Mykorhiza tajemný život hub s rostlinami aneb houbový internet v půdě

Podobné dokumenty
Mykorhiza tajemný život hub s rostlinami aneb houbový internet v půdě

Amensalismus Komensalismus Mutualismus

Využití mykorhizních symbióz v lesnictví

Symbiózy. s autotrofními organizmy

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Cykly živin v terestrických

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí T Vzájemné vztahy mezi rostlinami (1/51)

Oceněné rostlinné hnojivo!

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Biotické interakce. Biotické interakce (vztahy) = vztahy a vazby mezi organismy v ekosystému. Postavení živocichu v lesním ekosystému

Obecná charakteristika hub

Laboratoř ekofyziologické anatomie

Testování účinnosti mykorhizního produktu Symbivit na třech druzích balkónových rostlin

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Orchideoidní mykorhiza

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Dostaňte z kořenů to nejlepší. explorer 20

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

Agroekologie. Globální a lokální cykly látek. Fotosyntéza Živiny Rhizosféra Mykorhiza

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/

Orchideoidní mykorhiza

CZ.1.07/1.5.00/

NEŽIVÁ PŘÍRODA. 1. Spoj čarami NEŽIVOU přírodu a její složky: Název materiálu: Opakování- vztahy mezi organizmy Autor: Mgr.

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Zkušenosti s projekty v rámci programu Eurostars 1. Aleš Látr, Ph.D. Symbiom, s.r.o.

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 09 VY 32 INOVACE

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Projevy života. přijímání potravy dýchání vylučování růst pohyb dráždivost rozmnožování dědičnost

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Půda nad zlato? Hana Šantrůčková (garant oboru Biologie ekosystémů) & Martin Hais (garant oboru Péče o životní prostředí) Katedra biologie ekosystémů

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9


Úvod do mikrobiologie

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Biologická diverzita brownfields a mykologické aspekty biologické obnovy. Anna Lepšová, CSc. 7. března 2013

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Velikostní rozdělení půdních organismů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

LES Ročník: 6. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis

Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a funkce

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

kvasinky x plísně (mikromycety)

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Wood Wide Web. myceliální propojení rostlin. Tomáš Antl. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální biologie rostlin

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Minerální výživa rostlin

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy :

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.Petra Siřínková

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

05 Biogeochemické cykly

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Transkript:

Mykorhiza tajemný život hub s rostlinami aneb houbový internet v půdě Jana Albrechtová Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Praha

Složení půdy MB130P22, Jana Albrechtová

Složení půdy Minerály O, Si, Al celkem 89% pevné fáze Tvoří až 50% objemu půdy Liší se chemickým složením Obsahují částice různých velikosti Mají původ v podložním materiálu MB130P22, Jana Albrechtová

Složení půdy MB130P22, Jana Albrechtová

Složení půdy MB130P22, Jana Albrechtová

Složení půdy Organická hmota Malá co do podílu hmotnosti, ale obrovský vliv na vlastnosti půdy Vytváří se částečně z rozpadlých rostlin a živočichů + s organickými prvky je syntetizována půdními mikroby Je dočasným prvkem v půdě MB130P22, Jana Albrechtová

Půda organická hmota MB130P22, 2009, Jana Jana Albrechtová

Říše houby Více než 100,000 druhů Houby se odlišují od jiných organismů mnoha způsoby, včetně struktury, reprodukce, získávání živin

Charakteristiky hub Eukaryotní, tj. mají jádro, Jádro BS Heterotrofní energii absorbují z prostředí mimo své tělowhich means they obtain energy from environment.

Charakteristiky hub Chitin (polysacharid ve vnějších BS). Houby: saprofyté, parazité, nebo symbionti.

