CN206314267U - 一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,属于菌根技术领域;关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置包括栽培室、空气隔板、尼龙网、塑料隔板,栽培室中间由空气隔板分隔成菌丝室和根室,所述的根室内设有土壤并被塑料隔板分隔成两个间作植物生长室,塑料隔板与根室内缘接触处用聚氯乙烯粘合剂密封,所述的菌丝室内设有珍珠岩,所述的空气隔板两侧设有尼龙网,本实用新型用于研究两种间作的菌根植物如豆科和禾本科植物根外菌丝对植株氮吸收的贡献大小,能够减少养分在根室和菌丝室之间的流动,能够阻止植物根系通过,允许根外菌丝自由穿过,能够避免菌丝室底部水分向根室扩散,能够排除间作植物地下部对氮素的竞争吸收。
Description
技术领域
本实用新型属于菌根研究领域,具体的说,涉及一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置。
背景技术
菌根是植物根系与菌根真菌形成的一个共生体,自然界有多种类型的菌根,丛枝菌根是其中最重要的一类。据统计,地球上90%的维管束植物都能形成丛枝菌根,丛枝菌根真菌能促进植物对养分和水分的吸收,提高植物抗逆性,增加植物群落多样性和提高群落生产力。在强化植物养分吸收方面,丛枝菌根真菌对植物氮、磷营养的促进作用尤其突出。丛枝菌根真菌可以促进宿主植物对氮素的吸收,菌丝吸收氮素的形态包括NH4 +、NO3 -和一些氨基酸,然而利用有关隔网分室装置比较研究丛枝菌根根外菌丝对不同形态氮吸收传递能力的报道不多,一方面是由于氮素在土壤中移动性很强,传统的隔网分室即将植物根系和菌丝实施空间分离的方法,不能有效阻止氮素在菌丝室和根室之间的质流扩散,因而无法区分根系和菌丝的吸氮作用;另一方面,是因为土壤中氮素形态易发生转化,如在干旱土壤中,土壤中的NH4 +易转化成NO3 -而更容易在土壤中迁移。
作物间作是集约化农业生产上一种典型的种植模式。合理的豆科-禾本科作物间作能够促进豆科作物的生物固氮,而提高禾本科作物的氮素利用率。为了比较研究间作作物对养分的地下部竞争关系,3种根系分隔方式(不分隔、尼龙网分隔、塑料布分隔)在模拟间作研究中得到了广泛应用。
有报道已把菌根真菌引入到间作体系进行氮利用研究,但尚无有关模拟间作作物根系分隔条件下研究菌丝对氮吸收能力的成熟装置。因此有必要改进现有区分菌根与菌丝对养分吸收贡献的模拟研究装置,结合改变间作植物地下部竞争的模拟研究,能够比较研究两间作植物根外菌丝对宿主植物氮营养的吸收贡献,而对现有用于模拟间作研究的地下部分隔方式和用于区分菌根与菌丝对养分利用差异研究的隔网分室模拟装置进行组合改进和创新。
发明内容
为了克服背景技术中存在的问题,本实用新型提供了一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,用于研究两种间作的菌根植物如豆科和禾本科植物根外菌丝对植株氮吸收的贡献大小,能够减少养分在根室和菌丝室之间的流动,能够阻止植物根系通过,允许根外菌丝自由穿过,能够避免菌丝室底部水分向根室扩散,能够排除间作植物地下部对氮素的竞争吸收。
为达到上述目的,本实用新型是按如下技术方案实施的:
一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,包括栽培室(1)、空气隔板(2)、尼龙网(3)、塑料隔板(7)、根室底板(9),栽培室(1)中间由空气隔板(2)分隔成菌丝室(4)和根室(5),根室(5)距离底部3 cm处设有根室底板(9),根室底板(9)以上的根室(5)设有土壤并被塑料隔板(7)分隔成两个用于间作的植物生长室(8),塑料隔板(7)与根室(5)内缘接触处用聚氯乙烯粘合剂密封,所述的菌丝室(4)内设有珍珠岩,所述的空气隔板(2)两侧设有尼龙网(3)。
进一步,所述的根室(5)规格为4cm×20 cm×12 cm。
进一步,所述的两个植物生长室(8)的规格为4cm×10 cm×12 cm。
进一步,空气隔板(2)为2 mm厚的有机玻璃板,根室底板(9)以上的空气隔板(2)上均匀开设有直径为5 mm的圆孔(6),相邻两个圆孔(6)的间距为10 mm。
进一步,所述的菌丝室(4)规格为4 cm×20 cm×15cm。
进一步,所述的尼龙网(3)的孔径为30 µm。
进一步,所述的两个植物生长室(8)分别间种有两种不同菌根植物如禾本科植物和豆科植物。
本实用新型的有益效果:
根室和菌丝室之间设有空气隔板,其上设有圆孔,隔板两侧设有尼龙网,形成一个空气隔层,能够减少养分在根室和菌丝室之间的流动,尼龙网的作用是阻止植株根系通过而允许菌丝穿过;在菌丝室内的珍珠岩具有持水性的特点,即水分含量随着珍珠岩深度增加而急剧增加,根室底部高出菌丝室3 cm,能够避免菌丝室底部水分向根室扩散,根室被塑料隔板分隔成两个生长室,可以比较两种间作的菌根植物根外菌丝对氮的吸收能力。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型俯视图;
图3为本实用新型立体图;
图4为本实用空气隔板结构示意图。
