• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    根系分泌物的收集及其介導(dǎo)的種間互作

    2016-04-14 13:54:33李春霞吳鳳芝
    西北農(nóng)業(yè)學(xué)報 2016年6期
    關(guān)鍵詞:化感作用土壤微生物

    李春霞,吳鳳芝

    (東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 園藝學(xué)院,哈爾濱 150030)

    根系分泌物的收集及其介導(dǎo)的種間互作

    李春霞,吳鳳芝

    (東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 園藝學(xué)院,哈爾濱150030)

    摘要根系分泌物是植物根系向根際分泌的自身代謝產(chǎn)物,是植物與根際環(huán)境對話的調(diào)控者,調(diào)控植物與植物、植物與微生物、微生物與微生物的相互關(guān)系。近年來,國內(nèi)外學(xué)者摸索出多種收集根系分泌物的方法,并借此初步揭示根系分泌物在土壤種間互作中發(fā)揮的重要作用。通過闡述根系分泌物的概念和收集方法,分析不同方法的利弊;著重闡述根系分泌物在植物-植物、植物-土壤微生物種間互作中的重要作用,以及種間互作在生態(tài)農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用;并提出今后研究的主要問題和發(fā)展方向。

    關(guān)鍵詞根系分泌物;種間互作;化感作用;土壤微生物

    在植物生長的過程中,植物根系從土壤中吸收養(yǎng)分和水分;同時,還通過根滲出的方式向根周圍的土壤釋放各種化合物,影響土壤的礦質(zhì)營養(yǎng)轉(zhuǎn)化、土壤微生物群落結(jié)構(gòu)以及毗鄰的植物生長和發(fā)育。這些由植物根系在生命活動過程中向外界環(huán)境分泌的各種化合物稱為根系分泌物,其成分包括質(zhì)子、離子以及各種各樣的有機(jī)化合物[1]。研究根系分泌物所面臨的首要問題是根系分泌物的收集。根系分泌物所處的土壤環(huán)境非常復(fù)雜,人們很難直接在根際收集到根系分泌物,所以根系分泌物的收集方法一直以來備受人們關(guān)注。在長期的研究過程中,人們摸索出多種收集根系分泌物的方法,如水培法、土培法、基質(zhì)培法以及連續(xù)循環(huán)收集系統(tǒng)等[2-4]。

    土壤是個復(fù)雜的環(huán)境,有植物根系、各種微生物、小型動物等各種生命體。植物在生長過程中,其根系不可避免的與土壤、土壤微生物、土壤動物及同種或異種植物進(jìn)行著相互作用。根系分泌物是這些相互作用的參與者和調(diào)節(jié)者[5-8]。研究表明,豆科植物根系分泌物中的有機(jī)酸可以螯合土壤中的磷、鐵等,使其變?yōu)橐妆恢仓晡盏男螒B(tài);玉米根系分泌物能誘導(dǎo)有益菌在根際聚集,從而形成生物膜來促進(jìn)植物生長[9],植物根系分泌物對土壤微生物群落具有選擇性的塑造作用,能夠抑制或促進(jìn)某種微生物群體的生長,從而形成特定微生物群落;反之,微生物群落結(jié)構(gòu)的變化也會影響植物根系分泌物組分和量的變化;擬刺茄的根系分泌物可以抑制土壤中根結(jié)線蟲的萌發(fā),減輕番茄根結(jié)線蟲的發(fā)病率[10];矢車菊之所以在北美大草原成功入侵,是因為其根系分泌物中的7-羥基喹啉酸抑制周圍本地草的生長[11]。因此,明確根系分泌物介導(dǎo)的植物與土壤微生物的互作,對于合理調(diào)控和利用植物根際的微生態(tài)系統(tǒng),充分發(fā)揮根系分泌物的調(diào)控功能,選擇合理的栽培模式有重要參考價值。

    隨著根際生態(tài)學(xué)研究的深入,根系分泌物越來越受到人們的重視。國內(nèi)外學(xué)者在借鑒前人研究的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新和完善收集根系分泌物的方法,對根系分泌物的作用有更深入的了解。對于根系分泌物介導(dǎo)的植物與植物、植物與土壤微生物互作關(guān)系的研究也方興未艾。因此,本文總結(jié)多年來國內(nèi)外學(xué)者提出的根系分泌物收集方法,論述其優(yōu)缺點(diǎn);并闡述根系分泌物介導(dǎo)的植物與植物、植物與土壤微生物相互作用的最新進(jìn)展,為根系分泌物的進(jìn)一步研究提供理論參考。

    1根系分泌物的收集方法

    根系分泌物組分的變化能夠反映植株個體的新陳代謝和發(fā)育健康情況。在研究根系分泌物的成分時,需要根據(jù)研究目的對根系分泌物進(jìn)行定性或/和定量分析。因此,首要任務(wù)是收集根系分泌物。根據(jù)不同的試驗?zāi)康?,研究者摸索出多種收集根系分泌物的方法,如溶液培法、基質(zhì)培法、水培法等[2-4]。

    1.1溶液培法

    植物根系在受傷情況下溢出的物質(zhì)不僅僅包含根系分泌物,因此,收集根系分泌物要避免傷及根系。溶液培法可以有效地避免根系損傷。在收集根系分泌物之前,植物在特定的營養(yǎng)液中生長一段時間后,移走植株,收集其培養(yǎng)液,直接利用有機(jī)溶劑萃取或者用吸附樹脂柱吸附根系分泌物中的有機(jī)物質(zhì)、糖分和氨基酸,然后根據(jù)試驗?zāi)康挠貌煌瑯O性的有機(jī)溶劑進(jìn)行洗脫,這樣可以減少營養(yǎng)溶液中無機(jī)鹽離子對檢測的影響,最后利用HPLC、GC-MS、LC-MS等儀器檢測根系分泌物中的物質(zhì)成分。Kato-Noguchi等[12]利用溶液培法鑒定出水稻根系分泌物中對雜草具有化感識別作用的萜類物質(zhì);Cimmino等[13]也用此方法收集黑麥的根系分泌物,同時從黑麥根系分泌物中分離出黑麥氰類物質(zhì),這類物質(zhì)能抑制列當(dāng)?shù)陌l(fā)芽和生長。

    此種方法不僅可以避免根系損傷,還能夠減少土壤微生物對根系分泌物的分解,有效保證根系分泌物的組分和含量,確保進(jìn)一步科研分析的準(zhǔn)確性[14]。這種方法特別適合研究控制條件下的根系分泌物變化,比如某種營養(yǎng)脅迫下的根系分泌物變化[15]。但是,這種方法也有不足之處,首先,此法得到的根系分泌物成分多、種類復(fù)雜,而且部分養(yǎng)分離子還會與根系分泌物的某些成分發(fā)生化學(xué)反應(yīng);其次,這種收集方法易脫離自然條件,與培養(yǎng)在土壤中植物的形態(tài)、生理特性不同;再次,長時間浸在溶液中可增加分泌有機(jī)酸和氨基酸;最后,改變根際磷酸酶活性,容易代謝產(chǎn)生乙醇類物質(zhì)[16]。因此,在溶液中培養(yǎng)植株必須通氣培養(yǎng),防止形成厭氧條件[17],這與溶液的離子壓有關(guān),在未滅菌條件下微生物的耗氧量高[18],同時,通氣培養(yǎng)會增加硝酸鹽的消耗。

    1.2基質(zhì)培法

    基質(zhì)培法是將植物種植在基質(zhì)中,澆灌營養(yǎng)液,然后用蒸餾水洗滌基質(zhì),得根系分泌物。沙子、石英砂等介質(zhì)不含有植物生長所需的營養(yǎng)成分,惰性較強(qiáng),不會與根系分泌物發(fā)生反應(yīng),更便于進(jìn)一步分析。因此,該類介質(zhì)被用于根系分泌作用研究。當(dāng)保持植物營養(yǎng)并模擬根際條件、用不同介質(zhì)(石英砂、蛭石)連續(xù)循環(huán)收集時[19],固體介質(zhì)常常能吸附某種強(qiáng)極性的物質(zhì),包括芳香族化合物[20],用K2SO4和KCL浸透石英砂、珍珠巖等措施可以增加極性物質(zhì)的提取率[21]。Kudoyarova等[22]利用分根的方式把小麥種在沙子里,下面設(shè)計一個洞,用水澆灌沙子,從洞下流出的液體用作根系分泌物分析。

