第四章森林环境微生物课件23.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四章森林环境微生物课件23.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 森林 环境 微生物 课件 23
- 资源描述:
-
1、LOGO第三章第三章森林环境中的微生物群落森林环境中的微生物群落第二部分第二部分 微生物与植物共生固氮微生物与植物共生固氮CompanyLogo 生物固氮是自然界氮循环的重要方式,大约生物固氮是自然界氮循环的重要方式,大约占到全球总固氮量的占到全球总固氮量的9090,估计全球每年由生物,估计全球每年由生物固定的分子态氮达固定的分子态氮达1.751.75亿亿2.02.0亿亿t t,相当于工业,相当于工业固氮量的固氮量的2.52.5倍。倍。平均每年能为每公顷土地提供平均每年能为每公顷土地提供100200kg的氮的氮。CompanyLogo根瘤细菌与豆科植物的共生固氮根瘤细菌与豆科植物的共生固氮1放
2、线菌与非豆科植物的共生固氮放线菌与非豆科植物的共生固氮2蓝细菌的共生固氮蓝细菌的共生固氮CompanyLogo 第一节第一节 根瘤细菌与豆科植物的共生固氮根瘤细菌与豆科植物的共生固氮一一.共生固氮体系共生固氮体系v 在微生物与植物的共生关系中,由细菌、放线菌及蓝在微生物与植物的共生关系中,由细菌、放线菌及蓝细菌引起的共生固氮是一种在生态学上具有重要意义的共细菌引起的共生固氮是一种在生态学上具有重要意义的共生关系。生关系。v 细菌中的根瘤菌或放线菌与植物共生而形成根瘤,根细菌中的根瘤菌或放线菌与植物共生而形成根瘤,根瘤的形成对双方都有益。瘤的形成对双方都有益。CompanyLogov 根瘤菌从植
3、物获得养料,尤其是碳水化合物并进行固根瘤菌从植物获得养料,尤其是碳水化合物并进行固氮,供自己和寄主植物利用。氮,供自己和寄主植物利用。如果土壤严重缺氮,则固氮作用对寄主植物尤为重要,如果土壤严重缺氮,则固氮作用对寄主植物尤为重要,不管是在农田生态系统还还是在森林生态系统的氮素循环不管是在农田生态系统还还是在森林生态系统的氮素循环中,共生固氮都占有十分重要的地位。中,共生固氮都占有十分重要的地位。CompanyLogo表表 1 11 1 自然界已知的共生固氮体系自然界已知的共生固氮体系微生物微生物植物植物固氮部位固氮部位细菌细菌根瘤菌属(根瘤菌属(RhizobiumRhizobium)豇豆根瘤豇
4、豆根瘤(R.vignaR.vigna)放线菌放线菌 FrankiaFrankia casuarinaecasuarinae)F.brunchorstiiF.brunchorstii F.alniF.alni F.elaeggniF.elaeggni F.coriariaeF.coriariae蓝细菌蓝细菌 鱼腥藻属鱼腥藻属(AnabaenaAnabaena)念珠藻属念珠藻属(NostocNostoc)红萍鱼腥藻红萍鱼腥藻(Anabaena Anabaena azollaeazollae)豆科豆科豆科,榆科豆科,榆科木麻黄属木麻黄属杨梅属杨梅属赤杨属赤杨属胡颓子属胡颓子属马桑属马桑属苏铁科苏铁科
5、苏铁科苏铁科子囊菌或担子菌子囊菌或担子菌根乃拉草属根乃拉草属红萍(厥类)红萍(厥类)根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤根瘤地衣类地衣类叶腺体叶腺体叶腔叶腔CompanyLogo 二豆科植物根瘤的形成二豆科植物根瘤的形成v(一)形成根瘤的豆科植物一)形成根瘤的豆科植物v 豆科植物约有豆科植物约有850个属,个属,22000多个种,分布非常广泛。多个种,分布非常广泛。豆科植物包括三个亚科,即碟形花亚科,含羞草亚科和苏豆科植物包括三个亚科,即碟形花亚科,含羞草亚科和苏木亚科。木亚科。CompanyLogo科科属和种数属和种数有根瘤比例有根瘤比例(%)蝶形花亚科(草本
