Dokáže mykorhiza ovlivnit vztahy mezi rostlinami? autor: Tomáš Zíbar.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Primární krycí pletiva
Advertisements

Objektivní faktory.
Životní strategie rostlin (life history patterns)
Změny klimatu a adaptace stromů na ně
Abiotické podmínky života
J. Kolář - Biologické rytmy a fotoperiodizmus rostlin 5: Experimenty testující selekční výhody cirkadiánních rytmů.
ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY
Heterotrofní výživa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Heterotrofní výživa.
Heterotrofní výživa rostlin
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
PEDOSFÉRA PŮDA NA ZEMI.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Význam hub a mechů v ekosystému
Pedosféra Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.
Proč slábne spotřeba domácností ? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu 17. října 2012 Konferenční.
Rostlinná produkce a prostředí
Rostliny.
Vymírání a přežívání druhů
BIOTICKÉ FAKTORY 4.LEKCE.
„Divně“ se živící vyšší rostliny
Jiří Kec,Pavel Matoušek
Adaptivní preference pro délku nohou u potenciálního partnera
Půdní obal Země, nacházející se na povrchu litosféry.
Ochrana plodin proti škodlivým činitelům
Membrány a membránový transport
Půda skupina č. 5 Macháčková, Pavlíková, Galočíková, Konečná, Stoklasová.
Jak „dispersal limitation“ ovlivňuje druhovou bohatost společenstva Anna Vlachovská.
ČBL 4: Species-pool hypotéza Jedna ze základních otázek ekologie: Proč žije v různých společenstvech/v různých oblastech různý počet druhů?
Pedosféra 1 Igor Dostal.
ZDROJ látky, z nichž jsou složena těla, energie která pohání životní činnost a místa nebo prostory k prožívání životních cyklů ESENCIÁLNÍ ZDROJE nejsou.
Ochrana rostlin v ekologickém systému hospodaření
Poloparazitické rostliny a společentsva Jakub Těšitel Melampyrum nemorosum a jeho společenstvo – Čertoryje,
Kompetice rostlin.
HMYZÍ HERBIVOŘI NA KOPŘIVĚ
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE
Půda skupina č. 1 Berek Matěj, Humplík Lukáš, Sýkora Štěpán, Kupková Pavlína.
Tošková, Jakschová Proske, Bednarz
2014 Výukový materiál EK Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
2014 Výukový materiál EK Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Biosféra.
HOUBY Jsou EUKARYOTICKÉ organismy (mají obdobnou stavbu buňky jako rostliny a živočichové) Tělo má jednoduchou stavbu – STÉLKU – tvořenou propletenými.
Vliv arbuskulární mykorhizní symbiózy (AMS) na složení rostlinného společenstva Kateřina Štajerová.
Hydroponické pěstování rostlin Adriana Javůrková, Nikola Bajerová, Emílie Zárubová, Sára Bendová.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje.
„JAKO RYBA VE VODĚ“ EXPERIMENT TŘÍDY KVINTA A – SKUPINA „VÁPNÍK“
Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu vlastnosti vod Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední.
Generativní rozmnožování: dispersal, klíčení, přežívání semenáčků.
1. H ETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN Mgr. Michal Střeštík.
záznam o odběru vzorku Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu rozbory vod – anionty ve vodách Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního.
Dusík a potos. = bezpůdní pěstování rostlin  Charakteristické je pěstování v lehce prostředí s lehce stravitelnými živinami – v roztoku  Půda přináší.
PEDOSFÉRA VY_32_INOVACE_23_464
Pedosféra.
Role mykorhizních symbióz v minerální výživě rostlin
3. Autotrofní a heterotrofní organismy
Název prezentace (DUMu):
Heterotrofie u rostlin
Fotosyntéza rostlinné pigmenty + světelná energie + oxid uhličitý + voda chemická energie + kyslík.
Ekologie – vztahy mezi populacemi
ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA Jasmína Dolejší,
Vztahy mezi populacemi - negativní
Funkční ekologie na katedře botaniky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY
Problémy Ozónové vrstvy.
vodní režim příjem, vedení a výdej množství vody v těle funkce
Pedosféra = půda na Zemi
Biopotraviny.
Ochrana rostlin v ekologickém systému hospodaření
Vegetativní orgány kořen.
Abiotický faktor půda.
Půdy.
Transkript prezentace:

Dokáže mykorhiza ovlivnit vztahy mezi rostlinami? autor: Tomáš Zíbar

Mykorhiza je symbiotickým struktura mezi rostlinou a houbou která kolonizuje korové buňky kořenů v průběhu aktivní fáze života rostliny. Až 90% procent druhů krytosemenných a naprostá většina nahosemnnných a výtrusných rostlin považováno za mykorhizní. Brudrett (2001) Mykorhiza - Co to je ?

Podle vztahu k mykorhize rozlišujeme rostliny - obligátně mykorhizní - fakultativně mykorhizní - obligátně nemykorhizní Již první vyšší rostliny (450 mil) měly struktury připomínající mykorhizy, v průběhu evoluce je ale některé skupiny rostlin v evoluci nezávisle ztratily. Mykorhizy a rostliny

Co dělá houba pro rostlinu ? Zlepšuje příjem prostorově i časově nedostupných živin z půdy Jak ?hyfy jsou tenčí, náklady pro růst do délky jsou menší, proniknou do menších pórů a mají lepší kontak s půdními částicemi schopnost kompetice a přímé interakce s půdními bakteriemi, zkracují cestu živin k rostlinám (short-cycling) mají přístup k živnám rostlinám nepřístupným Chrání rostlinu před patogeny Ochrana před toxickými látkami Zlepšuje odlnost proti vodnímu stresu Rozšíření niky

Co dělá rostlina pro houbu ? Odvádí část své fotosyntetické produkce (až 20% u VAM, cca 15% ECM - Smith & Read 1997) Poskytuje houbě stabilní životní prostor Rostliny to kompenzují zvýšením své fotosyntetické produkce.

