корнями высших растений.Ассоциацию грибов с корнями высших растений следует назвать микоризой, а ассоциацию грибов со слоевищами — микоталлами.

Считается, что корни являются прекрасной средой для роста этих грибов. В то время как присутствие грибов может иметь важное значение для роста высших растений, способствуя поглощению минералов корнями, растение-хозяин обеспечивает потребности грибов в питании.

Таким образом, эта ассоциация помогает обоим партнерам. Важной особенностью микоризных органов является то, что растения, которые ими обладают, не страдают какими-либо серьезными заболеваниями, возможно, из-за наличия грибковых гиф.

Микориза была известна человечеству с четвертого века до нашей эры. Ископаемые остатки микоризной ассоциации Lepidodendron sp. (Косолапости), по-видимому, имели место, но четкой картины не наблюдалось, за исключением наличия внутриклеточных гиф и нескольких точек заражения.

Именно Франк (1885) дал определенные сведения о сложных грибковых корневых органах растений Cupuliferae. Франк также ввел термин микориза для обозначения этой ассоциации.

Он также показал, что семена некоторых орхидей прорастают только в присутствии определенного типа грибов.Также было замечено, что у большинства лесных деревьев микоризы могут образовываться с рядом различных грибов, но у других ассоциация специфична.

Однако в 1936 году Берджес установил, что микоризная ассоциация слабо паразитична и не имеет симбиотической ценности.

Физиологическое и биологическое значение микоризной ассоциации долгое время было предметом споров. Некоторые ботаники считали компоненты грибов паразитами на корнях.

Другие считали, что взаимосвязь между грибами и корнями в этой ассоциации более сложна, чем грибковый паразитизм, и что и корни, и грибы выигрывают друг от друга.

Экспериментально также было показано, что микоризные корни обладают большей скоростью поглощения и устойчивостью к болезням, чем немикоризные.

Микоризы могут быть:

(а) Эктомикориза и

(б) Эндомикориза.

(a) Эктомикориза (эктотрофная микориза):

В этом типе микоризы корневая система полностью окружена отчетливой оболочкой или оболочкой из грибковой ткани, из которой гифы проникают в самый внешний клеточный слой (а) корня всех засеянных растений.

Иногда легкие псевдопаренхиматозные ткани гриба посылают ветви между кортикальными клетками корня и наружу в почву, таким образом изолируя корень от почвы и составляя примерно половину общего веса и объема органа.

Гифы проникают в клетки коры, образуя сеть гиф Хартинье. Гифы, которые продвигаются в почву, разветвляются в почвенных частицах. У некоторых видов гартигнет формируется только внутри, в то время как у большинства видов имеется внешний чехол.

Новые боковые ступни, образованные материнским корнем, также заражаются микоризой при прохождении через кору. Наличие микоризы также препятствует увеличению длины корней, в результате чего образуются опухшие или коралловидные корни.

Эктомикоризы также называют покрывающими микоризами. По оценкам, около 3% всех засеянных растений имеют эктомикоризу, обычную для деревьев северных умеренных зон, особенно Fagaceae и Pinaceae, но также и Betulaceae и Tilliaceae.

В тропиках эктомикоризы хорошо представлены у Myrtacceae и Dipterocarpacae. Деревья, на которых распространена эктомикориза, включают Pinus, Picea, Cedrus. Abies, Fagus и Quercus.

Большинство грибов, образующих эктомикоризу, происходят от Basidomycotina, особенно от Hymenomycetes. Известно, что микоризы образуют более 100 видов.

Большинство составляют мухомор мухомор, подберезовик и трихолома. Многие виды родов Cortinarius, Lactarius и Russia также образуют Ectomycorrhizas.

Некоторые грибы, такие как Amanita muscaria и Bletus edulis, имеют широкий спектр хозяев, в то время как другие проявляют специфичность к хозяину. Boletus elegans — один из таких примеров, который образует микоризу только с лиственницей.