    1.3水培法

    水培收集是指植物在土壤中生長一段時間后,直接將幼苗完整取出,放置在去離子水中,經(jīng)過一段時間后,收集該液體即為根系分泌物。例如Khorassani等[23]利用此法收集甜菜的根系分泌物,認(rèn)為甜菜根系分泌物中蘋果酸和水楊酸能促進(jìn)磷的吸收,增加土壤中磷的有效性;Techer等[24]收集芒草和龍竹的根系分泌物,并闡釋根系分泌物改變土壤微生物的群落結(jié)構(gòu),刺激微生物對PAH的降解;Gao等[25]收集大豆、玉米的根系分泌物,在它們間作的根系分泌物中檢測到酚酸類物質(zhì)。其中,間作的肉桂酸含量顯著高于單作,證實肉桂酸能抑制大豆紅腐病的病原菌、有效防治大豆紅腐病等。

    水培收集方法所得根系分泌物接近于植物自然生長狀態(tài)下根系分泌的物質(zhì)。因此該方法應(yīng)用比較廣,但是把植株從土壤中轉(zhuǎn)移到液體收集裝置時,由于溫度、通氣情況、pH的快速改變,植株會出現(xiàn)休克現(xiàn)象,并導(dǎo)致根系分泌物反常地增加[26]。而且水培法容易對根系產(chǎn)生機(jī)械損傷,增加根系分泌小分子有機(jī)物如植物粘液和細(xì)胞滲出液,影響根系分泌物的成分,因此,研究中常常在去離子水中添加0.5~20 mmol/L CaCl2、 CaSO4或KCl[26],目的是平衡根系內(nèi)外的離子壓,同時防止微生物降解根系分泌物中的一些物質(zhì)[27];而且培養(yǎng)要在室溫封閉的條件下進(jìn)行[28],有時也會用一些緩沖液調(diào)節(jié)收集介質(zhì)的pH[29-30],通常是根據(jù)土壤或者溶液的pH,目的是為抗菌保持酶蛋白的活性[31],有些學(xué)者通過選擇收集時間避免晝夜變化對收集成分的影響[32]。

    除此之外,一些學(xué)者根據(jù)研究的需要,設(shè)計一些系統(tǒng)或者裝置來收集根系分泌物,例如孔垂華等[33]采用連續(xù)收集系統(tǒng)和樹脂吸附方法收集水稻幼苗根系分泌物;田中民等[34]以白羽扇豆為材料,在液體培養(yǎng)條件下采用濾紙片原位收集法獲取白羽扇豆根系分泌物。Rosenfeld等[35]用13C脈沖結(jié)合核磁共振1D、2D的方法原位收集國菜的根系分泌物,并能準(zhǔn)確區(qū)分根系分泌物成分。此外,還有分根收集裝置[22]、多孔陶頭塑料管減壓原位收集[36]以及同位素標(biāo)記結(jié)合土壤溶液取樣器收集法[37]等。

    2根系分泌物介導(dǎo)的種間相互作用

    2.1根系分泌物介導(dǎo)的植物之間的相互作用

    根系分泌物中含有許多具有生物活性的化感物質(zhì),這些物質(zhì)在植物-植物間的信息交流和相互作用中扮演著重要角色[6]。

    2.1.1根系分泌物的化感抑制作用部分植物的根系分泌物能夠抑制毗鄰植物的生長。這種現(xiàn)象在入侵植物方面比較突出,如入侵植物矢車菊根系分泌兒茶素[38],黑胡桃根系釋放胡桃醌[39],高粱根系釋放高粱酮[40],它們都能夠抑制周圍植物的生長。蟛蜞菊分泌的5,2,2-二烯-3-豆甾醇乙酸脂、十六烯酸甲酯和十八烯酸甲酯3種物質(zhì)也能夠抑制周圍植物的生長[41]。洋槐通過分泌楊梅酮、洋槐黃素、橡皮素來抑制周圍植物的生長[42]。這種化感抑制作用就是植物間的相克作用。深入了解植物間的這種抑制作用對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有重要意義?;凶饔脧?qiáng)的作物很難和其他作物一起相間種植,如高粱和芝麻、胡桃和番茄、黃瓜和番茄等。同樣的,化感抑制作用可以用來除去田間雜草,如小麥的根系分泌物對雜草有抑制作用,并且小麥的品種不同,其對雜草的抑制作用也不盡相同[43]。

    2.1.2植物間的相互促進(jìn)作用植物的根系分泌物不僅能夠抑制周圍植物的生長,相反,一些植物的根系分泌物能夠直接或間接地促進(jìn)周圍植物的生長。首先,根系分泌物可以活化土壤中的礦質(zhì)營養(yǎng),提高土壤中可被植物利用的營養(yǎng)含量,從而促進(jìn)周圍植物的生長。這種現(xiàn)象在豆科/禾本科作物間作中比較常見。在小麥/白羽扇豆間作體系中,白羽扇豆通過根系分泌檸檬酸鰲合Ca-P中的Ca,從而把磷釋放出來供小麥利用,增加有效肥的利用[44],小麥間作蠶豆的根系分泌物通過對土壤中無機(jī)磷的Al-P和Fe-P活化從而提高土壤中磷的有效性[45]。禾本科植物特有的專一根系分泌物中的麥根酸植物高鐵載體可以螯合土壤中Fe,在缺鐵的情況下,滿足植物對Fe的需求[46]。根系分泌物中的有機(jī)酸如檸檬酸、蘋果酸和草酸可以與Fe形成化合物,亦可以和鋁鐵合金、鋁形成磷酸鹽[47-48],有利于植物對養(yǎng)分的吸收?;ㄉc玉米、小麥和燕麥等其他鐵高效的禾本科作物間作能夠顯著提高花生對土壤中難溶性鐵、鋅、銅等營養(yǎng)元素的吸收,由于間作不僅促進(jìn)花生根系的生長和發(fā)育,而且使花生根系在較長時間內(nèi)維持較高的鐵還原力和生長活性,從而有利于花生根系吸收深層土壤中的鐵和其他微量元素[49-51];旱稻和花生間的氮轉(zhuǎn)移具有雙向特征,在低氮肥用量時,花生固氮能轉(zhuǎn)移到非豆科植物,從而相互促進(jìn)生長[52]。

    其次,根系分泌物可以改變土壤中的功能微生物菌群(溶磷菌、溶鉀菌)和土壤酶活性。這種作用的結(jié)果也可以提高土壤中的礦質(zhì)營養(yǎng),從而促進(jìn)植物的生長。杜文雅等[53]研究溶磷微生物與玉米根際的互作,表明玉米根際為溶磷微生物提供營養(yǎng),從而定殖根表,同時,隨著溶磷微生物的增加,土壤根區(qū)土中有效磷也增加,而根際土中有效磷減少,玉米的產(chǎn)量顯著增加,說明溶磷微生物能夠使土壤中難溶態(tài)磷轉(zhuǎn)化為可溶態(tài)磷供植物吸收利用;Carvalhais等[54]研究發(fā)現(xiàn),玉米在缺氮、磷、鐵、鉀的情況下會通過改變根系分泌物的成分使周圍的細(xì)菌產(chǎn)生趨化性,在植物根際聚集,從而增加對土壤中氮、磷、鐵、鉀營養(yǎng)的可用性。在有機(jī)磷供應(yīng)條件下,鷹嘴豆的根際效應(yīng)可以改善小麥的磷營養(yǎng)[55-56],一個主要原因是由于鷹嘴豆根系分泌更多的酸性磷酸酶,鷹嘴豆根際土壤酸性磷酸酶活性因而也比玉米根際酸性磷酸酶活性高出1~2倍[56]。

