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体外菌根化技术能够改善通过微切插和微嫁接繁殖的摩洛哥坚果(Argania spinosa (L.) Skeels)植株的生根情况、适应能力以及生理特性
《Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)》:In vitro mycorrhization improves rooting, acclimatization and physiological traits of argan (Argania spinosa (L.) Skeels) plants propagated by microcuttings and micrografting
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月06日 来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 2.3
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本研究通过整合菌丝体供体植物(MDP)方法优化沙棘(Argania spinosa)离体微繁殖体系,采用三叶草为供体植物,菊苣根部宿主组织,评估共培养时长、容器尺寸及孢子密度。结果表明,3个月共培养、小容器及100-200孢子/培养的参数最优化,显著提升生根率(56.00% vs. 辅助素诱导的29.37%),炼苗存活率达85.00%,并增强光合参数(叶绿素5.56-6.82 vs. 对照1.46-2.22,荧光参数提升)。该策略为沙棘可持续栽培及保护提供新途径。
本研究旨在优化通过微切插和微嫁接方法培育的Argania spinosa(L.)Skeels植株的体外菌根化过程,并评估其对适应成功和生理表现的影响。菌根接种采用“菌丝供体植物”(MDP)方法整合到体外培养系统中,以Medicago truncatula作为供体植物,菊苣根作为宿主组织。通过评估不同的共培养时间、容器大小和接种密度,优化了该系统。结果表明,在小容器中进行3个月的共培养,并以每培养物约100–200个孢子的接种密度,可实现最佳的菌根化效果。虽然不同植物材料对体外菌根化的芽生长反应存在差异,但根系发育始终得到增强。值得注意的是,先前未生根的芽经菌根化处理后,其生根率可达到56.00%,优于生长素诱导的生根率(0–29.37%)。在适应过程中,菌根化植株的存活率显著提高,最高可达85.00%。生理评估显示,菌根化改善了所有植物材料的多个关键参数,包括叶绿素含量(菌根化组为5.56–6.82 CCI,对照组为1.46–2.22 CCI)、最小荧光强度(菌根化组为176.80–242.40,对照组为149.20–190.60)、最大荧光强度(菌根化组为794.60–1180.80,对照组为676.20–836.80)以及叶面积(菌根化组为69.60–89.40 mm2,对照组为30.20–40.20 mm2)。此外,还观察到光系统II效率的提升和荧光强度的变化,表明光合作用性能有所改善。这些发现表明,体外菌根化是一种有望增强阿甘树微繁殖、生理表现和适应成功的方法。这种方法对于支持这种生态和经济上重要的物种的可持续栽培、保护和造林工作具有巨大潜力。
本研究旨在优化通过微切插和微嫁接方法培育的Argania spinosa(L.)Skeels植株的体外菌根化过程,并评估其对适应成功和生理表现的影响。菌根接种采用“菌丝供体植物”(MDP)方法整合到体外培养系统中,以Medicago truncatula作为供体植物,菊苣根作为宿主组织。通过评估不同的共培养时间、容器大小和接种密度,优化了该系统。结果表明,在小容器中进行3个月的共培养,并以每培养物约100–200个孢子的接种密度,可实现最佳的菌根化效果。虽然不同植物材料对体外菌根化的芽生长反应存在差异,但根系发育始终得到增强。值得注意的是,先前未生根的芽经菌根化处理后,其生根率可达到56.00%,优于生长素诱导的生根率(0–29.37%)。在适应过程中,菌根化植株的存活率显著提高,最高可达85.00%。生理评估显示,菌根化改善了所有植物材料的多个关键参数,包括叶绿素含量(菌根化组为5.56–6.82 CCI,对照组为1.46–2.22 CCI)、最小荧光强度(菌根化组为176.80–242.40,对照组为149.20–190.60)、最大荧光强度(菌根化组为794.60–1180.80,对照组为676.20–836.80)以及叶面积(菌根化组为69.60–89.40 mm2,对照组为30.20–40.20 mm2)。此外,还观察到光系统II效率的提升和荧光强度的变化,表明光合作用性能有所改善。这些发现表明,体外菌根化是一种有望增强阿甘树微繁殖、生理表现和适应成功的方法。这种方法对于支持这种生态和经济上重要的物种的可持续栽培、保护和造林工作具有巨大潜力。
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