Источник углерода зависит от хозяина. Микориза ответственна за усиленное поглощение минералов и гидролиз органического фосфора в почве. Оболочка микоризы служит резервуаром минеральных ионов.

Микоризные деревья обладают большей жизнеспособностью, чем немикоризные деревья.В некоторых случаях гриб производит дополнительные гифальные ферменты, которые расщепляют лигнин и гидролизуют целлюлозу из перегноя и растительных остатков, что делает их пригодными для использования растениями.

Это было показано у Boletus subtomentosus с Pinus montana, а также у Lactarius Delicious с Poxius sylvesrius. Мицелий гриба в почве, прикрепленной к микоризе, способен вскрыть больший объем почвы, чем потерянный корень. Питательные вещества, поглощаемые хозяином, проходят через мицелий грибов, позволяя им расти.

В основном эктомикоризы бывают коралловидного или шаровидного типа. Они также были разделены по внешним формам на три типа (Мелин и другие):

(i) Длинные тонкие неразветвленные структуры, растущие на корнях,

(ii) Короткие дихотомически разветвленные окрашенные корни, цвет зависит от гриба и

(iii) Сучки или клубнеподобные наросты, образовавшиеся в результате слияния створок, образовавшихся в результате слияния скоплений раздвоенных корней.

(б) Эндомикориза (эндотрофическая микориза):

При эндомикоризе гифы грибов проникают в эпидермис корня и проникают в кору, закрепляясь в корковых клетках.

Гифы также могут присутствовать на поверхности корня снаружи. Гифы грибов могут быть септатными и асептатными и расти внутри- или межклеточно. Они не проникают в зеленые ткани, а также в запасающие ткани.

Эндомикоризы не вредны для растений, но связаны с процессом развития корней.Корни становятся дихотомически разветвленными, увеличивая площадь абсорбционной поверхности.

Показано, что у сапрофитных покрытосеменных Monotropa эндомикориза связана с процессом абсорбции питательных веществ. На прорастание семян и спор, а также на раннее развитие молодых и взрослых особей также влияют эндомикоризные грибы, поскольку они обеспечивают пищевые материалы и ферменты, необходимые для метаболизма.

Кроме того, эти грибы расщепляют целлюлозу и лигнин в почве и поставляют своим хозяевам углеродные соединения.

Эндомикоризы повсеместно присутствуют в арктических, умеренных и тропических регионах. Они встречаются почти во всех цветковых растениях, включая голосеменные, а также папоротники и печеночники.

Этот тип микоризы также обнаружен в растениях, имеющих экономическое значение, таких как травы, злаки и бобовые. У этих растений внешний мицелий отсутствует, но присутствует у Monotropa и членов семейства Ericaceae.

У орхидей внешний мицелий скудный.Обычно грибковый компонент присутствует на поверхности корня снаружи, образуя рыхлую массу гиф, но не проникая в нее. Ветви этих гиф входят в кору корня и закрепляются в корковых клетках.

Существует два основных типа эндомикоризы:

(а) Эндомикориза:

Эндомикориза, вызванная асептными гифами, принадлежащими фикомицетам. Грибковый компонент принадлежит к родам Pythium, Endogone и Rhizofagus-Endogone, а негрибковый компонент происходит из семейств Graminae, Palmae, Leguminosae и голосеменных, за исключением Pinaceae, птеридофитов и печеночников.

Сосудистая арбускулярная микориза (ВАМ) считается наиболее важным типом эндомикоризы. Они продуцируются аспетатными грибами мицелиями, которые проникают в корень и после заражения образуют везикулы и дольки в корнях растений.

Они обнаружены у мохообразных, птеридофитов и голосеменных растений, за исключением сосновых, и практически во всех семействах покрытосеменных. VAM обычно встречаются у злаковых, пальмовых, розоцветных и бобовых, но отсутствуют у Chenopodiaceae, Cruciferae, Cyperaceae и Reseadaceae.

