Мікориза (грец. μύκης — гриб і ρίζα — корінь) — симбіотичне співжиття гриба з рослиною.
Зазвичай таке співжиття реалізується через корінь, але в деяких випадках мікориза утворюється і з іншими частинами рослини. У мікоризній взаємодії міцелій гриба колонізує корені чи інші органи рослини-хазяїна внутрішньо або зовнішньоклітинно. Цей складний взаємозв’язок відіграє ключову роль у зміцненні здоров’я рослин і життєздатності екосистеми. Мікоризні гриби прикріплюються до коренів рослин, утворюючи мережу гіфів, які простягаються в навколишній ґрунт, ефективно збільшуючи доступ рослини до води, поживних речовин і мінералів.
Симбіоз діє за принципом «віддавання і отримання»: гриб отримує органічні сполуки, які виробляє рослина за допомогою фотосинтезу, а натомість допомагає рослині поглинати такі поживні речовини, як фосфор, азот та інші необхідні елементи. Ця співпраця значно покращує стійкість рослин до стресових факторів навколишнього середовища, таких як посуха, патогени та забруднювачі ґрунту, тим самим сприяючи загальному росту та продуктивності рослин. Існують різні типи мікоризних асоціацій, включаючи арбускулярну мікоризу, ектомікоризу та ерикоподібну мікоризу, кожна з яких має відмінні характеристики та взаємодію рослин і грибів.
Широке поширення мікоризних асоціацій у різних екосистемах підкреслює їх фундаментальну роль у функціонуванні та стійкості наземних екосистем. Дослідники продовжують досліджувати багатогранний вплив мікоризного симбіозу на екологію рослин, продуктивність сільського господарства, збереженні навколишнього середовища та інших сферах, визнаючи його значення у формуванні здоров’я та стійкості нашого природного світу.
Історія вивчення
Одним з перших явище мікоризи описав у 1881—1882 роках польський біолог Каменський Ф. М.. Сам термін мікориза вперше було застосовано німецьким біологом [ru] у 1885 році.
Класифікація
Мікоризні асоціації представляють різноманітні симбіотичні стосунки між грибами та корінням рослин, сприяючи взаємному обміну, який має вирішальне значення для засвоєння поживних речовин і здоров’я екосистеми. Ці асоціації в основному класифікуються на кілька типів, кожен з яких характеризується унікальними структурними та функціональними атрибутами.
Дуже часто виділяють три типи мікоризи: ектотрофну (зовнішню), ендотрофну (внутрішню) та екто-ендотрофну (змішану). При ектотрофній мікоризі гіфи гриба обплітають кінчики рослин зовні, утворюючи товстий і щільний чохлик (гіфову мантію). До того ж гіфи утворюють [en], оточуючи клітини ризодерми, але не проникаючи в них. Така мікориза стає екто-ендотрофною, коли гіфи гриба частково проникають у клітини корової паренхіми. При ендотрофній мікоризі гіфи гриба проникають у клітини корової паренхіми, і розвиваються всередині клітин у вигляді клубочків.
Але такий поділ є неповним. У сучасній мікологічній літературі виокремлюють сім типів мікоризи: ектомікориза, ендомікориза або арбускулярна мікориза, ерикоїдна, арбутоїдна, монотропоїдна, екто-ендомікориза, та мікориза орхідних.
Ектомікориза
Ектомікоризи — це мікоризи, які переважно утворюються між грибами, що належать до Basidiomycota та Ascomycota, і корінням дерев, особливо в помірних і бореальних лісах.
Ектомікориза характерна для багатьох дерев, чагарників і деяких трав’янистих рослин помірних широт — гіфи гриба обгортають частину коренів, яка росте, товстим щільним чохлом, [pl] відмирають, а у ґрунт відходять вільні гіфи . Ектомікоризний корінь характеризується наявністью трьох структурних компонентів:
- Чохлик з грибних гіфів, що оточує корінь.
- Сітка Гартіга, яка утворена лабіринтоподібно розташованими гіфами, що ростуть всередину між клітинами ризодерми та кори.
- Система вільних гіфальних елементів, що ростуть ззовні від кореня та з’єднують його з ґрунтом та плодовим тілом гриба.
Цей тип мікоризи читко відрізняється від інших відсутністю внутрішньоклітинних грибних структур. Не зважаючи на однаковий план будови та наявність чітких структурних особливостей, ектомікоризи характеризуються високим видовим різноманіттям грибних симбіонтів: від 5000 до 6000 видів грибів з відділів Basidiomycota та Ascomycota (Tuber P. Micheli ex F. H. Wigg.). Міцелій поширюється у ґрунті, відіграючи важливу роль у перенесенні органічної речовини.
- Рослини-партнери: зазвичай асоціюються з різними породами дерев, такими як тополя, береза, дуб, сосна, ялина.
- Обмін поживними речовинами: сприяє передачі мінеральних поживних речовин (наприклад, азоту, фосфору) і води з ґрунту в рослину, отримуючи натомість вуглеводи.
- Роль в екосистемах: ектомікоризні асоціації відіграють ключову роль у лісових екосистемах, впливаючи на ріст дерев, кругообіг поживних речовин і структуру ґрунту.
- Мухомор червоний росте серед насаджень Сосни каліфорнійської
- Вкриті мікоризою мухомора корені дерева
-
Ендомікориза або арбускулярна мікориза, або везикулярно-арбускулярна мікориза
Арбускулярну мікоризу утворюють більшість трав’яних наземних рослин із ґломеромікотами (Glomeromycota), для яких симбіоз є обліґатною стадією. Гіфи грибів проникають у клітини кореня, утворюючи складні структури, які називаються арбускулами та везикулами в клітинах рослин.
Арбускулярна мікориза є найпоширенішим типом мікоризи. Вона формується у великої кількості рослин-хазяїв облігатними симбіотичними грибами, які на основі даних секвенування ДНК поміщені у окремий тип Ґломеромікоти. До цих рослин належать покритонасінні, голонасінні та спорофіти птеридофіти, що всі мають корені, а також гаметофіти деяких печіночників та птеридофітів, які коренів не мають.
Є поважні підстави вважати що ці гриби виникли більш як 1000 мільйонів років тому (ще до початку виходу рослин на сушу), і що АМ-симбіози є дуже древніми. Через свою роль у накопиченні поживних речовин, АМ гриби ймовірно були важливим чинником у колонізації суші рослинами.
