تأثیر دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر جذب و انتقال سرب در دو گیاه یونجه و سورگوم
/ستاره امانیصفر
: کشاورزی
، ۱۳۸۸
۱۳۸ ص
چاپی
کارشناسی ارشد
خاکشناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۱۳۸۸/۰۶/۲۲
تبریز
در خاکصهای آلوده به فلزات سنگین کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی کاهش میصیابد و سیستم خاک دچار مخاطره میصگردد .همزیستی گیاه با قارچهای میکوریز آربوسکولار ( AM ( در خاکهای آلوده به فلزات سنگین، رشد، تغذیه و مقاومت گیاه به فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار میصدهد .بنابراین همزیستی میکوریزی، میصتواند نقش مهمی در گیاهصپالایی داشته باشد .در این مطالعه گیاهان یونجه و سورگوم با دو گون قارچ گلوموس اینترارادیسز (Gi) و گلوموس موسه(Gm) ص تلقیح و در گلدانصهای پلاستیکی با خاک استریل کشت شدند و گیاهان شاهد غیرمیکوریزی تلقیح نشده، باقی ماندند .چهار سطح سرب صفر،۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیصگرم سرب بر کیلوگرم) به ترتیبPb۰ ،Pb۱ ، Pb۲ و Pb۳) با استفاده از نمک نیترات سرب به خاک اضافه شد .بذور یونجه بطور یکنواخت با باکتریص سینوریزوبیوم ملیلوتی تلقیح شدند .نتایج نشان داد تلقیح گیاه یونجه با هر دو گون قارچ میکوریز، سبب تقویت همزیستی ریزوبیومی در غلظتصهای بالای سرب خاک گردید .همچنین در سطوح سمی سرب وزن تر و خشک گیاهان، سطح برگ، شاخص کلروفیل گیاهان یونج تلقیح شده با Gi وGm ، بطور معنیصداری در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی افزایش یافت .گیاهان میکوریزی غلظت فسفر بیشتری در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی در ریشه و بخش هوایی داشتند .انتقال سرب از ریشه به بخش هوایی گیاهان تیمار Gi ص بطور معنیصداری کاهش یافت ولی قارچ Gm تأثیر معنیصداری بر انتقال سرب نداشت .در آزمایش که بر روی گیاه سورگوم انجام شد، تلقیح گیاهان با هر دو گون قارچیص بطور معنیصداری سبب کاهش انتقال سرب به بخش هوایی شد، با این وجود، همزیستی با قارچ Gm سبب کاهش قابل توجه (p<۰.۰۵) وزن تر و خشک گیاهان، سطح برگ و شاخص کلروفیل در سطوح بالای سرب، در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی گردید
were considerably (p<0.05) decreased compared to the NM controls. + translocation from root to shoot. However, the fresh and dry weights of shoot and root, leaf area and chlorophyll content in sorghum plants inoculated with Gm at higher levels of Pb2+mycorrhizal controls. Mycorrhizal alfalfa had more phosphorous concentrations in their shoot and root than NM controls. Lead translocation from root to shoot in alfalfa plants was markedly declined in Gi treatments, but Gm had not significant effect in this respect. In sorghum experiment, both mycorrhizal fungi caused significant decrease in Pb2- the fresh and dry weights of shoot and root, leaf area and chlorophyll content of alfalfa plants were significantly (p<0.05) increased in Gi and Gm inoculated plants compared to the non+. Morever at toxicity levels of Pb2+1 (Pb0, Pb1, Pb2 and Pb3 respectively) were added to the pots as Pb(NO3)2. All alfalfa plants were evenly inoculated with sinorhizobium meliloti. Results showed that root nodulation in alfalfa roots was enhanced by both fungi at higher levels of Pb2- kg+, including 0, 200, 400 and 600 mg Pb2+mycorrhizal (NM) treatments. Four levels of Pb2-inoculatIn heavy metal polluted soils the quantity and quality of agricultural products tend to decrease and soil system is expected to be at risk. Establishment of arbuscular mycorrhizal symbiosis in plant roots, affect its growth, nutrition and tolerance to heavy metals in these soils. Therefore, it can play important role in phytoremediation. In this study, alfalfa and sorghum plants were inoculated with Glomus intraradices (Gi) or Glomus mosseae (Gm) in plastic pots containing sterile soil. Control plants were left un-inoculated as non-mycorrhizal (NM) treatments. Four levels of Pb2+, including 0, 200, 400 and 600 mg Pb2+ kg-1 (Pb0, Pb1, Pb2 and Pb3 respectively) were added to the pots as Pb(NO3)2. All alfalfa plants were evenly inoculated with sinorhizobium meliloti. Results showed that root nodulation in alfalfa roots was enhanced by both fungi at higher levels of Pb2+. Morever at toxicity levels of Pb2+ the fresh and dry weights of shoot and root, leaf area and chlorophyll content of alfalfa plants were significantly (p<0.05) increased in Gi and Gm inoculated plants compared to the non-mycorrhizal controls. Mycorrhizal alfalfa had more phosphorous concentrations in their shoot and root than NM controls. Lead translocation from root to shoot in alfalfa plants was markedly declined in Gi treatments, but Gm had not significant effect in this respect. In sorghum experiment, both mycorrhizal fungi caused significant decrease in Pb2+ translocation from root to shoot. However, the fresh and dry weights of shoot and root, leaf area and chlorophyll content in sorghum plants inoculated with Gm at higher levels of Pb2+ were considerably (p<0.05) decreased compared to the NM controls