Гифы гриба образуют очень толстостенные шары от коричневого до черного цвета, похожие на хламидоспоры, диаметром от 10 до 250 мкм. Они образуются по отдельности или группами в виде пузырьков на свободном конце гиф.

Рыхлые скопления спор могут также образовываться в плохо развитой репродуктивной структуре, называемой спороркарп. Халмидоспоры чаще всего встречаются в почве, хотя иногда также образуются зигоспоры.

Они продуцируются межклеточными гифами, образуют везикулы, интеркалярные или апикальные по своему положению и образуются в виде больших толстостенных вздутий.Известно, что везикулы функционируют как запасающие органы или как споры в состоянии покоя.

Они остаются в почве, когда корни разлагаются, и заражают новый корень при выращивании. Везикулы, содержащие микоризу, известны как везикулярная микориза.

Арбускулы (Haustoria) образованы ветвями меньшего диаметра, которые переходят в корковые клетки. Эти арбускулы часто дихотомически разветвлены и функционируют как сложные гаустории.

Арбускулы набухают на вершинах и образуют спорангиолы, которые становятся свободными в клетках хозяина.Позже спорангиолы распадаются. Такие структуры известны как комплекс арбускул-спорангиол и часто встречаются в семействах Papilionaceae и Graminae.

Межклеточные гифы могут образовывать комбинацию пузырьков и арбускул. Такие микоризы известны как везикулярно-арбускулярная микориза (ВАМ) и широко распространены в царстве растений.

VAM также известны как фикомицетовая микориза, о них также сообщалось из каменноугольного и девонского периодов.

В корнях орхидей виды Rhizoctonia образуют внутриклеточные гифы, которые свертываются и перевариваются в клетке-хозяине.Эти спиралевидные внутриклеточные гифы известны как пелотоны.

В основном грибы VAM происходят из семейства Endogonaceae, относящегося к отряду Mucorales класса Zygomycetes. Обычно роды принадлежат Gloius, Glomerulus, Gigaspora и Sclerocystis. Выделенные из почвы споры этих растений использовались для заражения здоровых растений.

Пока они не выращивались на искусственных питательных средах. Хотя споры или хламидоспоры действительно прорастают на питательных средах, гифы растут до тех пор, пока в питательном агаре не появится пища, и эти гифы нельзя субкультивировать.

Споры инфицированных растений кукурузы успешно использовались для получения типичного VAM из соевых бобов, лука, красного клевера и клубники.

(б) Эндомикориза:

Эндомикориза, вызываемая грибами с перегородками гиф, в основном относится к базидиомицетам или дейтеромицетам, имеющим сходство с базидиомицетами.

Грибной компонент происходит от Armillaria mellea и видов Rhizoctonia, а негрибковый компонент происходит от Ericaceae, Orchidaceae и Gentiamaceae и некоторых мохообразных и птеридофитов.

Другие виды микоризы:

(i) Эрикоидная микориза:

Это еще один тип эндомикоризы, в котором участвуют различные виды грибов. Эти микоризы встречаются у растений семейства Ericaceae, у которых корешки покрыты очень редкой рыхлой массой или утком.

Некоторые ветви проникают в корковые клетки, образуя спирали межклеточных гиф, окруженных плазмалеммой хозяина. Через некоторое время клетки-хозяева распадаются, что приводит к разрушению этих частей, такие микоризы называются эрикоидными микоризами, которые помогают в поглощении фосфора и азота растениями-хозяевами.

(ii) Эктендомикориза :

Этот тип микоризы немного отличается от вышеупомянутого и был обнаружен у ряда растений семейства Ericaceae и растений других семейств Ericales.

Короткие корни хозяина вздутые и покрыты гифальным влагалищем. Хотя сеть Хартинга отсутствует в оболочке гиф, межклеточные коры гиф развиваются во внешних кортикальных клетках, которые в конечном итоге лизируются.