Вони залишаються важливими чинниками взаємодій рослин з екосистемою і у наші дні. Така мікориза відіграє особливу роль в тропіках, де ґрунти мають тенденцію заряджатися позитивно і утримувати фосфати так міцно, що їх доступність для росту рослин сильно знижується. У той же час більшість ґрунтів помірної зони заряджені негативно. Оскільки незаможні селяни в тропіках часто не можуть використовувати добрива, ендомікориза є основним постачальником фосфатів для культур, що вони розводять.
- Рослини-партнери: зустрічаються в різноманітних родинах рослин, включаючи трави, бобові та багато сільськогосподарських культур.
- Обмін поживними речовинами: полегшує передачу фосфору, азоту та інших мінералів рослині, одночасно отримуючи сполуки вуглецю.
- Роль в екосистемах: арбускулярна мікориза значно сприяє росту рослин, особливо на бідних поживними речовинами ґрунтах, і впливає на агрегацію та стабільність ґрунту, та на біорізномаіття едафону.
Ерикоїдна мікориза
Особливий тип мікоризи — ерикоїдна — характерний для вересоцвітих (Ericales), коли сумчастий гриб (Ascomycota) утворює довкола кореня велике скупчення гіфів, причому тонкі бокові гіфи проникають у клітини кореня. Ця мікориза, очевидно, необхідна для постачання рослині насамперед азоту, а не фосфору, що особливо важливо на кислих ґрунтах і що дало змогу цим рослинам освоїти бідні ґрунти в екстремальних умовах (тундра, гори і т.п.). Цей тип мікоризи характерний також для мохоподібних (Bryophyta).
Арбутоїдна мікориза
Арбутоїдну утворюють базидієві гриби з деякими деревами і трав’яними рослинами з порядку вересоцвіті (Ericales); найповніше описана для таких родів рослин, як суничник (Arbutus L.), мучниця (Arctostaphylos Adans.) і грушанка (Pyrola L.). За своєю будовою вона дуже подібна до ектомікоризи, при якій добре розвинений чохол із гіфів і всередині кореня, а відрізняється тим, що гіфи гриба також пронизують стінки кореневих епідермальних клітин, формуючи розгалужені комплекси гіфів у клітині.
Монотропоїдна мікориза
Монотропоїдну утворюють базидіомікоти з безхлорофільними вересоцвітими (напр., під’ялинником — Monotropa L.) та деревом. Так само, як і безхлорофільні орхідні, монотропоїди утворюють обмежений діапазон асоціацій із грибами-хазяїнами, що належать до базидіомікотів. Напр., пітіопус (Pityopus Small) і алотропа (Allotropa Torr. et Gray) ростуть тільки з видами гриба роду тріхолома (Tricholoma (Fr.) Staude); гемітомес (Hemitomes Gray) і монотропсіс (Monotropsis Schwein. ex Elliott) — тільки з видом гриба гіднелум (Hydnellum P. Karst.); саркодес (Sarcodes Torr.) і птероспора (Pterospora Nutt.) — з грибами роду різопоґон (Rhizopogon Fr.). Monotropa, найбільший рід у цій групі, має дещо різноманітніший перелік грибів-хазяїнів, включаючи Tricholoma, Russula Pers. і Lactarius Pers.
Екто-ендомікориза
Ектендомікоризу розглядають як одну із стадій або видозміну ектомікоризи; мікобіонтами є кілька видів аскомікотів.
Мікориза орхідних
Мікориза, яку утворюють рослини родини Орхідних, або Зозулинцевих (Orchidaceae) унікальна тим, що трапляється тільки в межах родини Orchidaceae. Основна характерна риса мікоризи орхідей — це формування комплексу клубочків гіфів () усередині клітин рослини-хазяїна. Хоча часто вважають, що мікориза орхідей належить до мутуалістичних симбіозів, на нині немає ніяких доказів того, що гриб отримує вигоду від такого об’єднання. Зроблено припущення, що орхідеї, можливо, розвинули унікальні відносини з асоційованими з ними грибами, до яких входить паразитизм, у цьому випадку — рослини на організмі гриба [Smith, Read, 1997].
Хоча систематика грибів, асоційованих з орхідеями все ще триває, установлено низку закономірностей у мікоризних асоціаціях рослин із родини Орхідних. Наприклад, автотрофні види орхідей (ті, які містять хлорофіл у клітинах проростків та дорослих рослин) асоційовані з іншими видами грибів, ніж види (ті, які залишаються впродовж усього життєвого циклу). Загалом, сучасні дані свідчать, що представники Orchidaceae формують мікоризу з широким спектром мікоризних грибів.
Ранній розвиток рослин, особливо з дрібним насінням (зокрема, орхідні), є повністю залежним від утворення успішної асоціації з грибом. Насіння орхідних у природі може проростати лише за умови наявності відповідних базидієвих грибів. Взаємовідносини при орхідеоїдній мікоризі унікальні, оскільки гриби постачають їм азот хоча б на стадії сходження. У наукових джерелах наявні результати багатьох досліджень впливу грибів-симбіонтів на процес проростання насіння орхідей [Peterson et al., 1998, 2004].
Екологічні взаємини між орхідеями, що не містять хлорофілу, і мікоризними грибами. На сьогодні відомо, що понад 100 видів орхідей повністю позбавлені хлорофілу [Leake, 2005] і їх функціонування повністю залежить від грибів-симбіонтів упродовж усього їхнього життєвого циклу. Відносини між безхлорофільними видами орхідей і мікоризними грибами досить складні. Для охарактеризування способу живлення рослин, які залежать від грибів для одержання сполук Карбону, запропоновано термін мікогетеротрофність [Leake, 1994]. Всі види орхідей є мікогетеротрофними під час проростання насіння і ранніх етапів формування проростків, а низці нездатних до фотосинтезу видів цих рослин притаманна мікогетеротрофність упродовж усього життєвого циклу.
Взаємодія мікоризи з едафоном
Мікоризні взаємодії є важливою частиною едафону — сукупністю усіх ґрунтових організмів.
Взаємодія між мікоризою та едафоном є фундаментальним аспектом [en], і значною мірою сприяє кругообігу поживних речовин, структурі ґрунту та загальному функціонуванню екосистеми.
