当前课程知识点:普通生物学 > 第三章 高等植物体的结构与功能 > 第四节 植物的营养与运输 > 3.4.12 植物的营养适应-菌根
第四种营养适应策略
是形成菌根
这是菌根的扫描电镜照片
它是由真菌的菌丝深入根的皮层中
与根形成的特定结构
这是真菌与根的互利共生体
通常情况下
约90%的维管植物
它的根都会与某些真菌形成菌根
真菌在菌根中的作用是什么
它类似于根系的扩展
从功能上讲
菌根实际上是扩大了
植物根吸收养分的表面积
一方面真菌的菌丝增加了
根与土壤接触的总吸收面积
有助于根从土壤中吸收
磷、锌、铜和其它矿物质
另一方面
植物为真菌提供了有机碳源
因此这是一个典型的互利共生的实例
从这张对照照片就可以看出
右侧三株幼苗是有菌根的
左侧三株幼苗是没有生菌根
很显然
有菌根的植株明显要长得更快一些
这是为什么
就是因为菌根促进了根对矿物质的吸收
菌根有两种主要类型
内菌根和外菌根
请看示意图
在内菌根中
真菌菌丝会钻入植物根的
皮层细胞的细胞壁中
不会穿过细胞膜
这张照片中
绿色代表的
就是真菌的菌丝
而在外菌根中
菌丝是围绕着根的皮层细胞
在细胞之间生长
但是不会钻入细胞的细胞壁中
在这两种菌根中
菌丝体同样都会深入延伸到土壤中
从土壤中吸收矿物质
其中
内菌根是两种菌根中
较为普遍的一种
涉及了70%的植物物种
内菌根中的真菌部分
是属于接合菌
这些接合菌
与20多万种植物形成了菌根
外菌根比内菌根
所包括的植物种类要少很多
可能只有几千种
例如
生长在温带的种类
包括松树、杉树、橡树和柳树等
大多数外菌根的真菌部分
是担子菌
但也有是子囊菌
至少有5000种真菌能够形成外菌根
这几张照片显示的
就是松与几种不同的真菌
形成的外菌根
观察早期的植物化石中
会发现其中的菌根
通常都属于内菌根
这种关系可能在植物
拓荒的过程中
发挥了重要的作用
那时的土壤一定是非常贫瘠的
而且是缺乏有机物质的
而那些能够形成菌根的植物
就可以在贫瘠的土壤中
成功地存活下来
而且今天现存的最原始的维管植物
仍强烈地依赖于它们的菌根
这也是一个很好的例证
-绪论
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