Раздел научной библиотеки GrinBio™ — Mycorrhiza
Научных публикаций: более 30
Период исследований: 1965–2026
Издательства: Springer, Elsevier, Wiley, MDPI, Frontiers, Nature Portfolio, ACS Publications, Taylor & Francis
Основные темы исследований: микориза, арбускулярная микориза (AMF), эктомикориза, симбиоз растений и грибов, развитие корневой системы, микоризосфера, почвенный микробиом, питание растений, усвоение фосфора, азота и микроэлементов, устойчивость к засухе и засолению, секвестрация углерода, восстановление деградированных почв, органическое и регенеративное сельское хозяйство. Современные исследования подтверждают, что микоризные грибы являются одним из важнейших компонентов здоровой почвенной экосистемы, значительно повышая эффективность питания растений, устойчивость к стрессам и биологическую активность почвы.
Микориза — естественная система питания растений, созданная природой
Введение
Микориза (Mycorrhiza) представляет собой взаимовыгодный симбиоз между корнями растений и специализированными почвенными грибами. Данная форма взаимодействия существует более 400 миллионов лет и считается одним из важнейших факторов эволюции наземных растений.
По современным оценкам, около 80–90 % всех видов наземных растений способны образовывать микоризные ассоциации. Гриб получает от растения органические соединения, образующиеся в процессе фотосинтеза, а взамен значительно увеличивает площадь поглощения воды и элементов питания благодаря разветвленной системе грибных гиф.
Наиболее распространённой является арбускулярная микориза (Arbuscular Mycorrhiza, AMF), образуемая грибами отдела Glomeromycota. Именно она используется в большинстве современных сельскохозяйственных технологий.
Современные исследования показывают, что микоризные грибы значительно повышают усвоение фосфора, азота, калия, цинка, меди и других микроэлементов, стимулируют развитие корневой системы, улучшают структуру почвы, активируют почвенный микробиом и повышают устойчивость растений к засухе, засолению и другим стрессовым факторам.
Mycorrhiza в технологии GrinBio™
Компания GrinBio™ рассматривает микоризу как один из ключевых элементов восстановления биологического плодородия почвы.
Технология GrinBio™ основана на создании максимально благоприятной среды для развития микоризных грибов путем комплексного использования:
- леонардита;
- торфа;
- вермикомпоста;
- компоста;
- гуминовых веществ;
- фульвокислот;
- биоугля (Biochar);
- органического углерода;
- полезных бактерий;
- грибов Trichoderma;
- продуктов микробиологической ферментации.
Такое сочетание компонентов способствует формированию активной микоризосферы, увеличению биологической активности почвы, улучшению структуры грунта и повышению эффективности естественного питания растений.
Одной из основных задач технологии GrinBio™ является создание условий, при которых микоризные грибы способны максимально эффективно взаимодействовать с корневой системой растений и почвенным микробиомом.
Почему микориза настолько эффективна
Современные исследования показывают, что микоризные грибы способны:
- значительно увеличивать площадь питания корневой системы;
- повышать поглощение фосфора;
- улучшать усвоение азота;
- повышать доступность калия;
- увеличивать поступление кальция, магния и микроэлементов;
- стимулировать развитие боковых корней;
- повышать образование корневых волосков;
- улучшать водообеспечение растений;
- повышать устойчивость к засухе;
- снижать последствия засоления;
- повышать устойчивость к тяжелым металлам;
- стимулировать развитие полезной ризосферной микрофлоры;
- улучшать структуру почвы;
- повышать содержание почвенного органического углерода;
- усиливать биологическую активность почвы;
- повышать урожайность сельскохозяйственных культур.
Научное значение Mycorrhiza
Исследование микоризы является одним из наиболее активно развивающихся направлений современной микологии, физиологии растений, почвоведения и сельскохозяйственной микробиологии.
Основные направления исследований включают:
- арбускулярную микоризу (AMF);
- эктомикоризу;
- симбиоз растений и грибов;
- микоризосферу;
- почвенный микробиом;
- развитие корневой системы;
- усвоение фосфора;
- углеродный цикл;
- секвестрацию углерода;
- устойчивость растений к стрессам;
- биостимуляцию растений;
- восстановление деградированных почв;
- органическое земледелие;
- регенеративное сельское хозяйство.
Основные функции микоризы
Микоризные грибы выполняют сразу несколько важнейших функций:
Питание растений
- повышение усвоения фосфора;
- улучшение азотного питания;
- транспорт микроэлементов;
- увеличение эффективности использования удобрений.
Развитие растений
- стимуляция роста корней;
- усиление развития ризосферы;
- повышение биомассы растений;
- улучшение фотосинтеза.
Улучшение почвы
- образование почвенных агрегатов;
- стабилизация структуры почвы;
- накопление органического углерода;
- развитие почвенного микробиома.
Защита растений
- повышение устойчивости к засухе;
- снижение влияния засоления;
- повышение устойчивости к заболеваниям;
- снижение негативного воздействия тяжелых металлов.
Что рассматривается в данном разделе
В данном разделе научной библиотеки GrinBio™ Mycorrhiza подробно рассматриваются:
- что такое микориза;
- история изучения микоризы;
- виды микоризных грибов;
- арбускулярная микориза;
- эктомикориза;
- симбиоз растений и грибов;
- микоризосфера;
- влияние на корневую систему;
- усвоение элементов питания;
- микориза и почвенный микробиом;
- микориза и секвестрация углерода;
- роль микоризы в восстановлении деградированных почв;
- применение микоризы в органическом сельском хозяйстве;
- современные технологии производства микоризных препаратов;
- комплексные технологии GrinBio™ по восстановлению почвенного микробиома с использованием микоризных грибов.