Мікоризні гриби формують складні відносини не тільки з корінням рослин, але й з різними компонентами ґрунтової мікробіоти, включаючи бактерії, інші гриби та ґрунтову фауну. Ці взаємодії дуже динамічні та взаємовигідні, впливаючи на ґрунтове середовище кількома способами:
- Кругообіг поживних речовин: мікоризні гриби діють як посередники, полегшуючи обмін поживними речовинами між рослинами та ґрунтом. Вони отримують з ґрунту такі поживні речовини, як фосфор, азот та інші мікроеленменти, і передають їх рослинам в обмін на вуглеводи, що утворюються під час фотосинтезу. Цей обмін поживними речовинами впливає на доступність і кругообіг поживних речовин у ґрунті, приносячи користь як рослинам, так і іншим ґрунтовим організмам.
- Агрегація ґрунту: мікоризні гіфи створюють густу мережу в ґрунті, сприяючи агрегації ґрунту. Ця мережа покращує структуру ґрунту, сприяючи аерації, утриманню води та руху газів і поживних речовин у ґрунті. Покращена структура ґрунту полегшує середовище існування для різних ґрунтових організмів і сприяє їхній діяльності.
- Взаємодії з мікробами: мікоризні гриби взаємодіють з іншими мікроорганізмами ґрунту, впливаючи на їх чисельність і активність. Ці взаємодії можуть бути конкурентними або сприятливими, впливаючи на баланс мікробних спільнот у ґрунті. Наприклад, мікоризні гриби можуть змінювати склад мікробного співтовариства, впливаючи на розкладання органічної речовини та доступність поживних речовин.
- Біорізноманіття ґрунту: наявність мікоризних грибів сприяє загальному біорізноманіттю ґрунту, створюючи нішеве середовище, яке підтримує різноманітний спектр мікроорганізмів. Це різноманіття, у свою чергу, сприяє стійкості та стабільності ґрунтових екосистем, включно з біорізноманіттям рослин.
Значення
Мікоризотвірні гриби розкладають деякі недоступні рослинам органічні сполуки, сприяють засвоєнню фосфатів, сполук азоту, синтезують вітаміни й активатори росту, а натомість всмоктують із кореня рослини деякі речовини (передусім вуглеводи).
Мікоризні гриби є основним глобальним депо вуглецю, забираючи в середньому ~3–13%, і до ~50% рослини-партнера під землею, коли вони пов’язані з основними типами мікоризи. Це робить їх важливими для включення як до моделей глобального клімату та кругообігу вуглецю, так і до політики та практики відновлювального та сталого сільського господарства.
Див. також
Примітки
- Begum, Naheeda; Qin, Cheng; Ahanger, Muhammad Abass; Raza, Sajjad; Khan, Muhammad Ishfaq; Ashraf, Muhammad; Ahmed, Nadeem; Zhang, Lixin (2019). Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Plant Growth Regulation: Implications in Abiotic Stress Tolerance. Frontiers in Plant Science. Т. 10. doi:10.3389/fpls.2019.01068. ISSN 1664-462X. PMC 6761482. PMID 31608075. Процитовано 20 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Shi, Jincai; Wang, Xiaolin; Wang, Ertao (22 травня 2023). Mycorrhizal Symbiosis in Plant Growth and Stress Adaptation: From Genes to Ecosystems. Annual Review of Plant Biology (англ.). Т. 74, № 1. с. 569—607. doi:10.1146/annurev-arplant-061722-090342. ISSN 1543-5008. Процитовано 20 грудня 2023.
- Helena Devi, Soibam; Bhupenchandra, Ingudam; Sinyorita, Soibam; Chongtham, S.K.; Lamalakshmi Devi, E. (2 серпня 2021). Mycorrhizal Fungi and Sustainable Agriculture. Nitrogen in Agriculture - Physiological, Agricultural and Ecological Aspects [Working Title] (англ.). IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.99262.
- Kalamulla, Ruwanthika; Karunarathna, Samantha C.; Tibpromma, Saowaluck; Galappaththi, Mahesh C. A.; Suwannarach, Nakarin; Stephenson, Steven L.; Asad, Suhail; Salem, Ziad Salman; Yapa, Neelamanie (2022-01). Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Sustainable Agriculture. Sustainability (англ.). Т. 14, № 19. с. 12250. doi:10.3390/su141912250. ISSN 2071-1050. Процитовано 20 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Kamieński (1882). Les organes végétatifs de Monotropa hypopitys L. Mémoires de la Société nat. des Sciences naturelles et mathém. de Cherbourg.
- A.B. Frank (1885). Über die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze. ABer. Dtsch. Bot. Ges. 3: 128—145.
- Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості та гриби. — Київ, 2004. ст. 248
- ННечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. — Київ, Фітосоціоцентр. 2001. ст. 64-65
- Sally E. Smith and David Read 2008 Mycorrhizal Symbiosis (3rd edition). Academic Press.
- Калинець-Мамчур, Звенислава (2011). Словник-довідник з альґології та мікології (укр) . Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. с. 127. ISBN .
{{}}
: Перевірте значення|isbn=
: недійсний символ () - Микоризный симбиоз. С.Э. Смит, Д.Дж. Рид. Пер. с 3-го англ. издания Е.Ю. Ворониной. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2012. 776 с.
- Molina, R., Massicotte, H., & Trappe, J. M. (1992). Specificity phenomena in mycorrhizal symbioses: community-ecological consequences and practical implications. Mycorrhizal functioning: an integrative plant-fungal process, 357, e423.
- Ectomycorrhizal Fungi - an overview | ScienceDirect Topics. www.sciencedirect.com. Процитовано 22 грудня 2023.
- Schüßler, A. та ін. (December 2001). . Mycological Research. 105 (12): 1413—1421. doi:10.1017/S0953756201005196. Архів оригіналу за 24 травня 2011. Процитовано 3 листопада 2009.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|author=
() - Simon L. et al. (1993) «Origin and diversification of endomycorrhizal fungi and coincidence with vascular land plants». Nature 363, 67-69.
- Remy W. et al. (1994) «Four hundred-million-year-old vesicular arbuscular mycorrhizae». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 91, 11841-11843.
- Taylor T.N. et al. (1995) «Fossil arbuscular mycorrhizae from the Early Devonian». Mycologia 87, 560–573.
- Redecker D. et al. (2000) «Glomalean fungi from the Ordovician». Science 289, 1920–1921.
- Heckman D.S. et al. (2001) «Molecular evidence for the early colonization of land by fungi and plants». Science 293, 1129–1133.
- Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. (2013). Екологія грибів (укр) . ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»). с. 600. ISBN .