图中,1-栽培室、2-空气隔板、3-尼龙网、4-菌丝室、5-根室、6-圆孔、7-塑料隔板、8-植物生长室、9-根室底板。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面将结合附图,对本实用新型的优选实施例进行详细的说明,以方便技术人员理解。
如图1-4所示,所述的关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置包括栽培室1、空气隔板2、尼龙网3、塑料隔板7、根室底板9,栽培室1中间由空气隔板2分隔成菌丝室4和根室5,根室5大小为4 cm×20 cm×12 cm,菌丝室4大小为4 cm×20 cm×15 cm,根室5距离底部3cm处设有根室底板9,根室底板9以上的根室5设有土壤并被塑料隔板7分隔成两个用于间作的植物生长室8,塑料隔板7与根室5内缘接触处用聚氯乙烯粘合剂密封,所述的菌丝室4内设有珍珠岩,所述的空气隔板2两侧设有尼龙网3,尼龙网3的孔径为30 µm,在菌丝室4内的珍珠岩具有持水性的特点,即水分含量随着珍珠岩深度增加而急剧增加,根室5底部高出菌丝室4的高度为3 cm,能够避免菌丝室4底部水分向根室5扩散。
所述的根室5距离底部3 cm处设有根室底板9,距离底部3 cm以上的根室5被塑料隔板7分隔成的两个间作植物生长室8;空气隔板2为2 mm厚的有机玻璃板,根室底板9以上的空气隔板2上均匀开设有直径为5 mm的圆孔6,相邻两个圆孔6的间距为10 mm,空气隔板2两侧设有尼龙网3,尼龙网3的孔径为30 µm,形成一个空气隔层,能够减少养分在根室5和菌丝室4之间的流动,尼龙网3的作用是阻止植株根系通过而允许菌丝穿过。
所述被分隔的两个植物生长室8分别间种有两种不同菌根植物如禾本科植物和豆科植物,排除了豆科和禾本科两种间作植物地下部对氮的竞争吸收,而可以比较两种菌根植物根外菌丝对氮的吸收能力。
本实用新型的工作过程:
选取饱满的玉米种子和大豆种子,用10% H2O2表面消毒10分钟,去离子水漂洗干净,室温催芽备用,用2 mm厚的有机玻璃板将栽培室1分隔成根室5和菌丝室4,土壤过2 mm筛,在121℃高温下灭菌2h,凉置7天备用,将珍珠岩过1 mm筛,用自来水反复冲洗多次,再用去离子水漂洗干净,晾晒,121℃高温灭菌2 h,晾干备用,将土壤装入根室5的两个植物生长室8中,珍珠岩装入菌丝室4中,根室里两植物生长室中玉米和大豆生长2个月后,分别收获地上部和根系,用去离子水洗净根系后,测定根外菌丝吸收传递氮的能力。
本实用新型根室和菌丝室之间设有空气隔板,其上设有圆孔,隔板两侧设有尼龙网,形成一个空气隔层,能够减少养分在根室和菌丝室之间的流动,尼龙网的作用是阻止植株根系通过而允许菌丝穿过;在菌丝室内的珍珠岩具有持水性的特点,即水分含量随着珍珠岩深度增加而急剧增加,根室底部高出菌丝室,能够避免菌丝室底部水分向根室扩散,根室被塑料隔板分隔成两个生长室,可以比较两种间作的菌根植物根外菌丝对氮的吸收能力。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。
Claims (6)
1.一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:所述的关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置包括栽培室(1)、空气隔板(2)、尼龙网(3)、塑料隔板(7)、根室底板(9),栽培室(1)中间由空气隔板(2)分隔成菌丝室(4)和根室(5),根室(5)距离底部3cm处设有根室底板(9),根室底板(9)以上的根室(5)设有土壤并被塑料隔板(7)分隔成两个用于间作的植物生长室(8),塑料隔板(7)与根室(5)内缘接触处用聚氯乙烯粘合剂密封,所述的菌丝室(4)内设有珍珠岩,所述的空气隔板(2)两侧设有尼龙网(3)。
2.根据权利要求1所述的一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:所述的根室(5)规格为4cm×20 cm×12 cm。
3.根据权利要求1所述的一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:空气隔板(2)为2 mm厚的有机玻璃板,根室底板(9)以上的空气隔板(2)上均匀开设有直径为5 mm的圆孔(6),相邻两个圆孔(6)的间距为10 mm。
4.根据权利要求1所述的一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:所述的菌丝室(4)规格为4 cm×20 cm×15cm。
5.根据权利要求1所述的一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:所述的尼龙网(3)的孔径为30 µm。
6.根据权利要求1所述的一种关于菌根与氮研究的空气隔板间作模拟装置,其特征在于:所述的两个植物生长室(8)分别间种有两种不同菌根植物如禾本科植物和豆科植物。
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CN112514710A (zh) * | 2020-11-30 | 2021-03-19 | 山西农业大学 | 一种丛枝菌根真菌连续式扩繁培养箱 |
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