    另外,根系分泌物還可以直接影響周圍植物的根構(gòu)型以及營養(yǎng)吸收相關(guān)基因的改變,促進(jìn)植物的生長。在蠶豆/玉米間作中,間作蠶豆根系只需占據(jù)有限的土壤空間就可以滿足其養(yǎng)分需求,并且獲得相對于單作更高的產(chǎn)量;而與蠶豆間作的玉米根系可以進(jìn)入蠶豆下部,并與蠶豆的根系交織在一起,并且玉米的產(chǎn)量至少不低于單作玉米的產(chǎn)量[57]。植物根構(gòu)型不同與生理學(xué)特性有關(guān),不同植物由于根構(gòu)型的不同,對土壤磷素利用也不盡相同,花生/玉米間作相對于單作改變花生的根構(gòu)型,例如增加根干質(zhì)量、主根長、側(cè)根數(shù)等,同時花生的比根長明顯高于單作花生,根半徑低于單作花生[58],這種結(jié)構(gòu)的變化更有利于花生對磷營養(yǎng)的吸收;而且在開花前期,花生/玉米間作促進(jìn)鐵轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 Ah1RT1基因的表達(dá),在開花后期鐵轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 Ah1RT1基因的表達(dá)下降,這可能與花生在不同時期對鐵的需求量相關(guān)[59]。

    2.1.3植物的抗病蟲害植物可以通過根系分泌物來誘導(dǎo)相鄰植物對病蟲害的抗性,番茄/茼蒿間作,茼蒿根系分泌物中的月桂酸調(diào)節(jié)根結(jié)線蟲的趨藥性,擾亂線蟲 Mi-flp-18基因的表達(dá)以阻止其感染番茄[60];車軸草根分泌物中的咔啉能誘導(dǎo)大麥產(chǎn)生某種次生代謝物,從而引起大麥自身的防御反應(yīng),導(dǎo)致其不易感染蚜蟲[61];玉米/白刀豆和玉米/天鵝絨豆間作均可以減少根結(jié)線蟲的數(shù)量[62-63],可能是玉米根系分泌的石竹烯[64]抑制根結(jié)線蟲的生長,也可能是間作系統(tǒng)中不同作物打破根結(jié)線蟲的專一寄主關(guān)系,從而控制根際線蟲的病害[65]。蠶豆在受到蟲害時,根系分泌物會誘導(dǎo)健康植株的葉片揮發(fā)出一種物質(zhì),這種物質(zhì)可以吸引附近的捕食者[66],根系分泌物和葉子揮發(fā)物質(zhì)均可以作為一種信號來通知周圍的捕食昆蟲[67]。

    2.2根系分泌物介導(dǎo)的植物與微生物的作用

    植物會影響土壤中微生物群落的結(jié)構(gòu)多樣性。在間套作系統(tǒng)中,植物的多樣性也影響根際土壤中微生物的多樣性。吳鳳芝等[68]研究發(fā)現(xiàn),黃瓜和小麥、毛苕子、三葉草間作均顯著提高黃瓜根際土壤微生物群落的多樣性,并降低黃瓜角斑病、白粉病、霜霉病和枯萎??;植物對土壤微生物的影響是在根系分泌物的介導(dǎo)下進(jìn)行的,根系分泌物不僅為根際微生物提供所需的能源和碳源,在植物-微生物的互作過程中還起到“信號”作用。

    2.2.1根系分泌物改變微生物群落結(jié)構(gòu)在植物根際微生物生態(tài)系統(tǒng)中,根系分泌物就像是個選擇培養(yǎng)基,篩選適合某種根系分泌物的種群,使微生物形成特定群落結(jié)構(gòu),從而影響植物的生長與發(fā)育。根系分泌物中含有豐富的糖和氨基酸,為微生物提供豐富的碳源和氮源,促使一些微生物對其產(chǎn)生趨化,從而定殖在根表[69]。

    根系分泌物增加有益微生物的豐度,例如固氮菌和促生長細(xì)菌(PGPR)。首先是豆科植物根系分泌物中的類黃酮可誘導(dǎo)根瘤菌在植物根系定殖、結(jié)瘤,其原理主要是通過改變大豆根系分泌物中類黃酮的形式來誘導(dǎo)大豆Nod基因的表達(dá)和低聚糖的生產(chǎn),使得根瘤菌在根際聚集,進(jìn)而促進(jìn)固氮作用的發(fā)生[70]。其次是一些促生長的細(xì)菌,可以產(chǎn)生植物生長調(diào)節(jié)物質(zhì)來促進(jìn)植物的生長,例如分泌生長素、赤霉素、分裂素等[71];而有些促生長細(xì)菌還可以通過降低植物病害發(fā)病率來促進(jìn)植株生長,例如擬南芥生態(tài)型植物用PGPBsSerattiamarcescens菌株 90-166 和Bacilluspumilus菌株 SE34處理后,用黃瓜花葉病毒侵染后發(fā)病率很低,由于擬南芥適應(yīng)病毒的分子途徑而阻止病毒,主要依靠水楊酸的作用[72],再次降解污染的菌類。Phillips等[73]研究發(fā)現(xiàn),苜蓿和黑麥根系分泌物對土壤聚乙烯芳香族污染具有降解作用,Techer[24]研究芒草和龍竹的次生代謝產(chǎn)物,證實其根系分泌物刺激微生物活性,對聚乙烯芳香族化合物污染進(jìn)行生物降解,不僅對土壤污染起到修復(fù)作用,對水體污染也有改善,利用水體中的N、P污染使水出現(xiàn)潮紅等現(xiàn)象,Lu等[74]研究水生浮萍的根際分泌物,發(fā)現(xiàn)2種水生浮萍草分泌的7-甲基棕櫚酸和芥酸酰胺促進(jìn)反硝化細(xì)菌的N消除功能。

    根系分泌物是微生物的主要能量來源,同時也為病原菌生存和繁衍提供場所,因此在連作地塊,作物根系分泌物和殘茬為病原菌提供寄主和營養(yǎng),使得病原菌數(shù)量繁多,病害嚴(yán)重,尤其是土傳病害。例如黃瓜根系分泌物促進(jìn)黃瓜枯萎菌的繁殖、生長[75];大豆、棉花連作能降低拮抗菌的種群密度,導(dǎo)致病原菌在土壤中繁殖、聚集,產(chǎn)生嚴(yán)重的病害[76-77]。因此,要解決連作障礙,可以通過改變地上部作物種類來改變地下的微生物群落結(jié)構(gòu),例如采用間混套作、伴生、填閑等農(nóng)藝措施來實現(xiàn)。

    2.2.2植物與微生物的抑制作用根系分泌物一方面通過影響土壤中潛在的拮抗微生物間接抑制病原菌,或者提高土壤中微生物的多樣性,從而降低病原菌在土壤中發(fā)病的百分率,尤其是土傳病害的病原菌。Li等[2]研究發(fā)現(xiàn),花生連作障礙是由于花生根系分泌物改變土壤的微生物群落結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的,而非直接產(chǎn)生的化感作用。在無菌的環(huán)境下,花生根系分泌物中的酚酸并不能促進(jìn)土壤微生物結(jié)構(gòu)的變化。另一方面,根系分泌物或者其中的某些物質(zhì)直接對病原菌產(chǎn)生抑制作用,從而降低病原菌在土壤中發(fā)病的百分率,例如水稻、小麥、燕麥、大蔥、洋蔥等植物根系分泌物能顯著抑制枯萎病原菌的生長[78-81],研究表明,根系分泌物中的酚酸類對病原菌有明顯的抑制作用,例如,玉米根系分泌物中的肉桂酸能抑制大豆紅腐病的病原菌菌絲生長[25];水稻根系分泌物中的對香豆酸能抑制尖孢鐮刀菌[79];小麥根系分泌物中的棕櫚酸對西瓜枯萎病病原菌有明顯的抑制作用[82];反之亦然,土壤微生物通過改變植物的根系分泌物來促進(jìn)或者抑制病原菌的發(fā)生,Ling等[83]報道西瓜枯萎病病原菌侵染宿主后會誘導(dǎo)其分泌更多的肉桂酸,而施入生防菌多粘類芽孢桿菌SQR21可以系統(tǒng)地降低根系分泌物中肉桂酸的含量,從而減輕肉桂酸對植物的毒害作用,促進(jìn)植株生長并抑制枯萎病的發(fā)生。