6、和木本)蝶形花亚科(草本和木本)含羞草亚科(大多为木本)含羞草亚科(大多为木本)苏木亚科(全为木本)苏木亚科(全为木本)640个属个属1700个种个种56个属个属2800个种个种152个属个属2800个种个种989028表12 根瘤植物各亚科中具根瘤种类的比例根瘤植物各亚科中具根瘤种类的比例CompanyLogo(二)(二)根瘤细菌与根瘤的形成根瘤细菌与根瘤的形成 1.1.根瘤细菌根瘤细菌 能侵染豆科植物根部形成根瘤的细菌称为根瘤细菌,能侵染豆科植物根部形成根瘤的细菌称为根瘤细菌,分类上属于根瘤菌属。人工培养的根瘤细菌呈杆状,革兰分类上属于根瘤菌属。人工培养的根瘤细菌呈杆状,革兰氏染色呈阴性反
7、应,周生或端生鞭毛,可以运动,不产芽氏染色呈阴性反应,周生或端生鞭毛,可以运动,不产芽孢,有荚膜。孢,有荚膜。根瘤细菌是异养微生物,需要糖类作碳源和能源。根瘤细菌是异养微生物,需要糖类作碳源和能源。CompanyLogo 表表 1 13 3 一些常见的根瘤细菌一些常见的根瘤细菌根瘤细菌根瘤细菌共生植物共生植物豌豆根瘤菌豌豆根瘤菌(Rhizobium leguninosarum)三叶草根瘤菌三叶草根瘤菌(R.trifolii)大豆根瘤菌大豆根瘤菌(R.japonicum)豇豆根瘤菌豇豆根瘤菌(R.vigna)羽扇豆根瘤菌羽扇豆根瘤菌(R.lupini)菜豆根瘤菌菜豆根瘤菌(R.phaseoli)
8、豌豆属,菜豆属豌豆属,菜豆属三叶草属三叶草属大豆属大豆属豇豆,花生,胡枝子豇豆,花生,胡枝子羽扇豆属羽扇豆属菜豆属菜豆属CompanyLogo2.根瘤的形成与发展根瘤的形成与发展 根瘤是根瘤细菌侵染豆科植物根部而发育形成的膨大组根瘤是根瘤细菌侵染豆科植物根部而发育形成的膨大组织,而并非必需组织。织,而并非必需组织。根瘤菌可以在土壤中自由地营腐生生活,在这种状况下根瘤菌可以在土壤中自由地营腐生生活,在这种状况下它们没有或只有微弱的固氮作用。它们没有或只有微弱的固氮作用。当遇到合适的豆科植物植物时,由于根部分泌物的引诱,当遇到合适的豆科植物植物时,由于根部分泌物的引诱,根瘤菌能够附着到根毛的表面。
9、根瘤菌能够附着到根毛的表面。在根瘤菌的刺激下,根毛伸长,顶端弯曲,胞壁变软,在根瘤菌的刺激下,根毛伸长,顶端弯曲,胞壁变软,内陷,根瘤侵入根毛,从中获取养料而迅速增殖。内陷,根瘤侵入根毛,从中获取养料而迅速增殖。CompanyLogo 根毛组织中出现一条狭长的细管道,称为侵入线。根瘤根毛组织中出现一条狭长的细管道,称为侵入线。根瘤菌在其中成纵列向根毛基部推进,一直进入根的内皮层。菌在其中成纵列向根毛基部推进,一直进入根的内皮层。根瘤菌刺激皮层细胞快速分裂增殖,局部组织逐渐膨大根瘤菌刺激皮层细胞快速分裂增殖,局部组织逐渐膨大以至突出根的表面成为瘤状物。以至突出根的表面成为瘤状物。随着侵入线先端的
10、膨大,将根瘤菌释放到根瘤细胞中,随着侵入线先端的膨大,将根瘤菌释放到根瘤细胞中,使根瘤细胞成为含菌细胞,每个含菌细胞中可以进入数使根瘤细胞成为含菌细胞,每个含菌细胞中可以进入数万个根瘤菌,在含菌细胞中形成泡囊,每个泡囊最初含万个根瘤菌,在含菌细胞中形成泡囊,每个泡囊最初含一个根瘤菌,经过几次分裂后变成多个类菌体并停止分一个根瘤菌,经过几次分裂后变成多个类菌体并停止分裂。随着含菌细胞的形成,在泡囊中出现红色的豆血红裂。随着含菌细胞的形成,在泡囊中出现红色的豆血红蛋白浆液,类菌体浸在其中。蛋白浆液,类菌体浸在其中。CompanyLogov 根瘤成熟的显著特征根瘤成熟的显著特征:豆血红蛋白浆液的形成