Charakteristiky hub Houby mají dlouhá vlákna hyfy, hustě propletené

Houby versus Rostliny Houby připomínají rostliny Fungi - kdysi klasifikovány jako rostliny. Taxonomie je třídí podle: Houby: Rostliny: 1) Žádný chlorofyl 2) Nefotosyntetizujcí 3) Rozmnožování spórami 4) Buněčné stěny - chitin 1) Chlorofyl 2) Fotosyntetizující 3) Rozmnožování semeny (většinou) 4) Buněčné stěny - cellulóza

Evoluce hub Podle fosilních nálezů, moderní kmeny hub před 500 miliony let. Houby kolonizovaly souši současně s rostlinami

Převzato od M. Vohníka Většina rostlin má kořen(y)

Kořeny slouží k čerpání vody a minerálních živin rostliny jsou fotoautotrofové a >>primární producenti O 2 hlavní živina rostlin CO 2 voda, minerální živiny organické látky Převzato od M. Vohníka

Symbiózy Symbióza: vzájemně prospěšné soužití (sym - spolu a bios - život ) jakékoli úzké soužití dvou a více organismů. Jedinec, který vstupuje do daného symbiotického vztahu, se nazývá symbiont. Často se však termín symbióza používá pouze ve smyslu oboustranně výhodného soužití, [4] ačkoliv ve skutečnosti zahrnuje veškeré modely soužití mutualismem počínaje a parazitismem konče. Symbiotické svazky mohou být obligátní, nebo fakultativní. Wikipedia.

Symbiózy: druhy NÁZEV DRUH A DRUH B CHARAKTER VZTAHU neutralismus 0 0 druhy žijí na stejném stanovišti, ale vzájemně se neovlivňují kompetice (též konkurence) oba druhy soutěží o stejný potravní zdroj, vztah má zpravidla nepříznivý vliv na populace obou druhů komensalismus + 0 komensál (druh A) má ze soužití prospěch (zpravidla potravní), jeho hostitel (druh B) však není ovlivněn mutualismus + + těsná kooperace dvou druhů, dříve označována termínem symbióza amensalismus (např. allelopatie) 0 inhibitor (druh A) produkuje látky toxické pro amensála (druh B), sám většinou není ovlivněn parazitismus + predace + druh A je parazitem druhu B (druh B určitou dobu přežívá, není druhem A přímo konzumován) druh B je potravou pro druh A (výsledkem interakce je okamžitá likvidace druhu B)

Co je mykorrhiza? kořen Přirozená, vzájemně prospěšná (mutualistická) symbióza mezi kořeny rostlin a půdními houbami. Pomáhá rostlinám získávat živiny (především fosfor, dusík) a vodu. Síť houbových vláken = až 700x zvýší aktivní povrch kořene Ze symbiózy profitují oba partneři - rostlina i houba.

MYKORHIZA = MUTUALISTICKÁ SYMBIÓZA FOTOAUTOTROFNÍ ROSTLINY & HETEROTROFNÍ HOUBY CO 2 voda, organické živiny cukry (až 30% fotosyntátů) Převzato od M. Vohníka voda, minerální živiny (N, P, K ) mineralizace (organické ž., fytohormony )

Mykorhiza Orgán: kořen s houbou Houbová vlákna mycélium = podhoubí Síť houbových vláken mimo kořen: kořen mimokořenové podhoubí extraradikální mycélium Síť houbových mimokořenových vláken

Jak mykorhiza funguje?

Jak mykorhiza funguje?

Nešťastný strom bez mykorhizy

Nešťastný strom bez mykorhizy

Stále nešťastný strom bez mykorhizy

Stále nešťastný strom

Stále nešťastný strom

Strom v očekávání

Strom - Optimista!

Strom - Optimista!

Strom - Optimista!

Strom - Optimista!