    3展 望

    綜上所述,植物根系分泌物中含有許多具有活性的化感物質(zhì),這些物質(zhì)在植物與植物,植物與微生物之間信息交流與相互作用中扮演著重要的角色,對于生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。隨著對根系分泌物的深入研究,以下問題值得注意:首先,目前根系分泌物的收集方法多是脫離土壤條件,不能有效反映根系真實的分泌情況。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,人們逐漸開始對根系分泌物進(jìn)行原位檢測,例如用濕潤的濾紙或者陰離子交換膜條放置在植物根尖位置,定時取回濾紙和膜條來收集根系分泌物[84-86],還有利用酚酸類傳感器有效的檢測土壤中的酚酸[87]。其次,對于不同的植物,例如蔬菜和糧食作物、森林樹木的根系等,由于根系深淺大小不同需要采取不同的收集方法。根系分泌物的成分非常復(fù)雜,目前分離到的多是糖類、氨基酸以及酚酸類物質(zhì),對根系分泌物組分的精確分析還有待于深入。

    目前大量的研究表明,根系分泌物介導(dǎo)植物-植物,植物-微生物的相互作用。人們逐漸將視角轉(zhuǎn)向研究調(diào)控這種相互作用的候選物質(zhì),并取得一定的成果。例如,水稻/稗草互作后水稻根系分泌物中的化感物質(zhì)——酚酸類、苯乙胺、萜類等物質(zhì)對雜草具有化感識別功能[12,88-89],能抑制稗草的生長,同時減少生產(chǎn)過程中農(nóng)藥的施入;因此,根系分泌物中化感物質(zhì)的分離和根系分泌物的分泌機(jī)制及對外界環(huán)境的響應(yīng),化感物質(zhì)的釋放以及在土壤中遷移、轉(zhuǎn)化、降解也是目前研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的技術(shù)將被應(yīng)用于根系分泌物的研究??傊?,根系分泌物是影響植物-植物-微生物“互聯(lián)網(wǎng)”生態(tài)群體的重要信號,因此,只有有效地收集、分離和鑒定根系分泌物,分析種間相互關(guān)系,才能揭示植物根際這一“黑匣子”所蘊(yùn)含的奧秘,為合理的利用、改造種間互作,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)奠定理論基礎(chǔ)。

    參考文獻(xiàn)Reference:

    [1]牟金明,李萬輝.根系分泌物及其作用[J].吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,1996,18(4):114-118.

    MOU J M,LI W H.The effects of root exudates[J].JournayofJiLinAgriculturalUniversity,1996,18(4):114-118(in Chinesewith English abstract).

    [2]LI X G,DING CH F,HUA K,etal.Soil sickness of peanuts is attributable to modifications in soil microbes induced by peanut root exudates rather than to direct allelopathy[J].SoilBiology&Biochemistry,2014,78:149-159.

    [3]TANG CH SH,YOUNG CH CH.Collection and identification of allelopathic compounds from the undisturbed root system of bigalta limpograss(Hemarthriaaltissima)[J].PlantPhysiology,1982,69(1):155-160.

    [4]吳鳳芝,孟立君,文景芝.黃瓜根系分泌物對枯萎病菌菌絲生長的影響[J].中國蔬菜,2002(5):26-27.

    WU F ZH,MENG L J,WEN J ZH.The influence of cucumber root exudates on the growth of FON[J].ChineseVegetable,2002(5):26-27(in Chinese).

    [5]BAIS H P,PARK S W,WEIR T L,etal.How plants communicate using the underground information superhighway [J].TrendsinPlantScience,2004,9(1):26-32.

    [6]BAIS H P,WEIR T L,PERRY L G,etal.The role of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms[J].AnnualReviewofPlantBiology,2006,57(1):233-266.

    [7]WEIR T L,PARK S W,VIVANCO J M.Biochemical and physiological mechanisms mediated by allelochemicals[J].CurrentOpinioninPlantBiology,2004,7(4):472-479.

    [8]BROECKLING C D,BROZ A K,JOY B,etal.Root exudates regulate soil fungal community composition and diversity[J].Applied&EnvironmentalMicrobiology,2007,74(3):738-744.

    [9]NAN Z,YANG D,WANG D,etal.Whole transcriptomic analysis of the plant-beneficial rhizobacteriumBacillusamyloliquefaciensSQR9 during enhanced biofilm formation regulated by maize root exudates[J].BMCGenomics,2015,16(1):1-20.

    [10]CONCEICAO I L,DIAS A M C,ABRANTES I,etal.Hatching effect of root exudates fromSolanumsisymbriifolumonMeloidogynespp[J].RevistadeCiênciasAgrárias,2012,35(29):274-281.

    [11]VIVANCO J M,BAIS H P,STERMITZ F R,etal.Biogeographical variation in community response to root allelochemistry:novel weapons and exotic invasion[J].EcologyLetters,2004,7(4):285-292.

    [12]KATO-NOGUCHI H,INO T.The chemical-mediated allelopathic interaction between rice and barnyard grass[J].Plant&Soil,2013,370(1/2):267-275.

    [13]CIMMINO A,AVOLIO F,YONEYAMA K,etal.Ryecyanatines A and B and ryecarbonitrilines A and B,substituted cyanatophenol,cyanatobenzodioxole,and benzodioxolecarbonitriles from rye(SecalecerealeL.) root exudates:Novel metabolites with allelopathic activity onOrobancheseed germination and radicle growth[J].Phytochemistry,2015,109:57-65.

    [14]PERSONENII E,NGUYEN C,MARCHAL P,etal.Experimental evaluation of an efflux-influx model of C exudation by individual apical root[J].JournalofExperimentalBotany,2007,58(8):2091-2099.

    [15]楊瑞吉,??×x.磷脅迫對油菜根系分泌物的影響[J].西南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2006,6(6):895-899.

    YANG R J,NIU J Y.The impact of phosphorus stress on root exudates of rape[J].JournalofSouthwestAgricultureUniversity(NaturalScineceEdition),2006,6(6):895-899(in Chinese with English abstract).

    [16]HORCHANI F,GALLUSCI P,BALDET P,etal.Prolonged root hypoxia induces ammonium accumulation and decreases the nutritional quality of tomato fruits[J].JournalofPlantPhysiology,2008,165(13):1352-1359.

    [17]NARDI S,TOSONI M,PIZZEGHELLO D,etal.Chemical characteristics and biological activity of organic substances extracted from soils by root exudates[J].SoilScienceSocietyofAmericaJournal,2005,69(6):2012-2019.

    [18]AYDI S,DREVON J J,ABDELLY C.Effect of salinity on root-nodule conductance to the oxygen diffusion in theMedicagotruncatula-Sinorhizobiummelilotisymbiosis[J].PlantPhysiology&Biochemistry,2004,42(10):833-840.

    [19]YOSHITOMI K J,SHANN J R.Corn(ZeamaysL.) root exudates and their impact on 14C-pyrene minerdization[J].SoilBiology&Biochemistry,2001,33(12-13):1769-1776.

    [20]YU S H,LENHART J J.Dicarboxylic acid transport through hematite-coated sand[J].Chemosphere,2010,78(8):1049-1055.

    [21]WARREN C R.Rapid and sensitive quantification of amino acids in soil extracts by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence[J].SoilBiology&Biochemistry,2008,40(4):916-923.

    [22]KUDOYAROVA G R,MELENTIEV A I,MARTYNENKO E V,etal.Cytokinin producing bacteria stimulate amino acid deposition by wheat roots[J].PlantPhysiology&Biochemistry,2014,83:285-291.

    [23]KHORASSANI R,HETTWER U,RATZINGER A,etal.Citramalic acid and salicylic acid in sugar beet root exudates solubilize soil phosphorus[J].BmcPlantBiology,2011,11(1):1-8.

    [24]TECHER D,D’INNOCENZO M,LAVAL-GILLY P,etal.Assessment ofMiscanthus×giganteussecondary root metabolites for the biostimulation of PAH-utilizing soil bacteria[J].AppliedSoilEcology,2012,62:142-146.