11、,这时开始表现出固氮作用,豆血红蛋白浆液的形成,这时开始表现出固氮作用,它是根瘤细菌和含菌细胞共同作用的产物。它的存在使根它是根瘤细菌和含菌细胞共同作用的产物。它的存在使根瘤内部显红色,是判断根瘤有效性的标志。瘤内部显红色,是判断根瘤有效性的标志。v 内部红色的根瘤为有效根瘤,能固氮。内部白色的根内部红色的根瘤为有效根瘤,能固氮。内部白色的根瘤为无效根瘤,不能固氮。瘤为无效根瘤,不能固氮。成熟根瘤的形状随豆科植物种类的不同而异。根瘤寿成熟根瘤的形状随豆科植物种类的不同而异。根瘤寿命长短随豆科植物种类而异。命长短随豆科植物种类而异。CompanyLCompanyLogo3.3.根瘤细菌的寄生专化
12、性根瘤细菌的寄生专化性v 根瘤菌侵染豆科植物根部,进入根内,在其中增殖,根瘤菌侵染豆科植物根部,进入根内,在其中增殖,进而形成根瘤的性能叫做进而形成根瘤的性能叫做感染性感染性。v 根瘤菌对寄主的感染有一定的专化性,豆科植物形成根瘤菌对寄主的感染有一定的专化性,豆科植物形成的一重特殊蛋白质的一重特殊蛋白质外凝集素外凝集素对根瘤细菌的识别寄主具对根瘤细菌的识别寄主具有重要作用。有重要作用。CompanyLogo三三.根瘤固氮的机理及固氮效率根瘤固氮的机理及固氮效率 (一)(一)根瘤的结构根瘤的结构1.1.根瘤皮层:根瘤皮层:由几层薄壁细胞组成;由几层薄壁细胞组成;2.2.分生组织:分生组织:位于皮
13、层内侧,持续分化出含菌细胞组位于皮层内侧,持续分化出含菌细胞组 织,使根瘤不断增大;织,使根瘤不断增大;3.3.维管束:维管束:在皮层内成网状分布是根瘤的疏导组织;在皮层内成网状分布是根瘤的疏导组织;4.4.含菌细胞组织:含菌细胞组织:是根瘤的主要组成部分,也是共生固是根瘤的主要组成部分,也是共生固 氮的场所氮的场所 。CompanyLogo根瘤固氮机理:根瘤固氮机理:固氮作用是将氮素分子(固氮作用是将氮素分子(N N2 2)还原为)还原为NHNH3 3的过程,需要类的过程,需要类菌体的氧化磷酸化作用提供所需能量菌体的氧化磷酸化作用提供所需能量,和固氮酶的催化作和固氮酶的催化作用。用。类菌体的
14、氧化磷酸化作用需要足够的氧气,而固氮酶又类菌体的氧化磷酸化作用需要足够的氧气,而固氮酶又具有氧敏感性,供氧与限氧这一矛盾的解决是由豆血红具有氧敏感性,供氧与限氧这一矛盾的解决是由豆血红蛋白来完成的。它提供了一个完善的供氧和防氧的保护蛋白来完成的。它提供了一个完善的供氧和防氧的保护机制。机制。豆血红蛋白浆液充满于泡囊中,包围着类菌体,结合外豆血红蛋白浆液充满于泡囊中,包围着类菌体,结合外来的氧,不使类菌体周围积累过多的游离氧,同时有慢来的氧,不使类菌体周围积累过多的游离氧,同时有慢慢释放结合的氧,以氧的细流源源不断地供应类菌体氧慢释放结合的氧,以氧的细流源源不断地供应类菌体氧化磷酸化的需要。化磷
15、酸化的需要。CompanyLogo 固氮作用的最初产物是固氮作用的最初产物是NH3,并由含菌细胞立即转化为,并由含菌细胞立即转化为氨基酸进而合成蛋白质,保证固氮作用的不断进行。氨基酸进而合成蛋白质,保证固氮作用的不断进行。此过程是由根瘤细胞来完成的。此过程是由根瘤细胞来完成的。NH3+谷氨酸谷氨酸 谷氨酰胺谷氨酰胺 各种氨基酸各种氨基酸 以上过程由谷氨酰胺合成酶和转氨酶催化。以上过程由谷氨酰胺合成酶和转氨酶催化。CompanyLogov 综上所述,在共生固氮体系中,植物根瘤组织的作用是:综上所述,在共生固氮体系中,植物根瘤组织的作用是:1.1.为固氮提供能量(光合产物);为固氮提供能量(光合产
