综述:最近关于内生菌介导的植物生物和非生物胁迫耐受性的研究进展

《Planta》:Recent advances in endophyte-mediated biotic and abiotic stress tolerance in plants

【字体: 时间:2026年04月12日 来源:Planta 3.8

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  ``` 摘要 主要结论 本文综述了内生菌在介导植物对非生物和生物胁迫耐受性方面的作用、分子组学信号传导机制,以及相关研究进展。文章重点阐述了内生菌作为提升作物抗逆性的可持续工具的潜力。 摘要 植物与内生菌的共生关系为提高作物对多种非生物和生物胁迫的耐受性提供了具有前景的可持续策

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摘要

主要结论

本文综述了内生菌在介导植物对非生物和生物胁迫耐受性方面的作用、分子组学信号传导机制,以及相关研究进展。文章重点阐述了内生菌作为提升作物抗逆性的可持续工具的潜力。

摘要

植物与内生菌的共生关系为提高作物对多种非生物和生物胁迫的耐受性提供了具有前景的可持续策略。现代农业面临由病原微生物、昆虫害虫、杂草、干旱、盐碱化、极端温度和重金属污染导致的产量损失。气候变化以及对化学农业投入的过度依赖进一步加剧了这些挑战。内生菌是一类生活在植物组织内的细菌、真菌和放线菌的多样化微生物群落。它们通过建立互惠关系来增强植物的生长、生理机能和防御能力:促进养分吸收、调节植物激素分泌、提高光合作用,并促进根系发育。内生菌还能通过诱导系统抗性、合成抗菌化合物以及调节应激响应途径来有效抵御病原体和食草动物。同时,它们通过提高水分利用效率、维持离子平衡、增强抗氧化活性,以及保护植物免受干旱、温度波动、盐碱化、重金属毒性和洪涝等非生物胁迫的影响,从而缓解这些胁迫。本文总结了细菌、真菌和放线菌内生菌在功能作用方面的最新研究成果,强调了它们对植物耐逆性的多方面贡献,并探讨了揭示复杂植物-内生菌信号网络和代谢重编程的分子组学发现。文献计量分析表明,全球对基于内生菌的可持续农业的关注度正在迅速增长。尽管内生菌具有巨大潜力,但仍存在菌株特异性、田间表现不稳定性、生态兼容性及商业化方面的问题。为应对这些挑战,集成组学技术、优化的微生物制剂和精准农业技术至关重要。利用植物与内生菌的协同作用可为实现作物抗逆生产和长期农业可持续性提供实用且环保的解决方案。

主要结论

本文综述了内生菌在介导植物对非生物和生物胁迫耐受性方面的作用、分子组学信号传导机制,以及相关研究进展。文章重点强调了内生菌作为提升作物抗逆性的可持续工具的潜力。

摘要

植物与内生菌的共生关系为提高作物对多种非生物和生物胁迫的耐受性提供了具有前景的可持续策略。现代农业面临由病原微生物、昆虫害虫、杂草、干旱、盐碱化、极端温度和重金属污染导致的产量损失。气候变化以及对化学农业投入的过度依赖进一步加剧了这些挑战。内生菌是一类生活在植物组织内的细菌、真菌和放线菌的多样化微生物群落。它们通过建立互惠关系来增强植物的生长、生理机能和防御能力:促进养分吸收、调节植物激素分泌、提高光合作用,并促进根系发育。内生菌还能通过诱导系统抗性、合成抗菌化合物以及调节应激响应途径来有效抵御病原体和食草动物。同时,它们通过提高水分利用效率、维持离子平衡、增强抗氧化活性,以及保护植物免受干旱、温度波动、盐碱化、重金属毒性和洪涝等非生物胁迫的影响,从而缓解这些胁迫。本文总结了细菌、真菌和放线菌内生菌在功能作用方面的最新研究成果,强调了它们对植物耐逆性的多方面贡献,并探讨了揭示复杂植物-内生菌信号网络和代谢重编程的分子组学发现。文献计量分析表明,全球对基于内生菌的可持续农业的关注度正在迅速增长。尽管内生菌具有巨大潜力,但仍存在菌株特异性、田间表现不稳定性、生态兼容性及商业化方面的问题。为应对这些挑战,集成组学技术、优化的微生物制剂和精准农业技术至关重要。利用植物与内生菌的协同作用可为实现作物抗逆生产和长期农业可持续性提供实用且环保的解决方案。

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