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纳米氧化锌是应用最广的人工纳米颗粒(nanoparticles,NPs)之一,具有一定生物毒性.丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal,AM)真菌能与陆地上80%以上的高等植物形成丛枝菌根共生体,并能改善宿主植物矿质营养,提高其抗逆性.然而纳米ZnO与丛枝菌根的关系尚不清楚.通过温室沙培盆栽试验,研究了施加不同水平纳米ZnO(0、500、1000、2000、3000mg/kg)和接种AM真菌Acaulospora mellea对大豆生长及营养状况的影响.结果表明,3000 mg/kg的纳米ZnO显著抑制大豆植株生长,表现出植物毒性,在其他水平时没有显著影响.纳米ZnO在施加水平500、1000 mg/kg时没有抑制AM真菌对大豆根系的侵染,但是高施加水平(>2000mg/kg)时对AM真菌产生毒害,几乎完全抑制大豆根系菌根侵染.接种AM真菌仅在500 mg/kg纳米ZnO时显著促进大豆生长,增加大豆植株对P、K、N的吸收,降低根系Zn含量.纳米ZnO可能会持续释放锌离子,并抑制大豆根系对矿质营养元素的吸收,从而产生生物毒性,而AM真菌与大豆根系的共生可起到有益作用.

作者:王丽华;王发园;景新新;李帅;刘雪琴

来源:生态学报 2015 年 35卷 15期

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作者:
王丽华;王发园;景新新;李帅;刘雪琴
来源:
生态学报 2015 年 35卷 15期
标签:
人工纳米颗粒 纳米ZnO 丛枝菌根真菌 大豆 营养状况 engineered nanoparticle ZnO nanoparticle arbuscular mycorrhizal fungi soybean nutritional status
纳米氧化锌是应用最广的人工纳米颗粒(nanoparticles,NPs)之一,具有一定生物毒性.丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal,AM)真菌能与陆地上80%以上的高等植物形成丛枝菌根共生体,并能改善宿主植物矿质营养,提高其抗逆性.然而纳米ZnO与丛枝菌根的关系尚不清楚.通过温室沙培盆栽试验,研究了施加不同水平纳米ZnO(0、500、1000、2000、3000mg/kg)和接种AM真菌Acaulospora mellea对大豆生长及营养状况的影响.结果表明,3000 mg/kg的纳米ZnO显著抑制大豆植株生长,表现出植物毒性,在其他水平时没有显著影响.纳米ZnO在施加水平500、1000 mg/kg时没有抑制AM真菌对大豆根系的侵染,但是高施加水平(>2000mg/kg)时对AM真菌产生毒害,几乎完全抑制大豆根系菌根侵染.接种AM真菌仅在500 mg/kg纳米ZnO时显著促进大豆生长,增加大豆植株对P、K、N的吸收,降低根系Zn含量.纳米ZnO可能会持续释放锌离子,并抑制大豆根系对矿质营养元素的吸收,从而产生生物毒性,而AM真菌与大豆根系的共生可起到有益作用.