16、物);2.2.提供持续供氧的厌氧环境(豆血红蛋白的防氧保提供持续供氧的厌氧环境(豆血红蛋白的防氧保 护机制);护机制);3.3.移走对固氮有抑制作用的氨。移走对固氮有抑制作用的氨。CompanyLogo(二)根瘤的固氮效率(二)根瘤的固氮效率v 类菌体在固氮过程中不进行分裂增殖,它自身不类菌体在固氮过程中不进行分裂增殖,它自身不利用固氮产物,而是将其分泌出来,经过微管输送供利用固氮产物,而是将其分泌出来,经过微管输送供植物利用。此外,类菌体消耗的糖类也主要用于固氮,植物利用。此外,类菌体消耗的糖类也主要用于固氮,而不用于生长和增殖。而不用于生长和增殖。v 所以,根瘤菌共生固氮效率是非常高的,尤
17、其是所以,根瘤菌共生固氮效率是非常高的,尤其是和自身固氮体系相比,其效率提高的倍数十分惊人。和自身固氮体系相比,其效率提高的倍数十分惊人。CompanyLogo表表 1-4 自身固氮和共生固氮体系的比较自身固氮和共生固氮体系的比较比较项目比较项目根瘤菌共生固氮根瘤菌共生固氮自身固氮自身固氮固氮时细菌增殖状态固氮时细菌增殖状态固氮持续时间固氮持续时间固氮量固氮量/每克细胞物质每克细胞物质(全固氮周期)(全固氮周期)固氮效率(每克碳化物的固氮效率(每克碳化物的固氮量)固氮量)细菌保留的固氮产物比例细菌保留的固氮产物比例停止停止约约30d1.02.5g250300mg5%10%对数期对数期24 h0
18、.1g1020mg90%95%CompanyLogov(三)影响根瘤固氮的因素(三)影响根瘤固氮的因素 1.土壤湿度:土壤湿度:适宜豆科植物结瘤的土壤水分是田间持水量的适宜豆科植物结瘤的土壤水分是田间持水量的60 80%,高于或低于此范围均有不良影响。,高于或低于此范围均有不良影响。干燥能破坏连接植物细胞和根瘤的关系,引起根瘤干燥能破坏连接植物细胞和根瘤的关系,引起根瘤皮层细胞的细胞质皱缩,最后使根瘤遭到破坏。水分过皮层细胞的细胞质皱缩,最后使根瘤遭到破坏。水分过多时,使根瘤周围通气情况恶化,同样也会抑制固氮作多时,使根瘤周围通气情况恶化,同样也会抑制固氮作用。用。CompanyLogo 2.
19、2.氧气:氧气:根瘤菌是好气微生物,类菌体在固氮的过程中需根瘤菌是好气微生物,类菌体在固氮的过程中需要充足的氧气供给以产生能量。要充足的氧气供给以产生能量。3.3.温度:温度:温度对共生体系的影响是复杂的,由于豆科植物温度对共生体系的影响是复杂的,由于豆科植物地带性分布的差异,对温度的反应是很不相同的。地带性分布的差异,对温度的反应是很不相同的。4.4.土壤酸度:土壤酸度:多数豆科植物适宜在中性或微碱性中结瘤和固氮。多数豆科植物适宜在中性或微碱性中结瘤和固氮。土壤过酸,会导致无效瘤增多,固氮活性降低。土壤过酸,会导致无效瘤增多,固氮活性降低。CompanyLogo 5.矿质营养元素:矿质营养元
20、素:充足的磷素供应对固氮有良好影响。当土壤中含磷过充足的磷素供应对固氮有良好影响。当土壤中含磷过低时,根瘤菌虽能进入根内,但不能形成根瘤。豆科植低时,根瘤菌虽能进入根内,但不能形成根瘤。豆科植物比其它植物需要更多的钾素和磷素。物比其它植物需要更多的钾素和磷素。6.光合作用:光合作用:固氮作用对能量的消耗很大,固氮所需能量全部依固氮作用对能量的消耗很大,固氮所需能量全部依靠寄主的光合作用,因此光合作用与固氮效率密切相靠寄主的光合作用,因此光合作用与固氮效率密切相关。关。CompanyLogo 7.AM菌根真菌对共生固氮的影响:菌根真菌对共生固氮的影响:v 豆科植物的许多种类能同时和根瘤及豆科植物