{{}}
: Перевірте значення|isbn=
: недійсний символ (); Явне використання «та ін.» у:|last=
() - Raven, Peter H.; Eichhorn, Susan E. (1986). Biology of plants (вид. 4th ed). New York, N.Y.: Worth Publishers. с. 206. ISBN . OCLC 13720852.
- Khaliq, Abdul; Perveen, Shaista; Alamer, Khalid H.; Zia Ul Haq, Muhammad; Rafique, Zaiba; Alsudays, Ibtisam M.; Althobaiti, Ashwaq T.; Saleh, Muneera A.; Hussain, Saddam (2022-01). Arbuscular Mycorrhizal Fungi Symbiosis to Enhance Plant–Soil Interaction. Sustainability (англ.). Т. 14, № 13. с. 7840. doi:10.3390/su14137840. ISSN 2071-1050. Процитовано 22 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Rillig, Matthias C.; Mummey, Daniel L. (2006-07). Mycorrhizas and soil structure. New Phytologist (англ.). Т. 171, № 1. с. 41—53. doi:10.1111/j.1469-8137.2006.01750.x. ISSN 0028-646X. Процитовано 22 грудня 2023.
- Lehmann, Anika; Zheng, Weishuang; Ryo, Masahiro; Soutschek, Katharina; Roy, Julien; Rongstock, Rebecca; Maaß, Stefanie; Rillig, Matthias C. (2020). Fungal Traits Important for Soil Aggregation. Frontiers in Microbiology. Т. 10. doi:10.3389/fmicb.2019.02904. ISSN 1664-302X. PMC 6962133. PMID 31998249. Процитовано 22 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Henkes, Gunnar Jakob; Kandeler, Ellen; Marhan, Sven; Scheu, Stefan; Bonkowski, Michael (2018). Interactions of Mycorrhiza and Protists in the Rhizosphere Systemically Alter Microbial Community Composition, Plant Shoot-to-Root Ratio and Within-Root System Nitrogen Allocation. Frontiers in Environmental Science. Т. 6. doi:10.3389/fenvs.2018.00117. ISSN 2296-665X. Процитовано 22 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Hestrin, Rachel; Hammer, Edith C.; Mueller, Carsten W.; Lehmann, Johannes (21 червня 2019). Synergies between mycorrhizal fungi and soil microbial communities increase plant nitrogen acquisition. Communications Biology (англ.). Т. 2, № 1. с. 1—9. doi:10.1038/s42003-019-0481-8. ISSN 2399-3642. PMC 6588552. PMID 31263777. Процитовано 22 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Guo, Xiaolan; Wan, Yaqin; Shakeel, Muhammad; Wang, Delu; Xiao, Longhai (1 вересня 2021). Effect of mycorrhizal fungi inoculation on bacterial diversity, community structure and fruit yield of blueberry. Rhizosphere. Т. 19. с. 100360. doi:10.1016/j.rhisph.2021.100360. ISSN 2452-2198. Процитовано 22 грудня 2023.
- Van Geel, Maarten; Aavik, Tsipe; Ceulemans, Tobias; Träger, Sabrina; Mergeay, Joachim; Peeters, Gerrit; van Acker, Kasper; Zobel, Martin; Koorem, Kadri (5 листопада 2021). The role of genetic diversity and arbuscular mycorrhizal fungal diversity in population recovery of the semi-natural grassland plant species Succisa pratensis. BMC Ecology and Evolution. Т. 21, № 1. с. 200. doi:10.1186/s12862-021-01928-0. ISSN 2730-7182. PMC 8570031. PMID 34740329. Процитовано 22 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Hawkins, Heidi-Jayne; Cargill, Rachael I.M.; Van Nuland, Michael E.; Hagen, Stephen C.; Field, Katie J.; Sheldrake, Merlin; Soudzilovskaia, Nadejda A.; Kiers, E. Toby (2023-06). Mycorrhizal mycelium as a global carbon pool. Current Biology. Т. 33, № 11. с. R560—R573. doi:10.1016/j.cub.2023.02.027. ISSN 0960-9822. Процитовано 10 червня 2023.
Література
- Helena Devi, Soibam; Bhupenchandra, Ingudam; Sinyorita, Soibam та ін. (2 серпня 2021). Mycorrhizal Fungi and Sustainable Agriculture. (англ.). IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.99262.
- Smith, S.E., Read, D.J. 2008. Mycorrhizal Symbiosis (Third edition). Academic Press, Amsterdam. .
Додаткова література
- Науковий журнал Mycorrhiza (Springer Nature)
- Varma, Ajit, ред. (2008). Mycorrhiza: State of the Art, Genetics and Molecular Biology, Eco-Function, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure and Systematics (англ.). Springer Berlin Heidelberg, Springer Nature. ISBN .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mikoriza grec mykhs grib i riza korin simbiotichne spivzhittya griba z roslinoyu Koreneva bulba zaselena arbuskulyarnim mikoriznim gribom Zazvichaj take spivzhittya realizuyetsya cherez korin ale v deyakih vipadkah mikoriza utvoryuyetsya i z inshimi chastinami roslini U mikoriznij vzayemodiyi micelij griba kolonizuye koreni chi inshi organi roslini hazyayina vnutrishno abo zovnishnoklitinno Cej skladnij vzayemozv yazok vidigraye klyuchovu rol u zmicnenni zdorov ya roslin i zhittyezdatnosti ekosistemi Mikorizni gribi prikriplyuyutsya do koreniv roslin utvoryuyuchi merezhu gifiv yaki prostyagayutsya v navkolishnij grunt efektivno zbilshuyuchi dostup roslini do vodi pozhivnih rechovin i mineraliv Simbioz diye za principom viddavannya i otrimannya grib otrimuye organichni spoluki yaki viroblyaye roslina za dopomogoyu fotosintezu a natomist dopomagaye roslini poglinati taki pozhivni rechovini yak fosfor azot ta inshi neobhidni elementi Cya spivpracya znachno pokrashuye stijkist roslin do stresovih faktoriv navkolishnogo seredovisha takih yak posuha patogeni ta zabrudnyuvachi gruntu tim samim spriyayuchi zagalnomu rostu ta produktivnosti roslin Isnuyut rizni tipi mikoriznih asociacij vklyuchayuchi arbuskulyarnu