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在无土培养条件下,菌根菌和细菌接种剂能够提升辐射豆的光合作用、水分平衡能力以及叶片的体温调节功能
《Scientific Reports》:Mycorrhizal and bacterial inoculants enhance photosynthesis, water relations, and leaf thermal regulation in Vigna Radiata L. under soilless substrate culture
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年06月19日 来源:Scientific Reports 3.9
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摘要植物生长促进微生物与生物炭逐渐被视为提升作物产量的可持续策略;然而,在无土栽培条件下,它们对碳水平衡及叶片温度调节的比较与综合效应仍不明确。本研究探讨了Vigna radiata L. 对细菌生物刺激剂、丛枝菌根真菌、二者联合接种处理以及生物炭与二者联合处理后的生理反应。所有
植物生长促进微生物与生物炭逐渐被视为提升作物产量的可持续策略;然而,在无土栽培条件下,它们对碳水平衡及叶片温度调节的比较与综合效应仍不明确。本研究探讨了Vigna radiata L. 对细菌生物刺激剂、丛枝菌根真菌、二者联合接种处理以及生物炭与二者联合处理后的生理反应。所有处理均使植株生物量高于未接种对照组,但作用机制各异。细菌生物刺激剂主要通过提高气孔导度和蒸腾作用来降低叶片温度,从而促进净光合作用。而丛枝菌根真菌则提升了植株的水分状况,表现为相对含水量增加,其内在水分利用效率与对照组相当,但高于其他接种处理。尽管蒸腾作用没有变化,丛枝菌根真菌仍能降低叶片温度,这可能源于植株水分关系的差异,而非单纯的蒸发冷却作用。细菌生物刺激剂与丛枝菌根真菌的联合处理则发挥了互补作用,使得叶片温度最低,生物量最高。生物炭与二者联合处理进一步提升了光合速率,并保持了较高的内在水分利用效率,不过生物量略低于细菌生物刺激剂与丛枝菌根真菌联合处理组。总体而言,这些结果表明,细菌接种剂与菌根接种剂在生理功能上存在差异——前者通过气孔作用实现碳吸收,后者则起到维持水分平衡的作用——而在联合接种时,这两种功能可以相互补充,从而协调调控碳同化、水分平衡及叶片温度,进而最大化生物量产出。通过降低叶片温度,植物生长促进微生物有望在潜在的热胁迫条件下维持光合效率。
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