21、的许多种类能同时和根瘤及VA菌根菌共生,菌根菌共生,即既长出根瘤又形成内生菌根,这对根瘤固氮效果具有促即既长出根瘤又形成内生菌根,这对根瘤固氮效果具有促进作用,特别是提高植物对磷素的吸收能力。这种作用在进作用,特别是提高植物对磷素的吸收能力。这种作用在贫瘠的土壤中表现更为明显。贫瘠的土壤中表现更为明显。CompanyLogo四四.根瘤菌与植物共生的进化意义根瘤菌与植物共生的进化意义 1.在生物进化过程中,自然选择的压力不仅作用于生物个在生物进化过程中,自然选择的压力不仅作用于生物个体的演化,而且对不同生物类群之间的相互关系也产生体的演化,而且对不同生物类群之间的相互关系也产生深刻的影响。这是因
22、为生物在进化过程中不仅必须适应深刻的影响。这是因为生物在进化过程中不仅必须适应非生物环境,而且也必须和周围的其它生物相互适应。非生物环境,而且也必须和周围的其它生物相互适应。2.这种生物类群之间的相互适应是共生关系形成的基础。这种生物类群之间的相互适应是共生关系形成的基础。原始的共生关系一旦建立,自然选择作用就会使这种关原始的共生关系一旦建立,自然选择作用就会使这种关系逐渐完善,使之向着更加协调的方向发展。系逐渐完善,使之向着更加协调的方向发展。CompanyLogo3.3.从现存生物类群之间的相互关系中,可以推导出共生进从现存生物类群之间的相互关系中,可以推导出共生进化的某些趋势,一般认为,
23、共生关系的发展,首先是松化的某些趋势,一般认为,共生关系的发展,首先是松散的联合,逐渐发展为体外的互生,在进一步发展为细散的联合,逐渐发展为体外的互生,在进一步发展为细胞内共生,最后和寄主细胞合二为一,成为一个生活整胞内共生,最后和寄主细胞合二为一,成为一个生活整体。体。4.4.固氮微生物和高等植物的关系已经是共生关系高度发展固氮微生物和高等植物的关系已经是共生关系高度发展的阶段。从某种意义上说,的阶段。从某种意义上说,可以称类菌体为具有固氮能可以称类菌体为具有固氮能力的细胞器。力的细胞器。CompanyLogo 第二节第二节 放线菌与非豆科植物的共生固氮放线菌与非豆科植物的共生固氮一一.由放
24、线菌引起的根瘤由放线菌引起的根瘤v 在微生物与高等植物的共生中,放线菌与非豆科木本在微生物与高等植物的共生中,放线菌与非豆科木本植物的共生也是一类重要的共生体系。和细菌不同,放线植物的共生也是一类重要的共生体系。和细菌不同,放线菌的营养体为菌丝状,个体增殖产生各种分生孢子或孢囊菌的营养体为菌丝状,个体增殖产生各种分生孢子或孢囊孢子。孢子。v 放线菌根瘤在形态和解剖上都不同于豆科根瘤。放线菌根瘤在形态和解剖上都不同于豆科根瘤。特点特点:侧根停止生长而变短,反复分枝,形成大致侧根停止生长而变短,反复分枝,形成大致球形的集团,解剖上仍有根的组织结构。都是多年生,根球形的集团,解剖上仍有根的组织结构。
25、都是多年生,根瘤组织内不含豆血红蛋白。瘤组织内不含豆血红蛋白。CompanyLCompanyLogov 引起放线菌根瘤的微生物是放线菌引起放线菌根瘤的微生物是放线菌弗兰氏菌属弗兰氏菌属(FrankiaFrankia)的种类。菌体为分支的丝状体,通过根毛侵入根的种类。菌体为分支的丝状体,通过根毛侵入根的皮层,皮层细胞受刺激而膨大分裂,形成前根瘤,逐渐的皮层,皮层细胞受刺激而膨大分裂,形成前根瘤,逐渐发育增大并分支,成为成熟根瘤。发育增大并分支,成为成熟根瘤。v 形成放线菌根瘤的植物是多年生的,其根瘤的寿命比形成放线菌根瘤的植物是多年生的,其根瘤的寿命比较长,平均为较长,平均为34年,最长达到年,
展开阅读全文