mikorizu ektomikorizu ta erikopodibnu mikorizu kozhna z yakih maye vidminni harakteristiki ta vzayemodiyu roslin i gribiv Shiroke poshirennya mikoriznih asociacij u riznih ekosistemah pidkreslyuye yih fundamentalnu rol u funkcionuvanni ta stijkosti nazemnih ekosistem Doslidniki prodovzhuyut doslidzhuvati bagatogrannij vpliv mikoriznogo simbiozu na ekologiyu roslin produktivnist silskogo gospodarstva zberezhenni navkolishnogo seredovisha ta inshih sferah viznayuchi jogo znachennya u formuvanni zdorov ya ta stijkosti nashogo prirodnogo svitu Istoriya vivchennyaOdnim z pershih yavishe mikorizi opisav u 1881 1882 rokah polskij biolog Kamenskij F M Sam termin mikoriza vpershe bulo zastosovano nimeckim biologom ru u 1885 roci KlasifikaciyaMikorizni asociaciyi predstavlyayut riznomanitni simbiotichni stosunki mizh gribami ta korinnyam roslin spriyayuchi vzayemnomu obminu yakij maye virishalne znachennya dlya zasvoyennya pozhivnih rechovin i zdorov ya ekosistemi Ci asociaciyi v osnovnomu klasifikuyutsya na kilka tipiv kozhen z yakih harakterizuyetsya unikalnimi strukturnimi ta funkcionalnimi atributami Duzhe chasto vidilyayut tri tipi mikorizi ektotrofnu zovnishnyu endotrofnu vnutrishnyu ta ekto endotrofnu zmishanu Pri ektotrofnij mikorizi gifi griba obplitayut kinchiki roslin zovni utvoryuyuchi tovstij i shilnij chohlik gifovu mantiyu Do togo zh gifi utvoryuyut en otochuyuchi klitini rizodermi ale ne pronikayuchi v nih Taka mikoriza staye ekto endotrofnoyu koli gifi griba chastkovo pronikayut u klitini korovoyi parenhimi Pri endotrofnij mikorizi gifi griba pronikayut u klitini korovoyi parenhimi i rozvivayutsya vseredini klitin u viglyadi klubochkiv Ale takij podil ye nepovnim U suchasnij mikologichnij literaturi viokremlyuyut sim tipiv mikorizi ektomikoriza endomikoriza abo arbuskulyarna mikoriza erikoyidna arbutoyidna monotropoyidna ekto endomikoriza ta mikoriza orhidnih Ektomikoriza Dokladnishe Ektomikoriza Ektomikorizi ce mikorizi yaki perevazhno utvoryuyutsya mizh gribami sho nalezhat do Basidiomycota ta Ascomycota i korinnyam derev osoblivo v pomirnih i borealnih lisah Ektomikoriza harakterna dlya bagatoh derev chagarnikiv i deyakih trav yanistih roslin pomirnih shirot gifi griba obgortayut chastinu koreniv yaka roste tovstim shilnim chohlom pl vidmirayut a u grunt vidhodyat vilni gifi Ektomikoriznij korin harakterizuyetsya nayavnistyu troh strukturnih komponentiv Chohlik z gribnih gifiv sho otochuye korin Sitka Gartiga yaka utvorena labirintopodibno roztashovanimi gifami sho rostut vseredinu mizh klitinami rizodermi ta kori Sistema vilnih gifalnih elementiv sho rostut zzovni vid korenya ta z yednuyut jogo z gruntom ta plodovim tilom griba Cej tip mikorizi chitko vidriznyayetsya vid inshih vidsutnistyu vnutrishnoklitinnih gribnih struktur Ne zvazhayuchi na odnakovij plan budovi ta nayavnist chitkih strukturnih osoblivostej ektomikorizi harakterizuyutsya visokim vidovim riznomanittyam gribnih simbiontiv vid 5000 do 6000 vidiv gribiv z viddiliv Basidiomycota ta Ascomycota Tuber P Micheli ex F H Wigg Micelij poshiryuyetsya u grunti vidigrayuchi vazhlivu rol u perenesenni organichnoyi rechovini Roslini partneri zazvichaj asociyuyutsya z riznimi porodami derev takimi yak topolya bereza dub sosna yalina Obmin pozhivnimi rechovinami spriyaye peredachi mineralnih pozhivnih rechovin napriklad azotu fosforu i vodi z gruntu v roslinu otrimuyuchi natomist vuglevodi Rol v ekosistemah ektomikorizni asociaciyi vidigrayut klyuchovu rol u lisovih ekosistemah vplivayuchi na rist derev krugoobig pozhivnih rechovin i strukturu gruntu Ektomikoriza mizh Muhomorom chervonim ta Sosnoyu kalifornijskoyu Muhomor chervonij roste sered nasadzhen Sosni kalifornijskoyi Vkriti mikorizoyu muhomora koreni dereva Sosna kalifornijskaEndomikoriza abo arbuskulyarna mikoriza abo vezikulyarno arbuskulyarna mikoriza Dokladnishe Arbuskulyarna mikoriza ta Endomikoriza Pozitivni efekti arbuskulyarnoyi mikoriznoyi kolonizaciyi roslin Arbuskulyarnu mikorizu utvoryuyut bilshist trav yanih nazemnih roslin iz glomeromikotami Glomeromycota dlya yakih simbioz ye obligatnoyu stadiyeyu Gifi gribiv pronikayut u klitini korenya utvoryuyuchi skladni strukturi yaki nazivayutsya arbuskulami ta vezikulami v klitinah roslin Arbuskulyarna mikoriza ye najposhirenishim tipom mikorizi Vona formuyetsya u velikoyi kilkosti roslin hazyayiv obligatnimi simbiotichnimi gribami yaki na osnovi danih sekvenuvannya DNK pomisheni u okremij tip Glomeromikoti Do cih roslin nalezhat pokritonasinni golonasinni ta sporofiti pteridofiti sho vsi mayut koreni a takozh gametofiti deyakih pechinochnikiv ta pteridofitiv yaki koreniv ne mayut Ye povazhni pidstavi vvazhati sho ci gribi vinikli bilsh yak 1000 miljoniv rokiv tomu she do pochatku vihodu roslin na sushu i sho AM simbiozi ye duzhe drevnimi Cherez svoyu rol u nakopichenni pozhivnih rechovin AM gribi jmovirno buli vazhlivim chinnikom u kolonizaciyi sushi roslinami Voni zalishayutsya vazhlivimi chinnikami vzayemodij roslin z ekosistemoyu i u nashi dni Taka mikoriza vidigraye osoblivu rol v tropikah de grunti mayut tendenciyu zaryadzhatisya pozitivno i utrimuvati