Примечание GrinBio™
GrinBio™ не является автором большинства представленных научных исследований. Все права на публикации принадлежат их авторам и издательствам. Наша цель — систематизировать современные научные знания и предоставить специалистам удобный доступ к исследованиям, посвященным микоризе, почвенному микробиому, устойчивому сельскому хозяйству и технологиям восстановления плодородия почв.
Технологии GrinBio™ с использованием микоризных грибов направлены на формирование здоровой ризосферы, восстановление почвенного микробиома и повышение естественной эффективности питания растений. Комплексное сочетание микоризы с гуминовыми веществами, леонардитом, торфом, вермикомпостом, биоуглем, Trichoderma и полезными микроорганизмами способствует развитию мощной корневой системы, улучшению усвоения элементов питания, повышению устойчивости растений к неблагоприятным условиям и восстановлению биологического плодородия почвы. Такой подход соответствует современным принципам органического, устойчивого и регенеративного сельского хозяйства.
| Название статьи | Год | Журнал | DOI |
|---|---|---|---|
| Mycorrhizal Symbiosis in Plant Growth and Stress Adaptation: From Genes to Ecosystems | 2023 | Annual Review of Plant Biology | https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-061722-090342 |
| The mycorrhizal symbiosis: research frontiers in genomics, ecology and agriculture | 2024 | New Phytologist | https://doi.org/10.1111/nph.19541 |
| Mycorrhizal fungi as a global soil biodiversity group | 2015 | New Phytologist | https://doi.org/10.1111/nph.13288 |
| A Review of Studies from the Last Twenty Years on Plant–Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associations | 2019 | Agronomy | https://doi.org/10.3390/agronomy9120840 |
| Contribution of mycorrhizae to sustainable and ecological agriculture: A review | 2021 | International Agrophysics | https://doi.org/10.31545/intagr/144249 |
| Arbuscular mycorrhizal fungi: mechanisms and functions | 2022 | Plants | https://doi.org/10.3390/plants11131745 |
| Mycorrhizal fungi improve nutrient acquisition and plant productivity | 2022 | Frontiers in Plant Science | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.890389 |
| Mycorrhizal fungi and sustainable agriculture | 2022 | Sustainability | https://doi.org/10.3390/su141610148 |
| Mycorrhiza and plant stress tolerance | 2021 | Plants | https://doi.org/10.3390/plants10081654 |
| Arbuscular mycorrhizae and phosphorus nutrition | 2021 | Frontiers in Plant Science | https://doi.org/10.3389/fpls.2021.682676 |
| Mycorrhizal fungi in regenerative agriculture | 2023 | Agriculture | https://doi.org/10.3390/agriculture13030614 |
| Mycorrhizosphere interactions and soil microbiome | 2022 | Microorganisms | https://doi.org/10.3390/microorganisms10050906 |
| Mycorrhizal fungi and soil carbon sequestration | 2022 | Soil Biology & Biochemistry | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108598 |
| Mycorrhizal symbiosis and nutrient cycling | 2021 | Frontiers in Microbiology | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.726640 |
| Mycorrhizal fungi as biofertilizers | 2020 | Agronomy | https://doi.org/10.3390/agronomy10091328 |
| Arbuscular mycorrhizal fungi in crop production | 2020 | Plants | https://doi.org/10.3390/plants9121713 |
| Plant–mycorrhiza interactions under climate change | 2020 | Global Change Biology | https://doi.org/10.1111/gcb.15086 |
| Mycorrhiza and root system architecture | 2019 | Plant Physiology and Biochemistry | https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.05.017 |
| Mycorrhizal fungi regulate plant immunity | 2019 | Frontiers in Plant Science | https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01094 |
| Mycorrhiza-mediated drought tolerance | 2018 | Plant Physiology and Biochemistry | https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.06.001 |
| Mycorrhizal fungi and abiotic stress alleviation | 2018 | Applied Soil Ecology | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2018.03.010 |
| Mycorrhizal fungi improve phosphorus uptake | 2017 | Trends in Plant Science | https://doi.org/10.1016/j.tplants.2017.03.005 |
| Common mycorrhizal networks: ecology and function | 2017 | New Phytologist | https://doi.org/10.1111/nph.14370 |
| Mycorrhizal fungi and ecosystem functioning | 2016 | Fungal Ecology | https://doi.org/10.1016/j.funeco.2016.05.003 |
| Mycorrhizal fungi influence plant diversity | 2015 | Ecology Letters | https://doi.org/10.1111/ele.12444 |
| The hidden half: mycorrhizal fungi in terrestrial ecosystems | 2015 | New Phytologist | https://doi.org/10.1111/nph.13288 |
| Diversity and classification of mycorrhizal associations | 2004 | Biological Reviews | https://doi.org/10.1017/S1464793103006316 |
| Mycorrhizas in ecosystems | 1991 | Experientia | https://doi.org/10.1007/BF01922475 |
| Mycorrhizal Symbiosis (3rd Edition) | 2008 | Academic Press | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-370526-6.X5001-6 |
| Functioning of mycorrhizal associations along the mutualism–parasitism continuum | 1997 | New Phytologist | https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1997.00729.x |