Liebigův zákon: Růst rostliny limitovaný tím faktorem prostředí který je v prostředí v největším nedostatku vzhledem k potřebám rostliny V gradientu nadmořských výšek i zeměpisných šířek se mění dostupnost dvou hlavních živin (dusík a fosfor). Stejně tak se liší zastoupení jedntlivých dominantních typů mykorhiz a elemntů jimi poskytovaných. Vyskytují-li se různé typy mykorhiz na jednom stanovišti pak zpravidla využívají jiné zdroje Tady vložit obráázek Mykorhizy a kompetice mezi rostlinami

Zisk z mykorhizy pro rostlinu není přímo vázaný na výdaje. Při vysokém obsahu živin v půdě je nadzemní kompetice intenzivnější a mykorhizní rostliny jsou znevýhodněny. Výhodné v podmínkách se silnou podzemní konkurencí a slabou konkurencí o světlo. Mykorhizní rostliny mají snížené root:shoot ratio. Mykorhizy v závislosti na druzích které se na vztahu účastní a na podnínkách se můžou vyskytovat na gradientu od mutualismu k parasitismu. Vztahy se také proměňují během fenologických fází. V důsledku zvýšené poptávky po asimilátech jsou mykorhizní rostliny náchylnější k zastínění, okusu a dlouhotrvajícímu suchu. Mykorhizy a kompetice mezi rostlinami

Mykorhizy zlepšují kompetiční shopnosti rostlin v oblasti - růstu - reprodukce - regenerace - odolnosti proti stresu Kompetice M+ a M- rostlin V přírodních podmínkách je ale častý jev že tvorba mykorhiz nemá pozitivní vliv na fitness M+ rostliny ale naopak znevýhodňuje M- rostlinu. Pak je třeba uvažovat vliv - interferenční kompetice

Mykorhizy a růst Mnoho rostlin vykazuje zvýšnou míru růstu po mykorhizní infekci. Semenáčky zpravidla vykazují intenzivnější odpověď než dospělé rostliny Omezení kořenové kompetice s dospělými rostlinami ?

Mykorhizy a reprodukce Některé mykorhizní rostliny nevykazují pozitivní růstovou odpověď na zvýšený přísun živin poskytovaných M V přírodě však běžně kolonizované Zvýšený úspěch při reprodukci Semena M+ roslin jsou početnější, více zásobních látek, semenáčky kompetičně úspěšnější

Mykorhizy a regenerace Mykorhizní rostliny mohou mít zvýšenou schpnost regenrace v malých gapech. Klíčící semenáčky mají okamžitý přístup k minerálním živinám bez investic nutných k výstavbě kořenového systému. Nepřímá podpora klíčících rostlin dospělými

Mykorhizy a stres M+ rostliny sice při dlohodobějším suchu více vysychají avšak jejich regenerace po jeho skonční je rychlejší. Rostliny v porostech M+ jsou vystaveny většímu vysychání. ECM omezují příjem toxických iontů rostlinami v kyselých půdách. Mykorhizy zvyšují odlanost proti podzemním patogenům ale mohou zvyšovat vnímavost vůči nadzemním.

Negativní vliv přítomnosti VAM hub na M- rostliny - chemické interakce - parazitické infekce Některé M+ rostliny akumulují na začátku vegetační sezony “luxusní“ koncetrace živin a tím omezují případnou kompetici Mykorhizy a interferenční kompetice Mykorhizní houby (zvl. ERM) jsou také schopné získávat žividny ze špatně rozložitelného odpadu produkovaného jejich hostiteli

Jeden kompetitor získává zpravidla více z pozitivního vlivu mykorhizy na úkor druhého Proč?Různý rozsah infekce, preference Rozdílná potřeba živin a jejic získávání Různý podíl na sycení systému asimiláty Kompetice dvou M+ rostlin

Jsou shopny podporovat i omezovat druhovou diverzitu. mykorhiza podporuje kompetičně slabší M+ druhy Je-li dominanta M+ostatní M+ jsou v kompetici oslabeny podpořena regenerace M+ druhů Je-li dominanta NM může podporovat invazi cizích druhů Mykorhizy a složení společenstva

Mykorhizy a přenos živin mezi rostlinami U některých systémů ektomykorhizních rostlin byl prokázán čistý přenos asimilátů z jedné rostliny do druhé. Míra zřejmě závisí na síle sinku která je silnější např. u zastíněných rostlin. Přenos živin by umožňoval přímou podporu kličících semenáčků dospělými rostlinami nebo transport živin z druhů časné sukcese do druhů skucesně pokročilých. Skutečný rozsah je neznámý. (Jednotky procent NPP ??) Mykoheterotrofní rostliny získvají veškeré asimiláty od mykorhizní houby která je získává od asociované zelené rostliny.

Výsledné schéma by mohlo vypadat takto ?