fosfati tak micno sho yih dostupnist dlya rostu roslin silno znizhuyetsya U toj zhe chas bilshist gruntiv pomirnoyi zoni zaryadzheni negativno Oskilki nezamozhni selyani v tropikah chasto ne mozhut vikoristovuvati dobriva endomikoriza ye osnovnim postachalnikom fosfativ dlya kultur sho voni rozvodyat Roslini partneri zustrichayutsya v riznomanitnih rodinah roslin vklyuchayuchi travi bobovi ta bagato silskogospodarskih kultur Obmin pozhivnimi rechovinami polegshuye peredachu fosforu azotu ta inshih mineraliv roslini odnochasno otrimuyuchi spoluki vuglecyu Rol v ekosistemah arbuskulyarna mikoriza znachno spriyaye rostu roslin osoblivo na bidnih pozhivnimi rechovinami gruntah i vplivaye na agregaciyu ta stabilnist gruntu ta na bioriznomaittya edafonu Erikoyidna mikoriza Dokladnishe Erikoyidnij mikoriznij grib izolovanij z koreniv roslini Woollsia pungens Osoblivij tip mikorizi erikoyidna harakternij dlya veresocvitih Ericales koli sumchastij grib Ascomycota utvoryuye dovkola korenya velike skupchennya gifiv prichomu tonki bokovi gifi pronikayut u klitini korenya Cya mikoriza ochevidno neobhidna dlya postachannya roslini nasampered azotu a ne fosforu sho osoblivo vazhlivo na kislih gruntah i sho dalo zmogu cim roslinam osvoyiti bidni grunti v ekstremalnih umovah tundra gori i t p Cej tip mikorizi harakternij takozh dlya mohopodibnih Bryophyta Arbutoyidna mikoriza Dokladnishe Arbutoyidnu utvoryuyut bazidiyevi gribi z deyakimi derevami i trav yanimi roslinami z poryadku veresocviti Ericales najpovnishe opisana dlya takih rodiv roslin yak sunichnik Arbutus L muchnicya Arctostaphylos Adans i grushanka Pyrola L Za svoyeyu budovoyu vona duzhe podibna do ektomikorizi pri yakij dobre rozvinenij chohol iz gifiv i vseredini korenya a vidriznyayetsya tim sho gifi griba takozh pronizuyut stinki korenevih epidermalnih klitin formuyuchi rozgaluzheni kompleksi gifiv u klitini Monotropoyidna mikoriza Dokladnishe Monotropoyidnu utvoryuyut bazidiomikoti z bezhlorofilnimi veresocvitimi napr pid yalinnikom Monotropa L ta derevom Tak samo yak i bezhlorofilni orhidni monotropoyidi utvoryuyut obmezhenij diapazon asociacij iz gribami hazyayinami sho nalezhat do bazidiomikotiv Napr pitiopus Pityopus Small i alotropa Allotropa Torr et Gray rostut tilki z vidami griba rodu triholoma Tricholoma Fr Staude gemitomes Hemitomes Gray i monotropsis Monotropsis Schwein ex Elliott tilki z vidom griba gidnelum Hydnellum P Karst sarkodes Sarcodes Torr i pterospora Pterospora Nutt z gribami rodu rizopogon Rhizopogon Fr Monotropa najbilshij rid u cij grupi maye desho riznomanitnishij perelik gribiv hazyayiniv vklyuchayuchi Tricholoma Russula Pers i Lactarius Pers Ekto endomikoriza Dokladnishe Ektendomikorizu rozglyadayut yak odnu iz stadij abo vidozminu ektomikorizi mikobiontami ye kilka vidiv askomikotiv Mikoriza orhidnih Mikoriza yaku utvoryuyut roslini rodini Orhidnih abo Zozulincevih Orchidaceae unikalna tim sho traplyayetsya tilki v mezhah rodini Orchidaceae Osnovna harakterna risa mikorizi orhidej ce formuvannya kompleksu klubochkiv gifiv useredini klitin roslini hazyayina Hocha chasto vvazhayut sho mikoriza orhidej nalezhit do mutualistichnih simbioziv na nini nemaye niyakih dokaziv togo sho grib otrimuye vigodu vid takogo ob yednannya Zrobleno pripushennya sho orhideyi mozhlivo rozvinuli unikalni vidnosini z asocijovanimi z nimi gribami do yakih vhodit parazitizm u comu vipadku roslini na organizmi griba Smith Read 1997 Hocha sistematika gribiv asocijovanih z orhideyami vse she trivaye ustanovleno nizku zakonomirnostej u mikoriznih asociaciyah roslin iz rodini Orhidnih Napriklad avtotrofni vidi orhidej ti yaki mistyat hlorofil u klitinah prorostkiv ta doroslih roslin asocijovani z inshimi vidami gribiv nizh vidi ti yaki zalishayutsya vprodovzh usogo zhittyevogo ciklu Zagalom suchasni dani svidchat sho predstavniki Orchidaceae formuyut mikorizu z shirokim spektrom mikoriznih gribiv Rannij rozvitok roslin osoblivo z dribnim nasinnyam zokrema orhidni ye povnistyu zalezhnim vid utvorennya uspishnoyi asociaciyi z gribom Nasinnya orhidnih u prirodi mozhe prorostati lishe za umovi nayavnosti vidpovidnih bazidiyevih gribiv Vzayemovidnosini pri orhideoyidnij mikorizi unikalni oskilki gribi postachayut yim azot hocha b na stadiyi shodzhennya U naukovih dzherelah nayavni rezultati bagatoh doslidzhen vplivu gribiv simbiontiv na proces prorostannya nasinnya orhidej Peterson et al 1998 2004 Ekologichni vzayemini mizh orhideyami sho ne mistyat hlorofilu i mikoriznimi gribami Na sogodni vidomo sho ponad 100 vidiv orhidej povnistyu pozbavleni hlorofilu Leake 2005 i yih funkcionuvannya povnistyu zalezhit vid gribiv simbiontiv uprodovzh usogo yihnogo zhittyevogo ciklu Vidnosini mizh bezhlorofilnimi vidami orhidej i mikoriznimi gribami dosit skladni Dlya oharakterizuvannya sposobu zhivlennya roslin yaki zalezhat vid gribiv dlya oderzhannya spoluk Karbonu zaproponovano termin mikogeterotrofnist Leake 1994 Vsi vidi orhidej ye mikogeterotrofnimi pid chas prorostannya nasinnya i rannih etapiv formuvannya prorostkiv a nizci nezdatnih do fotosintezu vidiv cih roslin pritamanna mikogeterotrofnist