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AM(arbuscular mycorrhiza)真菌可以和大部分陆生植物形成共生体。研究表明,优良AM真菌与植物形成丛枝菌根后可促进其生长,提高植物对生物或非生物胁迫的抵抗力和适应性。因此AM真菌在农业生产中有一定的应用前景。由于耕地缺乏,我国烟草的连作现象十分普遍,病害特别是真菌病害严重发生,导致烟叶大量减产。因此,在烤烟生产中,烟农大量使用杀真菌剂防治真菌病害。研究表明,杀真菌剂可能破坏土壤生态环境从而影响了植物生长和土壤微生物的种群、结构及多样性。杀真菌剂一般作用于真菌的生理过程,干扰呼吸、脂肪酸合成和细胞分裂。在有效杀灭病原真菌的同时对非目标生物也可能产生危害。为此,试验选取目前烤烟栽培中常用的三种杀真菌剂(百菌清、甲霜灵锰锌和代森锰锌),用Glomus intraradices和Glomus mosseae两种AM真菌感染烟苗,以不接种的为对照,研究了它们对烟苗和菌根效应影响。研究结果如下:1.杀真菌剂的施用降低了非菌根烟苗的生物量及氮、磷、钾吸收量,并对烟苗产生了氧化胁迫,引起叶片中CAT和POD活性上升,抑制了叶片中SOD活性。施药不影响非菌根烟苗的氮、磷、钾含量,吸收量为含量与生物量的乘积,生物量下降因而吸收量也下降。但三种杀真菌剂表现无显著差异。说明杀真菌剂对烟苗生长有不良影响。2.菌根效应取决于AM真菌对宿主根系的侵染状况。侵染频率、侵染强度和丛枝丰度可以反应AM真菌在寄主根系内外的生长发育状况,是菌根效应发挥的基础。施用杀真菌剂显著抑制两种AM真菌的侵染频率、侵染强度和丛枝丰度。施用浓度越大,抑制作用越强。在相同浓度处理下,甲霜灵锰锌对菌根真菌生长的抑制效果显著大于百菌清和代森锰锌,而后两者差异不显著,说明甲霜灵锰锌对AM真菌的毒性较大。百菌清和代森锰锌对AM真菌的毒性相似。如果施药浓度相同,各杀真菌剂对菌根真菌侵染状况的影响不因AM真菌的不同而异。3.菌根真菌改善植物的营养状况,促进寄主生长。三种杀真菌剂显著抑制菌根烟苗的生长和氮、磷、钾吸收,抑制作用随施用浓度升高而增大。在施药浓度较低时,菌根烟苗的生物量和氮、磷、钾的吸收量大于非菌根烟苗,说明在药害胁迫下,AM真菌有益于烟苗生长和养分吸收。若三种杀真菌剂浓度相同,甲霜灵锰锌对烟苗生物量的抑制作用最大,说明该杀真菌剂对AM真菌的毒性大。但是,施药浓度较高时,菌根烟苗和非菌根烟苗的生物量和氮、磷、钾的吸收量无显著差异。原因可能是高浓度的杀真菌剂严重抑制了AM真菌的生长和侵染,使菌根真菌的效应难于发挥。如果施药浓度相同,菌根烟苗生物量和氮、磷、钾吸收量不因AM真菌的不同而发生变化。4.三种杀真菌剂对非菌根烟苗叶片过氧化氢酶(catalase,CAT)和过氧化物酶(peroxidase,POD)活性的激活(低浓度)和抑制(高浓度)均大于菌根烟苗。在各浓度处理下,三种杀真菌剂显著抑制非菌根烟苗超氧化物歧化酶(superoxidase dismutase,SOD)活性,抑制作用大于菌根烟苗。说明AM真菌有益于提高烟苗对氧化胁迫的抗耐能力。5.在施药浓度较低时,三种农药显著提高了菌根烟苗叶片CAT和POD活性,其活性随施药浓度的升高而增强。说明施用农药引起氧化胁迫,使烟苗体内活性氧浓度增加,诱发了抗氧化酶系统的活性增强,CAT和POD活性增强可视为植物对逆境的适应反应。在施药浓度较高时,三种农药显著抑制CAT和POD活性,看来过量的农药造成的伤害超出了植物忍耐能力,损伤了抗氧化酶系统,抑制抗氧化酶活性。甲霜灵锰锌对烟苗CAT和POD的激活作用(低浓度)和抑制作用(高浓度)均大于百菌清和代森锰锌。杀真菌剂显著抑制菌根烟苗叶片中SOD活性,且随浓度升高而增强。若施药浓度相同,甲霜灵锰锌对SOD的抑制作用最大。此外,菌根烟苗的SOD活性对杀真菌剂的反应相似。6.杀真菌剂对AM真菌和它们的寄主烟苗均有不同程度的危害。一方面可抑制宿主植物的生长,另一方面也可抑制AM真菌的生长、发育和感染寄主,降低菌根效应。接种AM真菌可在一定程度上减轻杀真菌剂对烟苗的危害作用,其效应可表现在烟苗生长、养分吸收,抗氧化胁迫等方面。