曲躍軍,杜人杰,張翼
(黑龍江省林業科學院牡丹江分院,黑龍江牡丹江 157009)
使用良性微生物作為“生物防治劑”來抵御病原體導致的植物病害,已被廣泛研究。生物防治對環境安全,能保護植物免受侵害[1]。叢枝菌根真菌(AM F)是已被用作植物生物防治劑的生物,其是無處不在的土壤傳播真菌,在可持續農業發展上具有潛在應用價值。世界大多數陸生維管植物具有菌根[2],其有利于改善植物生長發育的土壤環境[3]。它們屬于球囊菌門(G lomerom y cot a)[4]。菌根真菌一旦與植物建立了互惠關系,就成為土壤微生物區系中最具影響力的類群[5],改善了植物根系的生長環境并抑制了植物病原體[6],從而影響植物的生長和發育。
菌根菌在菌種組成結構和功能上有較大差異,但AM是最常見的類型[7]。這些真菌不能夠人工培養,是專性的生物營養體,因為這些真菌的生命周期中不能缺乏相應的植物宿主。AM不可培養性限制了其在實踐中的應用[8]。已知AM真菌有6個屬,分別是Glomus屬、Gigaspora屬、Sclerocystis屬、Acaulospora屬、Entrophospora屬和Scutellospora屬[9]。
AM共生開始于真菌在根細胞壁表面的浸潤,隨后是與宿主細胞質相接而產生氣球狀(囊泡)或二叉分支狀(叢枝)結構。菌絲不會穿透植物的原生質體,但會陷入植物細胞膜中。叢枝結構能夠極大地增加菌絲和胞質的接觸面積,這樣有利于二者營養傳輸。已經發現,具有菌根真菌定植的植物可能因其真菌共生體提高10%~20%的光合作用效率[10]。菌根真菌通過產生深入到土壤中的根外菌絲直接與土壤相互作用[11],這增加了養分和水分吸收的潛力。
AM真菌的菌絲形成土壤聚集體,在土壤穩定中起重要作用。根外菌絲負責植物吸收磷和其他礦質營養素[12]。這些菌絲還促進了植物凋落物中有機結合氮的活化[13],并減輕了植物病原體和有毒金屬的負面影響[14]。根外菌絲通過與菌根附近的其他土壤生物直接地發生物理或代謝等相互作用,或者通過改變宿主植物的生理而與其他土壤生物間接地相互作用。根外菌絲被復雜的微生物群落所包圍,這些微生物群落與植物菌根相互作用并維持這種關系[15]。因此,叢枝菌根共生關系的建立不僅影響著根際土壤微生物的結構和多樣性,也影響著其他土壤微生境。
植物病害中,真菌導致農作物減產的影響最大,其次是植物病原性細菌和病毒。植物病原體的控制一直依靠農藥等化學試劑,其被應用在植物葉、根和種子等的各個部位。但是,不斷使用此化學農藥會造成環境破壞,從而影響水體、土壤、植物、動物和人類健康。隨著時間的流逝,植物病原微生物也對這些農藥化學品產生抗藥性,使得防治變得更加困難。因此,生物防控作為病原體綜合管理的一部分,被認為是最可持續和可行的農藥替代方案。
AM真菌作為防治各種植物病原性真菌的生物控制方法已被廣泛應用[16]。Aljawasim等的研究表明[17],通過根部定植AM真菌可以減少由于植物致病真菌造成的減產損失。他們觀察到秋海棠根Glomus etunicatum的定植率與對白粉病致病率間呈反比關系。Sudhasha等發現根外菌絲Glomus intraradices抑制了病原真菌Fusarium oxysporum f.sp.chrysanthemi的生長,并提出菌根的化學平衡抑制了病原菌的生長和繁殖[18]。在另一項研究中,Slezack等用Aphanomyces euteiches侵染豌豆,發現建立完全的AM F共生關系對植物防御病原體至關重要[19]。Phytophthora s pp.已被廣泛用作AM F介導的植物病害防治的模型真菌[15]。A h med等在他們的研究中使用了G.intraradices(AM F)和病原體F.oxysporum f.s p.lycopersici對番茄進行試驗,結果表明,使用施磷和AM真菌預處理相結合的方法可以減輕病害的嚴重程度[20]。
研究發現AM真菌與固氮細菌、其他根際微生物具有較強的相互作用[21]。Kamble等發現施加磷并接種Glomus fasciculatum或Glomus mosseae的桑樹,Pseudomonas syringae p v.mori導致的發病率明顯降低[22]。在Shalaby等的研究中[23],發現Glomus mosseae通過抑制大豆中的病原體P.syringae數量來預防其對大豆植株的侵染。另有研究發現Glomus macrocarpum減輕了病原菌lomus lacrymansin對茄子和黃瓜引起的感染。Waschkies等報告說,接種AM F后的葡萄,根表面的熒光假單胞菌減少,從而降低了葡萄植株再次發病的幾率[24]。同樣,AM F在蘋果幼苗根部的定植減少了放線菌對蘋果幼苗根部的侵染,從而降低了移栽蘋果幼苗病害[25]。
菌根介導的植物病原性病毒的生物防治研究最少。早些時候,N emec[26]試驗表明,菌根植物增加了病毒的增殖速率,菌根植物比非菌根植物葉片病變增加,并且根際AM F孢子數量明顯減少。另有研究報道,接種菌根菌的煙草植株比未接種菌根菌的煙草更易受到煙草花葉病毒的侵染[27]。相反,Sing h等報道了綠豆黃斑病毒降低了AM的定殖和菌根植物的產量[28]。可見,對AM與植物致病病毒間的相互作用并沒有定論。
AM F不僅可以作為因傷害引起的植物病原體的生物防治,還可以利用其代謝物質提高農作物的效率,避免化學農藥的濫用,并維持農業生態系統的穩定性。據推測,不久的將來AM真菌對植物病害防治上的應用必然成為可行的且對生態系統友好的解決方案之一,以減少病原體的發生,實現綠色可持續發展。