Снижение уровня абиотического стресса у сельскохозяйственных культур с помощью обогащённых микоризой биоудобрений, адаптированных к изменению климата
Снижение уровня абиотического стресса у сельскохозяйственных культур с помощью обогащённых микоризой биоудобрений представляет собой перспективный подход к адаптации сельского хозяйства к изменению климата. Этот метод не только улучшает здоровье растений, но и повышает устойчивость агросистем к неблагоприятным условиям. Рассмотрим этот процесс более детально.
Абиотический стресс и его влияние на сельскохозяйственные культуры
Абиотический стресс — это неблагоприятное воздействие неживых факторов окружающей среды, таких как засуха, засоление, экстремальные температуры, недостаток питательных веществ и другие. Эти факторы могут негативно влиять на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. В условиях изменения климата, когда такие стрессы становятся более частыми и интенсивными, фермеры сталкиваются с новыми вызовами.
Роль микоризных грибов
Арбускулярные микоризные грибы (AMF) образуют симбиотические отношения с корнями растений, что позволяет им значительно улучшать усвоение питательных веществ и воды. Основные механизмы, с помощью которых микоризные грибы снижают уровень абиотического стресса, включают:
1. Улучшение усвоения воды: AMF увеличивают площадь корневой системы, что позволяет растениям более эффективно поглощать влагу из почвы. Это особенно важно в условиях засухи, когда доступность воды ограничена.
2. Повышение усвоения питательных веществ: Микоризные грибы помогают растениям более эффективно усваивать фосфор и другие микроэлементы, что способствует их здоровому росту и развитию. Это особенно важно в условиях недостатка питательных веществ в почве.
3. Снижение солевого стресса: AMF могут помогать растениям справляться с засолением почвы, улучшая их способность к осморегуляции и снижая токсичность натрия.
4. Устойчивость к экстремальным температурам: Микоризные грибы могут повышать термоустойчивость растений, что позволяет им лучше переносить как высокие, так и низкие температуры.
Обогащённые микоризой биоудобрения
Обогащённые микоризой биоудобрения разрабатываются с использованием специфических штаммов AMF, которые адаптированы к местным условиям и могут эффективно взаимодействовать с корнями растений. Эти удобрения могут включать:
- Смешанные культуры микориз: Использование нескольких видов AMF, что увеличивает шансы на успешное колонизирование корней различных культур.
- Стимуляторы роста: Комбинация микориз с другими биостимуляторами, такими как полезные бактерии, что усиливает общий эффект на рост и развитие растений.
- Адаптация к условиям: Выбор штаммов, наиболее устойчивых к специфическим стрессовым факторам, таким как засуха или засоление.
Применение в агрономии
1. Увеличение урожайности: Применение обогащённых микоризой биоудобрений может значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур, особенно в условиях стресса.
2. Снижение потребности в химических удобрениях: За счёт улучшения усвоения питательных веществ, фермеры могут сократить использование синтетических удобрений, что снижает затраты и экологическое воздействие.
3. Устойчивость к климатическим изменениям: Использование таких биоудобрений помогает фермерам адаптироваться к изменению климата, повышая устойчивость культур к неблагоприятным условиям.
Обогащённые микоризой биоудобрения представляют собой эффективный инструмент для снижения уровня абиотического стресса у сельскохозяйственных культур. Они способствуют улучшению усвоения воды и питательных веществ, повышают устойчивость растений к различным стрессам и помогают фермерам адаптироваться к вызовам, связанным с изменением климата. Внедрение таких технологий в агрономию может стать важным шагом к устойчивому и продуктивному сельскому хозяйству в будущем.
Источник:
AIMS Microbiol
- Идентификация длинных инсерций и делеций с помощью повторного секвенирования всего генома для точной картирования qIF05-1 содержания изофлавонов в семенах сои
- Эффективное использование калия для устойчивого производства сельскохозяйственных культур с учётом его содержания в почве
- Профиль интенсивности осадков вызывает изменения в поверхностном и подземном стоке и потере почвы в зависимости от типа растительного покрова
- Необходим лучший глобальный баланс азотных удобрений в зерне
- Контролируемое пропашное земледелие: получение прибыли при сохранении биоразнообразия
- Инокулянты Rhizobium снижают остаточное воздействие гербицидов на кукурузу при прорастании сои
- Влияние чередования злаковых и бобовых культур на урожайность и качество сельскохозяйственных культур
- Двойная защита: двойная синтез-мильтирадиеновая синтаза в большинстве сортов риса
- Осмоустойчивые бактерии, способствующие росту растений, смягчают неблагоприятное воздействие засухи на рост пшеницы
- Соя сапонин-β-глюкозидаза придает сое устойчивость к стручковому злату ( Leguminivora glicinivorella )
- Беспахотное земледелие с мульчированием соломой повысило эффективность использования радиации пшеницей за счёт оптимизации перехвата радиации и фотосинтетических свойств
- Концентрация солёной воды определяет путь восстановления для усвоения овсом фосфора
- Экологический типинг для адаптации ярового ячменя в Северо-Западной Европе
- Оценка влажности почвы на разных глубинах на кукурузных полях с использованием модели, учитывающей растительный покров: сочетание данных RGB-тепловизора и машинного обучения
- Точное внесение удобрений - это часть головоломки
- Оптимизация подачи воды и азота для повышения урожайности кукурузы
- Модифицированное бактериальное сообщество, способствующее растворению силикатов, снижает потребность кукурузы, выращенной в полевых условиях, в питательных веществах за счёт улучшения усвоения кремния и оптимизации микроэкологии ризосферы
- Урожайность зерна и водопотребление кукурузы при дефиците орошения и солевом стрессе
- Цитогенетическая характеристика и разработка молекулярных маркеров новой дисомной линии пшеницы Thinopyrum ponticum 5E (5D) с устойчивостью к мучнистой росе и линейной ржавчине
- Азот: фундаментальный элемент жизни растений. Структура, источники и динамика в почве.
- Комплексный анализ физиологии и протеомики показывает, как реагируют зёрна пшеницы на стресс при низких температурах во время прорастания