uprodovzh usogo zhittyevogo ciklu Dokladnishe Vzayemodiya mikorizi z edafonomMikorizni vzayemodiyi ye vazhlivoyu chastinoyu edafonu sukupnistyu usih gruntovih organizmiv Vzayemodiya mizh mikorizoyu ta edafonom ye fundamentalnim aspektom en i znachnoyu miroyu spriyaye krugoobigu pozhivnih rechovin strukturi gruntu ta zagalnomu funkcionuvannyu ekosistemi Mikorizni gribi formuyut skladni vidnosini ne tilki z korinnyam roslin ale j z riznimi komponentami gruntovoyi mikrobioti vklyuchayuchi bakteriyi inshi gribi ta gruntovu faunu Ci vzayemodiyi duzhe dinamichni ta vzayemovigidni vplivayuchi na gruntove seredovishe kilkoma sposobami Krugoobig pozhivnih rechovin mikorizni gribi diyut yak poseredniki polegshuyuchi obmin pozhivnimi rechovinami mizh roslinami ta gruntom Voni otrimuyut z gruntu taki pozhivni rechovini yak fosfor azot ta inshi mikroelenmenti i peredayut yih roslinam v obmin na vuglevodi sho utvoryuyutsya pid chas fotosintezu Cej obmin pozhivnimi rechovinami vplivaye na dostupnist i krugoobig pozhivnih rechovin u grunti prinosyachi korist yak roslinam tak i inshim gruntovim organizmam Agregaciya gruntu mikorizni gifi stvoryuyut gustu merezhu v grunti spriyayuchi agregaciyi gruntu Cya merezha pokrashuye strukturu gruntu spriyayuchi aeraciyi utrimannyu vodi ta ruhu gaziv i pozhivnih rechovin u grunti Pokrashena struktura gruntu polegshuye seredovishe isnuvannya dlya riznih gruntovih organizmiv i spriyaye yihnij diyalnosti Vzayemodiyi z mikrobami mikorizni gribi vzayemodiyut z inshimi mikroorganizmami gruntu vplivayuchi na yih chiselnist i aktivnist Ci vzayemodiyi mozhut buti konkurentnimi abo spriyatlivimi vplivayuchi na balans mikrobnih spilnot u grunti Napriklad mikorizni gribi mozhut zminyuvati sklad mikrobnogo spivtovaristva vplivayuchi na rozkladannya organichnoyi rechovini ta dostupnist pozhivnih rechovin Bioriznomanittya gruntu nayavnist mikoriznih gribiv spriyaye zagalnomu bioriznomanittyu gruntu stvoryuyuchi nisheve seredovishe yake pidtrimuye riznomanitnij spektr mikroorganizmiv Ce riznomanittya u svoyu chergu spriyaye stijkosti ta stabilnosti gruntovih ekosistem vklyuchno z bioriznomanittyam roslin ZnachennyaMikorizotvirni gribi rozkladayut deyaki nedostupni roslinam organichni spoluki spriyayut zasvoyennyu fosfativ spoluk azotu sintezuyut vitamini j aktivatori rostu a natomist vsmoktuyut iz korenya roslini deyaki rechovini peredusim vuglevodi Mikorizni gribi ye osnovnim globalnim depo vuglecyu zabirayuchi v serednomu 3 13 i do 50 roslini partnera pid zemleyu koli voni pov yazani z osnovnimi tipami mikorizi Ce robit yih vazhlivimi dlya vklyuchennya yak do modelej globalnogo klimatu ta krugoobigu vuglecyu tak i do politiki ta praktiki vidnovlyuvalnogo ta stalogo silskogo gospodarstva Div takozhArbuskulyarna mikoriza Simbioz Rizosfera Mikrobiom Rodyuchist gruntu Fiziologiya roslin Gribi Stale silske gospodarstvo Bioriznomanittya Bakterialni dobrivaPrimitkiBegum Naheeda Qin Cheng Ahanger Muhammad Abass Raza Sajjad Khan Muhammad Ishfaq Ashraf Muhammad Ahmed Nadeem Zhang Lixin 2019 Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Plant Growth Regulation Implications in Abiotic Stress Tolerance Frontiers in Plant Science T 10 doi 10 3389 fpls 2019 01068 ISSN 1664 462X PMC 6761482 PMID 31608075 Procitovano 20 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Shi Jincai Wang Xiaolin Wang Ertao 22 travnya 2023 Mycorrhizal Symbiosis in Plant Growth and Stress Adaptation From Genes to Ecosystems Annual Review of Plant Biology angl T 74 1 s 569 607 doi 10 1146 annurev arplant 061722 090342 ISSN 1543 5008 Procitovano 20 grudnya 2023 Helena Devi Soibam Bhupenchandra Ingudam Sinyorita Soibam Chongtham S K Lamalakshmi Devi E 2 serpnya 2021 Mycorrhizal Fungi and Sustainable Agriculture Nitrogen in Agriculture Physiological Agricultural and Ecological Aspects Working Title angl IntechOpen doi 10 5772 intechopen 99262 Kalamulla Ruwanthika Karunarathna Samantha C Tibpromma Saowaluck Galappaththi Mahesh C A Suwannarach Nakarin Stephenson Steven L Asad Suhail Salem Ziad Salman Yapa Neelamanie 2022 01 Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Sustainable Agriculture Sustainability angl T 14 19 s 12250 doi 10 3390 su141912250 ISSN 2071 1050 Procitovano 20 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Kamienski 1882 Les organes vegetatifs de Monotropa hypopitys L Memoires de la Societe nat des Sciences naturelles et mathem de Cherbourg A B Frank 1885 Uber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernahrung gewisser Baume durch unterirdische Pilze ABer Dtsch Bot Ges 3 128 145 Kostikov I Yu Dzhagan V V Demchenko E M Bojko O A Bojko V R Romanenko P O Botanika Vodorosti ta gribi Kiyiv 2004 st 248 NNechitajlo V A Kucheryava L F Botanika Vishi roslini Kiyiv Fitosociocentr 2001 st 64 65 Sally E Smith and David Read 2008 Mycorrhizal Symbiosis 3rd edition Academic Press ISBN 978 0 12 370526 6 Kalinec Mamchur Zvenislava 2011 Slovnik dovidnik z algologiyi ta mikologiyi ukr Lviv Lvivskij nacionalnij universitet imeni Ivana Franka s 127 ISBN ISBN 978 966 613 821 0 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Perevirte