Поскольку гриб микориза присутствует как снаружи, так и внутри, этот тип микоризы известен как эктендомикориза.Земляничное дерево и арктостафилос — лучшие примеры этого вида микоризы.

(iii) Псевдомикориза:

Этот термин был введен Мелином и другими для обозначения коротких корней, пораженных определенными корневыми паразитами в отсутствие каких-либо других грибов. Это привело к медленному росту, а ветвление было редким или отсутствовало. В основном это был гриб Rhizoctonia sylvestris, который является слабым патогеном.

Природа и поражение микоризы :

Существуют противоречивые мнения о природе микоризы.

Эти виды можно сгруппировать в две категории:

(a) Микоризы являются патогенными по своей природе и причиняют вред хозяину.

(b) Микоризы являются симбиотическими по своей природе, принося пользу обоим партнерам.

Большинство ученых склонны отклоняться от мнения, что микоризы имеют симбиотическую природу, о чем свидетельствует следующее:

(i) Микориза вызвала усиление ветвления корней с последующим увеличением поверхности всасывания корней.Микоризные корни получают лучшее питание, чем немикоризные.

(ii) Микоризы не менее важны для питания растений в бедных почвах. Микориза может увеличить доступность фосфора и некоторых других питательных веществ. Были опубликованы отчеты, показывающие, что микориза увеличивает поглощение N 2 , P, Ca, Na, Fe, Cu, Bo, Zn, A1 и стронция. Согласно Брауну (1968), Сандерсу и др. (1975), микоризная инфекция может быть предпосылкой для образования клубеньков в почве с дефицитом фосфора.

(iii) Микоризные растения демонстрируют больший сухой вес, чем немикоризные растения, растущие на почвах с дефицитом питательных веществ, потому что первые поглощают питательные вещества больше и непропорционально, чем вторые.

(iv) Микоризные деревья обладают большей жизнеспособностью, потому что инфекция выделяет несколько ингибирующих соединений, которые создают барьеры против патогенной инфекции.

(v) Грибной партнер получает подходящую среду обитания для роста на поверхности корня, где питательные вещества, необходимые для роста грибов, доступны в большом количестве.Корни также выделяют определенные вещества, которые способствуют прорастанию спор и стимулируют корневую инфекцию.

(vi) Микориза повсеместно присутствует в орхидеях, потому что грибковая микориза обеспечивает сахар и витамины, необходимые для прорастания семян и их раннего развития.

(vii) У лесных растений, таких как Pinus montara и Pinus sylvestris, взаимозависимость обоих партнеров хорошо известна. У этих растений грибковый партнер производит дополнительные гифы ферментов, которые расщепляют лигнин и гидролизуют целлозу растительных остатков и гумуса, делая их доступными для использования хозяином.

(viii) Микоризная инфекция оказывает морфогенетическое действие на хозяина, приводя к продлению продолжительности жизни и разветвлению буклетов. Было показано, что микоризная инфекция усиливает продукцию ауксина, за счет чего увеличивается дихотомическое ветвление.

(ix) Микориза играет важную роль в облесении. Экспериментально показано, что проростки ели и сосны являются результатом голодания, если они не заражены микоризными грибами Boletus viscidus. Из всех протестированных микоризных грибов этот гриб показал наилучшие результаты.Проростки с микоризной инфекцией невосприимчивы к инфекции.

(x) Грибы ВАМ являются облигатными биотрофами, но не специфичны для хозяина. Поэтому их можно использовать как биологические удобрения.

микоризы | Примеры предложений

mycorrhiza пока нет в Кембриджском словаре. Ты можешь помочь!

Ультраструктурные данные, относящиеся к переносу эндофита хозяина в везикулярно-арбускулярной микоризе .Во многих работах сообщается, что многие растения зависят от микоризы для достижения более высокой скорости роста. Кислая фосфатаза локализована в оболочке бука , микоризы . Эта ассоциация, полезная как для гриба, так и для растения-хозяина, получила название микоризы .Из

Википедия