Šťastný strom s mykorhizou

Šťastný strom s mykorhizou

Šťastný strom s mykorhizou

Šťastný strom s mykorhizou

Evoluce mykorhizy První bryophyte-like rostliny (- 400 mil. let) endofytická asociace, připomínající arbuskulární mykorrhizu, dokonce předtím, než se kořeny jako sorpční orgán vůbec vyvinuly. Brundrett, M. C. 2002. Coevolution of roots and mycorrhizas of land plants. New Phytologist 154: 275-304 - devonské rostliny opustily vodu a rhizomy s rhizoidy sloužily pouze na uchycení v půdě (na vodu?) - rostliny limitovány fosforem AM pravděpodobně parazit sám trpěl nedostatkem fosforu začal transportovat fosfor z okolní půdy část fosforu se přenesla do rostliny http://www.palaeos.com/plants/rhyniophytes /Images/Aglaophyton_major.jpg

Mykorhizní rostliny - rostliny s mykorhizou Mykotrofní rostliny, schopnost tvořit funkční mutualistické spojení s myceliem; lze kvantifikovat (více méně) Mykorhizní houby, schopny tvořit mutualistické symbiózy s rostlinami Mykorhiza funkční symbióza rostliny a houby s. l.; - ale i část kořenového systému rostlinného těla: místo, kde dochází k výměně látek 90-95 % všech druhů rostlin (225 000)

Proč je pro rostlinu mykorhiza výhodná? Pinus sylvestris Kořen P. sylvestris Rhizosféra P. sylvestris Mykorhizosféra P. sylvestris větší objem půdy širší spektrum zdrojů ochrana před (a)biotickými stresory Převzato od M. Vohníka

Význam symbióz rostlin: mykorhiza Mykorhiza Symbióza kořene rostlin a hub Vliv mykorrhizní symbiózy Na vývoj a růst kořene M K MB130P22, Jana Albrechtová WWW.SYMBIOM.CZ

VÝHODY VYTVOŘENÍ MYKORHIZNÍ SYMBIÓZY Zvětšení objemu půdy kolem kořenů, z kterého je rostlina schopna čerpat vodu a živiny a tím ušetření hnojiv Zvětšení absorpčního povrchu kořenového systému Zvýšení odolnosti proti některým kořenovým patogenům (Phytophtora, Fusarium, Pythium etc.) Koře n Zvýšení odolnosti rostliny vůči nedostatku živin, suchu a dalším stresům životního prostředí Agregace částic půdní organické hmoty, protierozní působení a konzervace živin v půdě Pozitivní změny v půdě a okolí kořenů, aktivnější mikrobiální život a zvýšená produkce organické hmoty Spojení kořenů rostlin v ekosystému a stabilizace a zvýšení biodiverzity rostlinného společenstva Síť podhoubí

Je mykorrhiza stejná pro všechny druhy rostlin? NE!

Jaké typy mykorhiz rozlišujeme? EKTOMYKORHIZY ENDOMYKORHIZY Převzato od M. Vohníka

Jaké typy mykorhiz rozlišujeme? EKTOMYKORHIZA ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZA ENDO ENDO ERIKOIDNÍ MYKORHIZA ORCHIDOIDNÍ MYKORHIZA ENDO Převzato od M. Vohníka

Endomykorhiza - 90-95 % všech druhů rostlin (225 000) Nejdůležitější typ endomykorhizy: arbuskulární (AM) - alespoň část druhů z každé větší taxonomické jednotky říše Plantae tvoří AM (tedy např. i játrovky, kapradiny, dřeviny, ) AM patří sem i rostliny vodní (Isoëtes), ruderální (Chenopodium) a slaništní (Spartina cynosuroides) Méně genotypově specifická interakce hostitelská rostlina-houba Erikoidní, orchidoidní specifické endomykorhizy pro malou skupinu rostlin EKTOMYKORHIZA (ECM) - asi 8.000 druhů rostlin má ektomykorhizu Vysoce genotypově specifická interakce hostitelská rostlina-houba Brundrett, M. C. 2002. Coevolution of roots and mycorrhizas of land plants. New Phytologist 154: 275-304

Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) Arbuskulární MYKORHIZA: hyfy penetrují buněčnou stěnu hostitele a jsou obklopeny interfaciální matrix (rostlinný původ) + cytoplazmatickou membránou hostitele (= perifungální membrána) INTERFACE ROSTLINA - HOUBA Převzato od M. Vohníka

Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) arbuskule keříčkovité útvary umožňující oboustranný přenos živin Poskytnuto Dr. Vosátkou, BÚ AVČR

Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) arbuskule keříčkovité útvary umožňující oboustranný přenos živin Poskytnuto Dr. Vosátkou, BÚ AVČR

Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) Mycelium prorůstá do okolní půdy a na něm se v půdě tvoří mikroskopické spory velikosti cca 0.2 mm Zvětšená spóra

Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) Mycelium je uvnitř buněk kořenů. Kromě hyf se uvnitř buněk se tvoří - Vezikule - Arbuskule

Endomykorhza Endomykorhiza arbuskulární mykorhiza (AM) Tvoří mycelium u endomykorrhizy plodnice? NE!

Ektomykorhiza (ECM) Mycelium prorůstá vně mezi buňkami kořene a na povrchu tvoří vnější houbový plášť 1 - Příčný řez kořenem: -Hyfový plášť -Hartigova síť kolem buněk primární kůry kořene www.namyco.org/book_reviews/mycorrhizas.html.

Ektomykorhiza (ECM) Hs Převzato od M. Vohníka

Ektomykorhiza (ECM) Převzato od M. Vohníka

Ektomykorhiza (ECM) Tvoří mycelium u ektomykorrhizy plodnice? Většinou ANO!

Ektomykorhiza (ECM) Pod plodnicí houby Rostou houbová vlákna v půdě a když se dostanou do kontaktu s kořenem hostitelské rostliny vytvářejí mykorhizu orgán založený na symbióze houby a kořene rostliny.

Erikoidní mykorrhiza Hostitelské rostliny pouze Vřesovcovité (z čeledí Ericaceae a Epacridaceae)

Erikoidní mykorrhiza Mycelium vytváří uvnitř kořene houbové smyčky. Mycelium může být pěstováno asepticky na agarových plotnách

Význam mykorhizy rostlin MB130P22, Jana Albrechtová

Společné mykorhizní sítě (CMN) physiological source sink gradients between plants mycorrhizal fungi play a role in regulating transfer through their own source sink patterns, frequency of links, and mycorrhizal dependency. Mycorrhizal networks have the potential to influence patterns of seedling establishment, interplant competition, plant diversity, and plant community dynamics, but studies in this area are just beginning. CMN = common mycelial (mycorrhizal) networks (společné mykorhizní sítě)

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin Role extra-kořenového mycelia ve společenstvu rostlin Jak ovlivňuje houbové mycelium koexistenci rostlin ve společenstvu? přes spojení kořenů myceliem transportem živin myceliem kolonizací okolních rostlin

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin mg 100 80 60 40 20 0 b Shoot DW a C. villosa plant species D. flexuosa x y DISTU LINK The presence of ERM links between two grasses (Calamagrostis villosa/deschampsia flexuosa) changed significantly the outcome of plant competition (difference between growth of both species when plant chambers linked via ERM or when ERM links disturbed) Vosatka and Dodd (Plant and Soil, 1998) disturbed linked ERM jako prostředník kompetice rostlin

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin WWW = World Wide Web Převzato: Vohník

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin nebo také WOOD WIDE WEB! Boletus Suillus Cenococcum Lactarius Wood Wide Web: Helgason et al. (1998) Nature 394: 431 Převzato: Vohník Agerer, R. (2001) Mycorrhiza 11: 107-114

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin 1. Myceliálně propojené rostliny si dokáží posílat uhlík Simard SW, Perry DA, Jones MD, Myrold DD, Durall DM, Molina R 1997 Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. Nature 388: 579-582 dospělá Betula papyrifera 13 CO 2 14 CO 2 juvenilní Pseudotsuga menziesii Oboustranný transfer uhlíku, čistý zisk P. menziesii představoval 6% celkového zisku izotopu během fotosyntézy; vliv zastínění vzah source-sink Převzato od M. Vohníka