znachennya isbn nedijsnij simvol dovidka Mikoriznyj simbioz S E Smit D Dzh Rid Per s 3 go angl izdaniya E Yu Voroninoj Moskva Tovarishestvo nauchnyh izdanij KMK 2012 776 s ISBN 978 5 87317 861 2 Molina R Massicotte H amp Trappe J M 1992 Specificity phenomena in mycorrhizal symbioses community ecological consequences and practical implications Mycorrhizal functioning an integrative plant fungal process 357 e423 Ectomycorrhizal Fungi an overview ScienceDirect Topics www sciencedirect com Procitovano 22 grudnya 2023 Schussler A ta in December 2001 Mycological Research 105 12 1413 1421 doi 10 1017 S0953756201005196 Arhiv originalu za 24 travnya 2011 Procitovano 3 listopada 2009 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Yavne vikoristannya ta in u author dovidka Simon L et al 1993 Origin and diversification of endomycorrhizal fungi and coincidence with vascular land plants Nature 363 67 69 Remy W et al 1994 Four hundred million year old vesicular arbuscular mycorrhizae Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 91 11841 11843 Taylor T N et al 1995 Fossil arbuscular mycorrhizae from the Early Devonian Mycologia 87 560 573 Redecker D et al 2000 Glomalean fungi from the Ordovician Science 289 1920 1921 Heckman D S et al 2001 Molecular evidence for the early colonization of land by fungi and plants Science 293 1129 1133 Antonyak G L Kalinec Mamchur Z I Dudka I O ta in 2013 Ekologiya gribiv ukr LNU imeni Ivana Franka Seriya Biologichni Studiyi s 600 ISBN ISBN 978 617 10 0050 6 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Perevirte znachennya isbn nedijsnij simvol dovidka Yavne vikoristannya ta in u last dovidka Raven Peter H Eichhorn Susan E 1986 Biology of plants vid 4th ed New York N Y Worth Publishers s 206 ISBN 0 87901 315 X OCLC 13720852 Khaliq Abdul Perveen Shaista Alamer Khalid H Zia Ul Haq Muhammad Rafique Zaiba Alsudays Ibtisam M Althobaiti Ashwaq T Saleh Muneera A Hussain Saddam 2022 01 Arbuscular Mycorrhizal Fungi Symbiosis to Enhance Plant Soil Interaction Sustainability angl T 14 13 s 7840 doi 10 3390 su14137840 ISSN 2071 1050 Procitovano 22 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Rillig Matthias C Mummey Daniel L 2006 07 Mycorrhizas and soil structure New Phytologist angl T 171 1 s 41 53 doi 10 1111 j 1469 8137 2006 01750 x ISSN 0028 646X Procitovano 22 grudnya 2023 Lehmann Anika Zheng Weishuang Ryo Masahiro Soutschek Katharina Roy Julien Rongstock Rebecca Maass Stefanie Rillig Matthias C 2020 Fungal Traits Important for Soil Aggregation Frontiers in Microbiology T 10 doi 10 3389 fmicb 2019 02904 ISSN 1664 302X PMC 6962133 PMID 31998249 Procitovano 22 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Henkes Gunnar Jakob Kandeler Ellen Marhan Sven Scheu Stefan Bonkowski Michael 2018 Interactions of Mycorrhiza and Protists in the Rhizosphere Systemically Alter Microbial Community Composition Plant Shoot to Root Ratio and Within Root System Nitrogen Allocation Frontiers in Environmental Science T 6 doi 10 3389 fenvs 2018 00117 ISSN 2296 665X Procitovano 22 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Hestrin Rachel Hammer Edith C Mueller Carsten W Lehmann Johannes 21 chervnya 2019 Synergies between mycorrhizal fungi and soil microbial communities increase plant nitrogen acquisition Communications Biology angl T 2 1 s 1 9 doi 10 1038 s42003 019 0481 8 ISSN 2399 3642 PMC 6588552 PMID 31263777 Procitovano 22 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Guo Xiaolan Wan Yaqin Shakeel Muhammad Wang Delu Xiao Longhai 1 veresnya 2021 Effect of mycorrhizal fungi inoculation on bacterial diversity community structure and fruit yield of blueberry Rhizosphere T 19 s 100360 doi 10 1016 j rhisph 2021 100360 ISSN 2452 2198 Procitovano 22 grudnya 2023 Van Geel Maarten Aavik Tsipe Ceulemans Tobias Trager Sabrina Mergeay Joachim Peeters Gerrit van Acker Kasper Zobel Martin Koorem Kadri 5 listopada 2021 The role of genetic diversity and arbuscular mycorrhizal fungal diversity in population recovery of the semi natural grassland plant species Succisa pratensis BMC Ecology and Evolution T 21 1 s 200 doi 10 1186 s12862 021 01928 0 ISSN 2730 7182 PMC 8570031 PMID 34740329 Procitovano 22 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Hawkins Heidi Jayne Cargill Rachael I M Van Nuland Michael E Hagen Stephen C Field Katie J Sheldrake Merlin Soudzilovskaia Nadejda A Kiers E Toby 2023 06 Mycorrhizal mycelium as a global carbon pool Current Biology T 33 11 s R560 R573 doi 10 1016 j cub 2023 02 027 ISSN 0960 9822 Procitovano 10 chervnya 2023 LiteraturaHelena Devi Soibam Bhupenchandra Ingudam Sinyorita Soibam ta in 2 serpnya 2021 Mycorrhizal Fungi and Sustainable Agriculture angl IntechOpen doi 10 5772 intechopen 99262 Smith S E Read D J 2008 Mycorrhizal Symbiosis Third edition Academic Press Amsterdam ISBN 9780123705266 Dodatkova literaturaNaukovij zhurnal Mycorrhiza Springer Nature Varma Ajit red 2008 Mycorrhiza State of the Art Genetics and Molecular Biology Eco Function Biotechnology Eco Physiology Structure and Systematics angl Springer Berlin Heidelberg Springer Nature ISBN 978 3 540 78824 9