    [25]GAO X,WU M,XU R N,etal.Root interactions in a maize/soybean intercropping system control soybean soil-borne disease,red crown rot[J].PlosOne,2014,9(5):1-9.

    [26]NEUMANN G,ROMHELD V.The release of root exudates as affected by the plant physiological status[D].Stuttgart:University Hohenheim,2007.

    [27]ROUSK J,JONES D L.Loss of low molecular weight dissolved organic carbon(DOC) and nitrogen(DON) in H2O and 0.5 M K2SO4soil extracts[J].SoilBiology&Biochemistry,2010,42(12):2331-2335.

    [28]GRANSEE A,WITTENMAYER L.Qualitative and quantitative analysis of water-soluble root exudates in relation to plant species and development[J].JournalofPlantNutrition&SoilScience,2000,163(4):381-385.

    [29]WANG P,BI SH P,WANG SH,etal.Variation of wheat root exudates under aluminum stress[J].JournalofAgricultural&FoodChemistry,2006,54(26):10040-10046.

    [30]WANG H Y,YE Q F,WANG W,etal.Cry1Ab protein from Bt transgenic rice does not residue in rhizosphere soil[J].EnvironmentalPollution,2006,143(3):449-455.

    [31]NOBREGA F M,SANTOS I S,CUNHA M D,etal.Antimicrobial protein from cowpea root exudates:inhibitory activity againstFusariumoxysporumand purification of a chitinase-like protein[J].Plant&Soil,2005,272(1):223-232.

    [32]LIU Y,MI G,CHEN F,etal.Rhizosphere effect and root growth of two maize(ZeamaysL.) genotypes with contrasting P efficiency at low P availability[J].PlantScience,2004,167(2):217-223.

    [33]孔垂華,徐效華,梁文舉,等.水稻化感品種根分泌物中非酚酸類化感物質(zhì)的鑒定與抑草活性[J].生態(tài)學(xué)報,2004,7(7):1317-1322.

    KONG CH H,XU X H,LIANG W J,etal.Indentify the non-phenolic acid alllochemicals in the root exudates of rice and the activity of anti-grass[J].JournayofEcology,2004,7(7):1317-1322(in Chinese with English abstract).

    [34]田中民,李春儉,王 晨,等.缺磷白羽扇豆排根與非排根區(qū)根尖分泌有機(jī)酸的比較[J].植物生理學(xué)報,2000,26(4):317-322.

    TIAN ZH M,LI CH J,WANG CH,etal.The comparison of organic acid in root exudates which white lupine secreted around proteoid root or non-proteoid root under P deficiency[J].JournalofPlantPhysiology,2000,26(4):317-322(in Chinese with English abstract ).

    [35]ROSENFELD C E,MCCORMACK M L,MARTNES C E.A novel approach to study composition of in situ produced root-derived dissolved organic matter[J].SoilBiology&Biochemistry,2014,76(76):1-4.

    [36]劉秀芬,馬瑞霞.根際區(qū)他感化學(xué)物質(zhì)的分離,鑒定與生物活性的研究[J].生態(tài)學(xué)報,1996,1(1):1-10.

    LIU X F,MA R X.The study on the isolation and indentifiction of allelochemicals and biology activity in zone[J].JournalofEcology,1996,1(1):1-10(in Chinese with English abstract).

    [37]BIENFAIT H F,LUBBERDING H J,HEUTINK P,etal.Rhizosphere acidification by iron deficient bean plants:the role of trace amounts of divalent metal ions:a study on roots of intact plants with the use of 11C- and 31P-NMR [J].PlantPhysiology,1989,90(1):359-364.

    [38]HARSH P B,WALKER T S,STERMITZ F R,etal.Enantiomeric-dependent phytotoxic and antimicrobial activity of(+/-)-catechin.A rhizosecreted racemic mixture from spotted knapweed[J].PlantPhysiology,2005,137(4):1485.

    [39]WILLIS R J.Juglansspp.,juglone and allelopathy [J].AllelopathyJournal,2000,7(1):1-55.

    [40]WESTON L A,ALSSADAWI I S,BAERSON S R.Sorghum allelopathy-from ecosystem to molecule[J].JournalofChemicalEcology,2013,39(2):142-153.

    [41]曾任森,林象聯(lián),駱世明,等.蟛蜞菊的生化他感作用及生化他感作用物的分離鑒定[J].生態(tài)學(xué)報,1996,1(1):20-27.

    ZENG R S,LIN X L,LUO SH M,etal.The allelopathic effects ofWedeliachinensisand isolation of allelochemicals[J].JournalofEcology,1996,1(1):20-27(in Chinese with English abstract).

    [42]NASIR H,IQBAL Z,HIRADATE S,etal.Allelopathic potential ofRobiniapseudoacaciaL[J].JournalofChemicalEcology,2005,31(9):2179-2192.

    [43]WU H,PRATLEY J,LEMERLE D,etal.Evaluation of seedling allelopathy in 453 wheat(Triticumaestivum) accessions against annual ryegrass(Loliumrigidum) by the equal-compartment-agar method[J].Crop&PastureScience,2000,51(7):937-944.

    [44]GARDNER W K,BOUNDY K A.The acquisition of phosphorus byLupinusalbusL.Ⅳ.The effect of interplanting wheat and white lupin on the growth and mineral composition of the two species[J].Plant&Soil,1983,70(3):391-402.

    [45]陳佰巖,鄭 毅,湯 利.磷脅迫條件下小麥、蠶豆根系分泌物對紅壤磷的活化[J].云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2009,6(6):869-875.

    CHEN B Y,ZHENG Y,TANG L.The root exudates of wheat and bean on the activity of red soil P under p-stress[J].JournalofYunnanAgriculturalUniversity,2009,6(6):869-875(in Chinese with English abstract).

    [46]OBURGER E,GRUBER B,SCHINDLEGGER Y,etal.Root exudation of phytosiderophores from soil-grown wheat[J].NewPhytologist,2014,203(4):1161-1174.

    [47]DAKORA F D,PHILLIPS D A.Root exudates as mediators of mineral acquisition in low-nutrient environments[J].PlantandSoil,2002,245(1):35-47.

    [48]MASAOKA Y,KOJIMA M,SUGIHARA S,etal.Dissolution of ferric phosphate by alfalfa(MedicagosativaL.) root exudates[J].PlantandSoil,1993,155(1):75-78.

    [49]ZUO Y M,LI X L,CAO Y P.Iron nutrition of peanut enhanced by mixed cropping with maize:possible role of root morphology and rhizosphere microflora[J].JournalofPlantNutrition,2003,26(10):2093-2110.

    [50]ZUO Y M,LIU Y X,ZHANG F S,etal.A study on the improvement iron nutrition of peanut intercropping with maize on nitrogen fixation at early stages of growth of peanut on a calcareous soil[J].SoilScience&PlantNutrition,2004,50(7):1071-1078.

    [51]ZUO Y M,ZHANG F S,LI X L,etal.Studies on the improvement in iron nutrition of peanut by intercropping with maize on a calcareous soil[J].Plant&Soil,2000,220(1/2):13-25.

    [52]CHU G X,SHEN Q R,CAO J L.Nitrogen fixation and N transfer from peanut to rice cultivated in aerobic soil in an intercropping system and its effect on soil N fertility[J].Plant&Soil,2004,263(1):17-27.

    [53]杜文雅,蘇毅,駱文玉,等.溶磷細(xì)菌9320對玉米苗期植株根系分泌物的影響[J].天津師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,2(2):77-80.

    DU W Y,SU Y,LUO W Y,etal.The impact of phosphorous bacteria 9320 on the root exudates of maize shoot[J].JournalofTianjinNormalUniversity(NaturalScienceEdition),2015,2(2):77-80(in Chinese with English abstract).

    [54]CARVALHAIS L C,DENNIS P G,FAN B,etal.Linking plant nutritional status to plant-microbe interactions[J].PlosOne,2013,8(7):374-387.

    [55]LI L,TANG C X,RENGEL Z,etal.Chickpea facilitates phosphorus uptake by intercropped wheat from an organic phosphorus source[J].Plant&Soil,2003,248(1/2):297-303.