Společné mykorhizní sítě (CMN): propojení rostlin

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Zvyšuje biologickou hodnotu rostlinného materiálu a jeho odolnost vůči nepříznivým vlivům stresů životního prostředí Ekologizuje produkci a výsadbu rostlin snížením dávek hnojiv nezbytných pro kvalitní rozvoj rostlin Snižuje náklady na dlouhodobý management zeleně. pro převážnou většinu rostlin je mykorrhizní symbióza přirozeným způsobem přijímání výživy z půdy

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Zahradnictví a školkařství Inokulace zahradnických substrátů - snížení mortality a zvýšení kvality zahradnických kultur, urychlení růstu a kvetení Zvýšení odolnosti vůči patogenu Cryptocline cyclaminis u bramboříků po inokulaci AM houbami a Trichoderma harzianum (Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice). Kontrola Očkováno Dubský et al. (Plant production, 2002) Očkováno

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Zahradnictví a školkařství Očkování rhododendronů a Azalek Aplikace erikoidně mykorrhizního preparátu Rhodovit (Rh) firma Symbiom K - kontrola 4,4 Vliv inokulace pripravkem Rhodovit na svezi hmotnost nadzemni casti Čerstvá hmotnost nadzemní části 4,0 Svezi hmotnost nadzemni casti (g) 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 Rh Rhodovit Varianta K Control Celkova plocha listu (cm2) 190 170 150 130 110 Vliv inokulace pripravkem Rhodovit na celkovou plochu listu Min-Max 25%-75% Median value Celková plocha listů Rh K 90 70 Rhodovit Control Min-Max 25%-75% Median value Varianta

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Zahradnictví a školkařství Očkování vinné révy Snížení mortality semenáčků vinné révy (Vinařský dům Bacchus, Mělník)

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Zahradnictví a školkařství Očkování vinné révy Mykorrhizní inokulace vinné révy v oblasti Porto, Portugalsko. (PlantWorks) Dvojnásobná sklizeň hroznů odrůdy Huxelrebe, dva roky po očkování mykorrhizou a trojnásobná sklizeň u odrůdy Bacchus. (PlantWorks Ltd.) vinař Ray Newman, Dover, Velká Británie Credit:

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Využití mykorrhizních inokulací pro omezení chemického hnojení a vstupu těžkých kovů do zeleniny. Snížení koncentrace toxického kadmia v salátu až o 70%.

Význam mykorhizy v zemědělské produkci Snížení infekce háďátkem u očkovaných brambor a rajčat

Význam mykorhizy v zemědělské produkci očkování rostlin při produkci pojistka pro špatné podmínky Organické pěstování čajovníku v Keni

Mykorhiza má význam v živinově chudých půdách, v aridních suchých oblastech Zvýšení růstu Eukalyptů po inokulaci (Keňa) Neočkovaný Inokulace mykorrhizními houbami ve školkách velmi úspěšné v substrátech chudých na fosfor Dr. Vosátka, Botanický ústav AV ČR, www.ibot.cas.cz Očkovaný Neočkovaný Převzato: M. Vosátka Růst Eucalyptu po 6 měsících

Globální význam mykorhiz MB130P22, Jana Albrechtová

Globální význam mykorhiz Globální koloběhy, cykly látek a energie Biogeochemický cyklus Koloběh vody Hydrologický cyklus Koloběh kyslíku Koloběh dusíku Koloběh uhlíku Koloběh síry Koloběh fosforu Koloběh vodíku Rostliny významnou součástí všech cyklů MB130P22, Jana Albrechtová wikipedia

Globální význam mykorhiz Globální koloběhy, cykly látek a energie Cyklus N cyklus P ECM příjem org. látek i rozklad především AM E = eroze a odnos Převzato od H. Šantrůčkové, JU

Miroslav Vosátka (Oddělení mykorhizních symbióz BÚ AVČR, www.ibot.cas.cz/mykosym) Martin Vohník, Petr Kohout BÚ AV ČR COST E38 Woody roots processes Poděkování Některé dokumentační materiály převzaty od firmy Symbiom biotechnologická firma produkující mykorhizní preparáty podporující růst rostlin. www.symbiom.cz