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时间:2020-04-11
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1、第九章微生物生态微生物以种群方式聚集存在着复杂的相互关系构成了独特的生物环境微生物间的相互关系:中性关系;偏利作用;协同作用;互惠共生;拮抗作用;寄生关系微生物与高等植物间的关系植物根系为微生物提供微环境植物表面为微生物提供栖息地植物与微生物形成特殊结构病原微生物导致植物病害植物根圈与根圈微生物根圈(际):植物根系直接影响到的土壤范围根圈微生物区系:由于植物根系的代谢活动(分泌营养、提供氧及水分)形成的一个利于微生物生长的特殊环境。植物根系对微生物的作用根圈效应:植物根圈对微生物数量和种类的影响根土比(R/S):根圈微生物与非根圈土壤微生物数量之比作用:为微生物提供氨基酸等有机营养,
2、根圈微生物表现出与植物种类、土壤等环境相关的特异性,并随植物生育期不同而出现数量和种群的交替变化。共生关系1.菌根1)外生菌根(担子菌和子囊菌):形成鞘套,哈蒂氏网增强吸收抵抗不良环境抗病原菌侵染专一性不强2)内生菌根(VA菌根):真菌菌丝体穿插于植物根的皮层细胞间或细胞内接合菌门真菌侵染具有泡囊-丛枝结构提高吸收能力高度专一性3)兰科菌根(非VA):有隔真菌与兰科和杜鹃花科等植物形成的内生菌根。真菌侵入植物和植物细胞消化真菌之间建立平衡。(立枯丝核菌、假蜜环菌)菌根联合对兰科籽苗生长是必需的兰科内生真菌可腐生2.蜜环菌与天麻蜜环菌:一种担子菌,以腐生为主,兼营寄生生活,可发荧光。天
3、麻:天麻块茎必须播种在蜜环菌菌丝蔓延的基物上才能萌发生长。蜜环菌进入天麻块茎的皮层细胞,先被溶解,后被消化,直接成为天麻的营养。3.弗兰克氏菌(Frankia)与非豆科植物:弗氏放线菌与非豆科植物形成根瘤并固定氮气侵入→泡囊期→孢囊期4.根瘤菌与豆科植物的共生关系侵染性:根瘤菌能够进入豆科植物根内,在其中繁殖,并形成根瘤;专一性:根瘤菌的各个种和菌株只能感染一定的豆科植物种类,结瘤能力表现不同程度的专一性;有效性:在根瘤中具有固氮能力的根瘤菌为有效菌株。根瘤的形成:根瘤菌→侵染根毛→形成侵入线→根瘤形成(类菌体)根瘤菌与植物相互作用:根分泌类黄酮由NodD识别;结瘤基因产物为酶蛋白、
4、载体蛋白或激活调节物;(共结瘤基因、宿主专一)结瘤因子(Nodfactors)是根瘤形成早期信号,一般为脂几丁寡聚糖(菌种差异);根皮层细胞受到刺激而分裂5.蓝细菌与植物共生体:满江红(红萍)蓝细菌与水生蕨类植物共生6.植物内生微生物植物内生菌:许多真菌和细菌只生活在植物组织中,或生活周期的大部分在植物体内。与植物构成共生关系,但不形成特殊结构。永久性(组成型):内生菌存在于种子内,从种子萌发至开花结实,周而复始。周期性(诱导型):微生物在植物生长的一定阶段感染寄主(情况复杂,有益,有害)。三、微生物引起的植物病害病原微生物:能寄生于植物的病毒、细菌、真菌并导致植物出现病症的微生物侵
5、染过程:接触→侵入→扩展→病害症状发生微生物与动物的共生瘤胃微生物与反刍动物食物,口腔咀嚼→瘤胃,微生物发酵→蜂巢胃,形成小团块→口腔,吞入食道→重瓣胃,皱胃→小肠,大肠瘤胃中的真菌和原生动物真菌:厌氧类型,降解纤维素、木质素、果胶及多糖→挥发性脂肪酸原生动物(106/ml):纤毛虫,专性厌氧,水解纤维素和淀粉→有机酸,吞食细菌,控制细菌数量微生物与海洋生物发光深海鱼类与发光细菌建立特殊共生关系,动物可向细菌提供居住环境(眼、腹腔、直肠等)和营养。发光细菌:发光杆菌属、贝内克氏菌属作用:发现饵料,威胁敌人,逃避捕食,共生体具有控制发光的能力组成:发光酶;脂肪醛-RCHO(底物);电子
6、供体(NADH);黄素单核苷酸(FMN);O2第九章小结1.自然界中的微生物多以群居方式生存,不同类群的微生物相互作同,构成独特的生物环境,并促进了地球的生物循环。2.植物的种类和土壤环境的特异性,决定了根际微生物的种群和数量变化。3.菌根真菌在促进植物吸收起到重要作用。4.微生物与植物共生固氮体系包括根瘤菌与豆科植物、弗氏放线菌与非豆科植物,蓝细菌与水生蕨类植物等。5.Ti质粒在基因转移和改造植物品质的过程中具有重要的意义。6.微生物与动物共生关系表现在瘤胃微生物的促消化作用、海洋微生物发光等。一、土壤中的微生物(一)土壤是微生物的大本营:1.土壤中动、植物和微生物残体及其分解物为
7、异养微生物提供碳、氮及能源;2.岩石风化释放的无机元素和微量元素,满足自养菌的需要;3.土壤温度及pH条件可满足各类微生物的需求;4.土壤团粒结构内部保水,外部通气,适于好氧或厌氧菌群;5.土壤可保护微生物不受强光的伤害。二、水体中的微生物1.淡水(河流、湖泊、地下水):营养较丰富,溶氧不等,温度随气温变化,pH近中性,适合多数微生物生长。2.海水:有机质含量低,温度低,含盐量高,碱性,海洋微生物具有耐压、嗜冷和低营养要求等特点。三、空气中的微生物:空气是
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