    [56]LI S M,LI L,ZHANG F S,etal.Acid phosphatase role in chickpea/maize intercropping[J].AnnalsofBotany,2004,94(2):297-303.

    [57]LI L,SUN J H,ZHANG F,etal.Root distribution and interactions between intercropped species[J].Oecologia,2006,147(2):280-290.

    [58]左元梅,李曉林,王永歧,等.玉米花生間作對花生鐵營養(yǎng)的影響[J].植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報,1997,2(2):153-159.

    ZUO Y M,LI X L,WANG Y Q,etal.The influence of maize intercropped with peanut to the iron nutrition of peanut[J].JournalofPlantNutritionandFertilizer,1997,2(2):153-159(in Chinese with English abstract).

    [59]郭笑彤.玉米/花生間作改善花生鐵營養(yǎng)的分子生態(tài)調(diào)控機(jī)制[D].北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.

    GUO X T.The molecular ecological regulation mechanism of maize/peanut intercropping improved iron nutrition [D].Beijing:China Agricutural University,2014(in Chinese with English abstract).

    [60]DONG L,LI X,HUANG L,etal.Lauric acid in crown daisy root exudate potently regulates root-knot nematode chemotaxis and disrupts Mi-flp-18 expression to block infection[J].JournalofExperimentalBotany,2014,65(1):131-141.

    [61]GLINWOOD R,PETTERSSON J,AHMED E,etal.Change in acceptance of barley plants to aphids after exposure to allelochemicals from couch-grass(Elytrigiarepens) [J].JournalofChemicalEcology,2003,29(2):261-274.

    [62]ARIM O J,WACEKE J W,WAUDO S W,etal.Effects of canavalia ensiformis and mucuna pruriens intercrops onPratylenchuszeaedamage and yield of maize in subsistence agriculture[J].Plant&Soil,2006,284(1/2):243-251.

    [63]BERRY S D,DANA P,SPAULL V W,etal.Effect of intercropping on nematodes in two small-scale sugarcane farming systems in South Africa[J].Nematropica,2009,39(1):11-33.

    [64]JORG D,IVAN H,LLNER T G,etal.Restoring a maize root signal that attracts insect-killing nematodes to control a major pest[J].ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences,2009,106(32):13213-13218.

    [65]PUTTEN W H V,COOK R,COSTA S,etal.Nematode interactions in nature:models for sustainable control of nematode pests of crop plants? [J].AdvancesinAgronomy,2006,89(5):227-260.

    [66]DU Y J,POPPY G M,POWEII W,etal.Identification of semiochemicals released during aphid feeding that attract parasitoidAphidiuservi[J].JournalofChemicalEcology,1998,24(8):1355-1368.

    [67]BRUIN J,SABELIS M W.Meta-analysis of laboratory experiments on plant-plant information transfer[J].BiochemicalSystematics&Ecology,2001,29(10):1089-1102.

    [68]吳鳳芝,周新剛.不同作物間作對黃瓜病害及土壤微生物群落多樣性的影響[J].土壤學(xué)報,2009,46(5):899-906.

    WU F ZH,ZHOU X G.The impact of intercropping with different crops on the disease of cucumber and diversity of soil microbial community[J].JournalofSoil,2009,46(5):899-906(in Chinese with English abstract).

    [69]SOMERS E,VANDERLEYDEN J,SRINIVASAN M.Rhizosphere bacterial signalling:a love parade beneath our feet[J].CriticalReviewsinMicrobiology,2004,30(4):205-240.

    [70]DARDANELLI M S,ESTEVEZ J,CONTRERAS R,etal.Changes in flavonoids secreted byPhaseolusvulgarisroots in the presence of salt and the plant growth-promoting rhizobacterium Chryseobacterium balustinum[J].AppliedSoilEcology,2012,57:31-38.

    [71]STEENHOUDT O,VANDERLEYDEN J.Azospirillum,a free-living nitrogen-fixing bacterium closely associated with grasses:genetic,biochemical and ecological aspect[J].FemsMicrobiologyReviews,2000,24(4):487-506.

    [72]RYU C M,FARAG M A,HU C H,etal.Bacterial volatiles induce systemic resistance inArabidopsis[J].PlantPhysiology,2004,134(3):1017-1026.

    [73]PHILLIPS L A,GREER C W,FARRELL R E,etal.Plant root exudates impact the hydrocarbon degradation potential of a weathered-hydrocarbon contaminated soil[J].AppliedSoilEcology,2012,52(1):56-64.

    [74]LU Y F,ZHOU Y R,NAKAI S,etal.Stimulation of nitrogen removal in the rhizosphere of aquatic duckweed by root exudate components[J].Planta,2014,239(3):591-603.

    [75]吳鳳芝,王 澍,楊 陽.輪套作對黃瓜根際土壤細(xì)菌種群的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2008,12,(12):2717-2722.

    WU F ZH,WANG SH,YANG Y.The infulence of rotation and intercroping on soil rhizosphere bacterial community of cucumber[J].JournalofAppliedEcology,2008,12(12):2717-2722(in Chinese with English abstract).

    [76]MERILES J M,GIL S V,CONFORTO C,etal.Soil microbial communities under different soybean cropping systems:characterization of microbial population dynamics,soil microbial activity,microbial biomass,and fatty acid profiles[J].Soil&TillageResearch,2009,103(2):271-281.

    [77]LI X G,ZHANG Y N,DING CH F,etal.Declined soil suppressiveness toFusariumoxysporumby rhizosphere microflora of cotton in soil sickness[J].Biology&FertilityofSoils,2015,51(8):935-946.

    [78]徐偉慧.伴生小麥對西瓜生長及枯萎病抗性調(diào)控的機(jī)理研究[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.

    XU W H.The study on mechanism of companion wheat improved growth of watermelon and regulated resistance of watermelon to FON[D].Harbin:Northeast Agriculture University,2014(in Chinese with English abstract).

    [79]郝文雅,冉煒,沈其榮,等.西瓜、水稻根分泌物及酚酸類物質(zhì)對西瓜?;图怄哏牭毒挠绊慬J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,12(12):2443-2452.

    HAO W Y,RAN W,SHEN Q R,etal.The infulunce of root exudates of watermelon and rice and phenolic acid to the FON of watermelon special[J].ScientiaAgriculturalSinica,2010,12(12):2443-2452(in Chinese with English abstract).

    [80]徐寧,王超,魏珉,等.大蔥根系分泌物對黃瓜種子萌芽和枯萎病病原菌的化感作用及其GC-MS分析[J].園藝學(xué)報,2012,39(8):1511-1520.

    XU N,WANG CH,WEI M,etal.The allelopathic effects of root exudates of onion on seed germination of cucumber andFusariumwilt and GC-MS analysis[J].JournalofHorticulture,2012,39(8):1511-1520(in Chinese with English abstract).

    [81]YANG Y,WU F ZH,LIU SH W.Allelopathic effects of root exudates of Chinese onion accessions on cucumber yield andFusariumoxysporumf.sp.cucumerinum[J].AllelopathyJournal,2011,27(1):75-85.

    [82]PAN K,XU L H,WU F ZH,etal.Fungicidal effects of wheat root exudates onFusariumxysporumf.sp.niveum[J].AllelopathyJournal,2013,32(2):257-265.

    [83]LING N,HUANG Q W,GUO SH W,etal.PaenibacilluspolymyxaSQR-21 systemically affects root exudates of watermelon to decrease the conidial germination ofFusariumoxysporumf.sp.niveum[J].Plant&Soil,2011,341(1/2):485-493.

    [84]TUASON M M S,AROCENA J M.Root organic acid exudates and properties of rhizosphere soils of white spruce(Piceaglauca) and subalpine fir(Abieslasiocarpa) [J].CanadianJournalofSoilScience,2009,89(3):287-300.

    [85]SHI S J,CONDRON L,LARSEN S,etal.In situ sampling of low molecular weight organic anions from rhizosphere of radiata pine(Pinusradiata) grown in a rhizotron system[J].Environmental&ExperimentalBotany,2011,70(2):131-142.

    [86]PHILLIPS R P,FINZI A C,BERNHARDT E S.Enhanced root exudation induces microbial feedbacks to N cycling in a pine forest under long-term CO2fumigation[J].EcologyLetters,2011,14(2):187-194.

    [87]SOLODUCHO J,CABAJ J.Phenolic compounds hybrid detectors[J].JournalofBiomaterials&Nanobiotechnology,2013,4(3):17-27.

    [88]THI H L,LIN CH H,SMEDA R J,etal.Isolation and identification of an allelopathic phenylethylamine in rice[J].Phytochemistry,2014,108:109-121.

    [89]WANG W,GUO J,ZHANG J N,etal.Isolation,identification and antioxidant activity of bound phenolic compounds present in rice bran[J].FoodChemistry,2015,171:40-49.

    Received 2015-12-30Returned2016-03-08

    First authorLI Chunxia,female,doctoral student. Research area:facility horticulture and physiological and ecology of vegetables. E-mail:lcx198238@163.om

    (責(zé)任編輯:顧玉蘭Responsible editor:GU Yulan)

    Advances of Root Exudates Collection and Root Exudates Mediated Interspecific Interactions

    LI Chunxia and WU Fengzhi

    (College of Horticulture,Northeast Agricultural University,Harbin150030,China)

    AbstractRoot exudates are the metabolic product which secreted by plant roots to rhizosphere,it also play a role as regulators which control the interactions between plant-soil-microbe in rhizosphere communication. Recently ,many methods to collect root exudates have been explored by scholars at home and abroad,and by which,the important roles of root exudates among plant-soil interaction were preliminary revealed. In this paper,we summarized the methods to collect root exudation,and elucidated the importance and utilization of root exudation in the inter-specific interaction of plant to plant and plant to soil microorganisms. The key problems and research prospects in future was also proposed.

    Key wordsRoot exudates;Interspecific interaction;Allelopathy:Soil microorganisms

    收稿日期:2015-12-30修回日期:2016-03-08

    基金項目:國家自然科學(xué)基金(31471917)。

    通信作者:吳鳳芝,女,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為設(shè)施園藝與蔬菜生理生態(tài)。E-mail:fzwu2006@aliyun.com

    中圖分類號Q945.79

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼A

    文章編號1004-1389(2016)06-0795-09

    Foundation itemThe National Natural Science Foundation of China(No.31471917). WU Fengzhi,female,professor,doctoral supervisor. Research area:facility horticulture and physiological and ecology of vegetables. E-mail:fzwu2006@aliyun.com

    網(wǎng)絡(luò)出版日期:2016-06-01

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1220.S.20160601.0913.002.html

    第一作者:李春霞,女,博士研究生,研究方向為設(shè)施園藝與蔬菜生理生態(tài)。E-mail:lcx198238@163.om

    猜你喜歡
    化感作用土壤微生物
    長期施用化肥對土壤微生物多樣性的影響探討
    基于PCR—DGGE的間作油茶林土壤細(xì)菌多樣性
    基于PCR—DGGE的間作油茶林土壤細(xì)菌多樣性
    黃瓜種子及其萌發(fā)期的化感作用探究
    入侵植物加拿大一枝黃花的化學(xué)成分及其生物活性綜述
    覆蓋耐性植物秸稈對牛膝菊光合生理的影響
    黑汁緣微生物肥料在番茄上的應(yīng)用
    刈割對不同植物群落特征、土壤微生物和土壤酶活性的影響
    反枝莧水提液對不同雜草化感作用研究
    鹽膚木葉水浸提液對2種常見雜草的化感作用
    在线免费十八禁| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲av成人精品一区久久| 性色av一级| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费看日本二区| 美女高潮的动态| 亚洲成人一二三区av| 国产乱来视频区| 99热6这里只有精品| 国产亚洲精品久久久com| 午夜老司机福利剧场| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 天堂8中文在线网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 一级a做视频免费观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久久久久久久大av| 国产一区亚洲一区在线观看| 最新中文字幕久久久久| 七月丁香在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 成人国产av品久久久| 国产成人a区在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 黄色欧美视频在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 久久毛片免费看一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日韩成人伦理影院| 99re6热这里在线精品视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产黄片美女视频| 九九在线视频观看精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 人妻夜夜爽99麻豆av| 两个人的视频大全免费| 国产永久视频网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 少妇丰满av| 国产成人精品婷婷| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久 成人 亚洲| 天美传媒精品一区二区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩欧美精品免费久久| 国产在视频线精品| 国产成人aa在线观看| 韩国av在线不卡| 妹子高潮喷水视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| av在线app专区| 成人午夜精彩视频在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产精品999| 欧美日本视频| 亚洲无线观看免费| 女性生殖器流出的白浆| 三级经典国产精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 插逼视频在线观看| 两个人的视频大全免费| 欧美日韩在线观看h| 日韩制服骚丝袜av| 久久久国产一区二区| 成人漫画全彩无遮挡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| av国产久精品久网站免费入址| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产色片| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 高清毛片免费看| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲av二区三区四区| 国产精品久久久久久久电影| 日韩欧美 国产精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 视频区图区小说| 欧美精品国产亚洲| 青青草视频在线视频观看| 久久6这里有精品| 老司机影院成人| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲性久久影院| 久久久久久久久久久免费av| 色综合色国产| 亚洲电影在线观看av| 中文天堂在线官网| 男人舔奶头视频| 精品国产三级普通话版| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国模一区二区三区四区视频| 乱系列少妇在线播放| 秋霞在线观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 涩涩av久久男人的天堂| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av天堂中文字幕网| 国产免费福利视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 少妇的逼好多水| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 男男h啪啪无遮挡| 在现免费观看毛片| 99热这里只有是精品在线观看| 伊人久久国产一区二区| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av天堂中文字幕网| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久精品久久久久真实原创| 2018国产大陆天天弄谢| 免费大片18禁| 最后的刺客免费高清国语| 国产乱来视频区| 乱码一卡2卡4卡精品| 另类亚洲欧美激情| 免费av不卡在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| 一区二区av电影网| 精品久久久久久久久av| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产片特级美女逼逼视频| 超碰97精品在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 看十八女毛片水多多多| 身体一侧抽搐| 国产真实伦视频高清在线观看| 在线观看三级黄色| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品人妻熟女av久视频| 国产深夜福利视频在线观看| 青春草视频在线免费观看| 国产精品.久久久| 亚洲精品自拍成人| 国产伦精品一区二区三区视频9| 欧美另类一区| 亚洲国产最新在线播放| 香蕉精品网在线| 人人妻人人看人人澡| 免费av不卡在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线观看三级黄色| 久久午夜福利片| 国产69精品久久久久777片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人午夜精彩视频在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 久久99精品国语久久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 91精品伊人久久大香线蕉| a 毛片基地| 欧美高清性xxxxhd video| 青春草视频在线免费观看| 少妇高潮的动态图| 亚洲精品自拍成人| 高清日韩中文字幕在线| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲不卡免费看| 十八禁网站网址无遮挡 | 十八禁网站网址无遮挡 | 国产精品福利在线免费观看| 久久久久久伊人网av| 国产精品久久久久久av不卡| 三级国产精品片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 黄色一级大片看看| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲av福利一区| 久久久久久久精品精品| 亚洲国产色片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| a级一级毛片免费在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 一本久久精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品国产av在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲综合色惰| 精品久久久久久久末码| 内地一区二区视频在线| 99国产精品免费福利视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久网色| 国产色爽女视频免费观看| 精品酒店卫生间| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品蜜桃在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日本wwww免费看| 久久6这里有精品| 干丝袜人妻中文字幕| 久久久欧美国产精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 中国三级夫妇交换| 成人无遮挡网站| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久国产网址| 亚洲欧美精品专区久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 99热这里只有是精品在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 日韩一本色道免费dvd| 日韩中文字幕视频在线看片 | 欧美最新免费一区二区三区| 久久国产乱子免费精品| 久久影院123| 欧美3d第一页| 国产探花极品一区二区| 国产黄色免费在线视频| 国产精品免费大片| 亚洲av免费高清在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 九九在线视频观看精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 内射极品少妇av片p| 亚洲欧美精品专区久久| 久久99热这里只频精品6学生| 成年免费大片在线观看| 欧美日本视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲人成网站高清观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 黑人高潮一二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 老司机影院毛片| 最近最新中文字幕免费大全7| 插阴视频在线观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产av精品麻豆| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 精品久久久精品久久久| 精品久久久噜噜| 日韩欧美 国产精品| 国国产精品蜜臀av免费| av不卡在线播放| 精品视频人人做人人爽| 人妻夜夜爽99麻豆av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 色5月婷婷丁香| 亚洲熟女精品中文字幕| 超碰av人人做人人爽久久| 三级国产精品片| 在线播放无遮挡| 久久国产乱子免费精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美日韩亚洲高清精品| 网址你懂的国产日韩在线| 成人国产麻豆网| av卡一久久| 中文在线观看免费www的网站| 九九在线视频观看精品| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品国产av成人精品| 乱码一卡2卡4卡精品| kizo精华| 不卡视频在线观看欧美| 熟妇人妻不卡中文字幕| 97在线视频观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久毛片免费看一区二区三区| 大香蕉97超碰在线| 国产片特级美女逼逼视频| 国产成人a区在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 一级毛片久久久久久久久女| 一级黄片播放器| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲伊人久久精品综合| av不卡在线播放| h视频一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 美女福利国产在线 | 全区人妻精品视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲人成网站在线播| 插逼视频在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 成年人午夜在线观看视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产真实伦视频高清在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 丝瓜视频免费看黄片| 男女免费视频国产| 国产男女内射视频| 99热全是精品| 国产欧美亚洲国产| 国产成人免费观看mmmm| 老司机影院成人| 97超碰精品成人国产| 一区在线观看完整版| 午夜福利影视在线免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 我要看日韩黄色一级片| 免费看日本二区| av福利片在线观看| 国产男人的电影天堂91| 狂野欧美激情性bbbbbb| 伦精品一区二区三区| 日韩三级伦理在线观看| 久久午夜福利片| av视频免费观看在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品亚洲成国产av| 日韩欧美 国产精品| 深爱激情五月婷婷| 免费黄网站久久成人精品| 免费观看av网站的网址| 麻豆国产97在线/欧美| 国产亚洲一区二区精品| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av福利一区| 三级国产精品片| 伦理电影大哥的女人| 国产精品福利在线免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美3d第一页| 岛国毛片在线播放| 国产男人的电影天堂91| 韩国高清视频一区二区三区| h日本视频在线播放| 少妇的逼好多水| 美女视频免费永久观看网站| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产视频首页在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 插逼视频在线观看| 丰满乱子伦码专区| 亚洲美女搞黄在线观看| 永久免费av网站大全| 超碰av人人做人人爽久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 在线观看av片永久免费下载| 在线观看美女被高潮喷水网站| 伊人久久国产一区二区| 22中文网久久字幕| 国产免费视频播放在线视频| 中文在线观看免费www的网站| 2022亚洲国产成人精品| 天天躁日日操中文字幕| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99久国产av精品国产电影| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 美女主播在线视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产成人一区二区在线| 久久久成人免费电影| 亚洲精品成人av观看孕妇| av福利片在线观看| 久久久精品94久久精品| 99热这里只有精品一区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲成人手机| 亚洲欧美成人精品一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 狂野欧美激情性bbbbbb| 黄色日韩在线| 国产精品欧美亚洲77777| 特大巨黑吊av在线直播| 中文天堂在线官网| 国精品久久久久久国模美| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久精品国产自在天天线| 五月天丁香电影| 亚洲色图av天堂| 免费av中文字幕在线| 涩涩av久久男人的天堂| 91aial.com中文字幕在线观看| 女性被躁到高潮视频| 色综合色国产| 精品久久久久久久久av| 九九爱精品视频在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 好男人视频免费观看在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 人妻系列 视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 精品少妇久久久久久888优播| 精品一品国产午夜福利视频| 一区二区av电影网| 人妻系列 视频| 免费观看在线日韩| 一级毛片久久久久久久久女| 男女无遮挡免费网站观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 丝袜脚勾引网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产成人一区二区在线| 黑人高潮一二区| 中文字幕制服av| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲综合精品二区| 内射极品少妇av片p| 有码 亚洲区| 伊人久久国产一区二区| av.在线天堂| 午夜福利视频精品| 青春草视频在线免费观看| 国产一区二区在线观看日韩| 乱系列少妇在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 嫩草影院新地址| 成人午夜精彩视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品偷伦视频观看了| 久久久久网色| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产av国产精品国产| 国产伦理片在线播放av一区| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日日啪夜夜撸| 亚洲av免费高清在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 观看美女的网站| 久久久精品免费免费高清| 五月玫瑰六月丁香| 欧美高清性xxxxhd video| 黄片wwwwww| 久久久久久久精品精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久久久伊人网av| 亚洲av综合色区一区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 能在线免费看毛片的网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 少妇的逼好多水| 国产大屁股一区二区在线视频| av免费观看日本| 国产视频内射| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 亚洲成人av在线免费| 91久久精品国产一区二区成人| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品免费大片| 少妇精品久久久久久久| 黄片wwwwww| 韩国高清视频一区二区三区| 91久久精品电影网| 最近手机中文字幕大全| 久久久成人免费电影| 热re99久久精品国产66热6| 日韩人妻高清精品专区| 日韩欧美精品免费久久| 欧美+日韩+精品| av一本久久久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| www.色视频.com| 免费黄网站久久成人精品| 一区在线观看完整版| 日韩一区二区三区影片| 男的添女的下面高潮视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产视频首页在线观看| 日韩电影二区| 午夜激情久久久久久久| 99久久人妻综合| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美 日韩 精品 国产| 国产亚洲5aaaaa淫片| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产高潮美女av| 国产在视频线精品| 一个人看的www免费观看视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美3d第一页| 亚洲精品,欧美精品| 欧美精品亚洲一区二区| 男的添女的下面高潮视频| 老司机影院成人| 天堂中文最新版在线下载| 能在线免费看毛片的网站| 伦理电影大哥的女人| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产成人freesex在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 精品一区二区免费观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 又大又黄又爽视频免费| 免费看日本二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久精品夜色国产| 国产永久视频网站| 在线免费十八禁| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日韩免费高清中文字幕av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲性久久影院| 一级二级三级毛片免费看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 免费av中文字幕在线| 久久婷婷青草| 一级a做视频免费观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品色激情综合| 精品亚洲成国产av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 观看免费一级毛片| 日韩三级伦理在线观看| 一个人免费看片子| 大码成人一级视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 国国产精品蜜臀av免费| 18+在线观看网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 亚洲第一av免费看| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲图色成人| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久久久久久久丰满| 美女国产视频在线观看| av黄色大香蕉| 精品久久久久久久久亚洲| 国产爽快片一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 内地一区二区视频在线| 亚洲怡红院男人天堂| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚州av有码| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| av视频免费观看在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 色5月婷婷丁香| av国产精品久久久久影院| 精品酒店卫生间| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产av码专区亚洲av| 国内精品宾馆在线| 永久免费av网站大全| 久久久久精品性色| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 美女高潮的动态| 少妇丰满av| 日日啪夜夜爽| 亚洲自偷自拍三级| 成人美女网站在线观看视频| 国产亚洲欧美精品永久| 精品久久久噜噜| 有码 亚洲区| 国产又色又爽无遮挡免| 国产综合精华液| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 最近2019中文字幕mv第一页| 22中文网久久字幕| 久久久久国产精品人妻一区二区| 只有这里有精品99| 91精品国产九色| av播播在线观看一区| 18禁动态无遮挡网站| 国产成人91sexporn| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲自偷自拍三级| 久久婷婷青草| 亚洲精品国产色婷婷电影| 内射极品少妇av片p| 黄色怎么调成土黄色| 少妇高潮的动态图| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 日本色播在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 成人综合一区亚洲| 激情五月婷婷亚洲| 99国产精品免费福利视频| 六月丁香七月| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 成人特级av手机在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 一级毛片 在线播放| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 我要看日韩黄色一级片| 成人高潮视频无遮挡免费网站|