根际微生物研究进展.doc
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1、土 壤 (Soils), 2006, 38 (2): 113121 根际微生物研究进展 陆雅海, 张福锁 (中国农业大学资源与环境学院, 北京 100094) 摘 要 : 根际是土壤 -植物生态系统物质交换的活跃界面。植物作为第一生产者同化大气 CO2,将部分光 合产物转运至地下,激发土壤微生物的生长和新陈代 谢;土壤微生物则将有机态养分转化成无机形态,利于植物 吸收利用。这个植物 -微生物的互作关系维系和主宰着陆地生态系统的功能。自从 100 年前德国科学家 Lorenz Hiltner 提出根际概念以来,根际研究方兴未艾,研究内容不断得以丰富和发展。近年来,随着分子生物技术在土 壤环境领域
2、的应用,根际微生物研究出现快速发展的趋势。本文根据 2004 年在慕尼黑召开的第一届国际根际大 会交流内容、结合近年来国际上报道的研究动向,对根际微生物研究方法、根际微生物生物多样性和生态功能、 转基因生物的环境 安全和根际微生物生物修复技术等内容作一综述。期望我国的根际微生物研究能在基础和应用 领域得到快速发展。 关键词: 根际;微生物生态; GMOs;根际生物修复; 16S rRNA; 18S rRNA 中图分类号: S154.3 1904 年,德国微生物学家 Lorenz Hiltner 提出 了根际概念,他将根际定义为根系周围、受根系生 长影响的土体。 100 多年来,根际研究方兴未艾
3、, 根际概念也 不断得以丰富和完善。为纪念根际概念 诞生 100 周年,亦为交流根际研究的最新进展, 2004 年 9 月在 Hiltner 的故乡、也是他曾工作多年的城 市慕尼黑召开了第一届国际根际大会。 450 多位 国际根际研究专家参加了会议,会议分成 16 个分 会,共有 113 个会议报告和 308 个墙报展示。微 生物是整个会议交流的重点,共有 9 个分会、 69 篇会议报告和 192 篇墙报报告微生物的研究进展, 分别占总数的 56%、 61% 和 62%。现根据会议交 流情况结合近 年来国际上根际微生物的研究动向, 对根际微生物研究的最新进展和面临的挑战作一概 要综述。 1 根
4、际微生物研究方法进展 环境微生物的生物多样性过去通常是用分离和 培养技术加以研究的。近 20 年来,分子生态技术 迅速发展,通过对环境 16S rRNA 基因进行的大量 研究表明,微生物生物多样性远比用传统方法估计 的要高 。微生物工作者惊奇发现环境中绝大部分 微生物实际上从没有得到过培养,这些未培养的微 生物 与 已培 养 的种 群 在 系 统 发育 上 存在 很 大 差 距 。根际与其他生境一样,用分子生态方法证明 根际微生物不仅具有丰富的多样性,而且含有大量 未培养的微生物种群 。但是尽管在包括根际在内 的不同生境中发现了大量未培养微生物,对这些微 生物在环境中的功能目前仍了解很少。大部
5、分根际 过程的微生物学机理尚不清楚。深入理解根际微生 物生化过程和植物 -微生物相互作用的机理仍然是 根际微生物工作所面临的重大挑战。近年来分子生 态方法已取得了 -系列新的突破性进展,这些新方法 使探索根际微生物不同个体的生态功能成为可能。 Hurek 等 提出测定环境微生物新陈代谢中 的关键基因能提供微生物群体的功能信息。例如固 氮基因特别适合于进 行固氮微生物的系统发 育分 析。建立功能基因文库可揭示根际微生物的功能多 样性。 mRNA 实时定量分析则可预测功能基因的表 达水平。 Martin 等 认为功能基因组学正在使生物 机理研究有了突飞猛进的进展。功能基因组学是分 析有机体的所有遗
6、传物质,并将遗传信息与有机体 的形态和功能联系起来。通过以基因组学为基础, 在不同水平上分析转录组学、蛋白组学和代谢组学, 基金项目:国家自然科学基金项目 (40571080)、农业部 948 重大国际合作项目养分资源综合管理技术引进与中国技术体系的建立和应用项目资助。 作者简介:陆雅海 (1963 ),男,浙江省上虞市人,教授,主要从事土壤微生物学的研究。 E-mail: 1 2 3 114 土 壤 第 38 卷 有可能使 生物共生关系的机理研 究取得突破性进 培养而直接原位探测微生物种类的功能 。目前此技 展。但是基因组学在共生菌根菌、细菌 -真菌 -植物 术已经应用于探测有机污染物的生
7、物分解。 Prosser 多级营养 关系的研究上还面临着 许多技术上的困 等认为此技术可用于原位探测参与根际碳流的活 难。将有机体之间的相互作用在分子层面上进行剖 跃微生物群落 。 Lu 等 用此技术测定了水稻根 析,不仅需要对单个基因进行了解、还需要对多个 系的产甲烷古生菌和产乙酸细菌群落。 面对这些相互作用的复杂性、面对根际微生物及其 共生体随根际生物、物理、化学条件而发生适应变 2.1 植物 -微生物相互作用 化的复杂性。目前, DNA 芯片技术已在植物和基础 在陆地生态系统中,植物是第一生产者,土壤 微生物学研究方面得到广泛应用,但在根际微生物 微生物是有机质的分解者。植物将光合产物以
8、根系 生态领域的应用尚属起步阶段。 Sanguin 等用 16S 分泌物和植物残体形式释放到土壤,供给土壤微生 rRNA 基因芯片技术观测玉米根际的细菌群体结构。 物碳源和能源;而微生物则将有机养分转化成无机 他们设计了包含 200 个正核苷酸探针(片段长为 养分,以利于植物吸收利用。这种植物 -微生物的相 20 碱基)的 DNA 芯片,测试玉米根际和根外土壤 互作用维系或主宰了陆地生态系统的生态功能。根 的微生物群体,当以 19 个农杆菌( Agrobacterium) 据碳同位素示踪研究 ,禾谷类作物一生中, 约有 序列为目标时,根际 DNA 的杂交水平明显高于根 30% 60% 光合同化
9、产物转移到地下部,其中 40% 外土壤;但当用广谱性探针时,尽管有 12 个探针 90% 以有机和无机分 泌物形式释放到 根际 。 的杂交水平高于根外土壤, 41 个探针的杂交水平却 Lynch 和 Wipps 将所有从根释放的物质定义为根 明显低于根外土壤。 Shinano 等亦报道了用于探测 际淀积,其成分和数量受植物种类、年龄、土壤生 根际微生物群体的 DNA 芯片研制工作,通过用人 物、化学和物理因子的影响。 工细菌组 合,发现一些细菌,如 伯克霍尔德氏菌 根际微生物是受植物影响最大的土壤微生物群 ( Burkholderia)和芽孢杆菌( Bacillus),很容易被 体。 与根外土
10、壤比,可溶性根系分泌物为微生物提 DNA 芯片检测到,但另一些细菌如农杆菌、根瘤菌 供了丰富的有效性碳源。 Piutti 等研究了玉米根际 ( Rhizobium)和亚硝化螺菌( Nitrospira)却难以测 微生物群体的季节性变化,在营养生长阶段,根际 到 。这些研究表明用 DNA 芯片技术有可能对根际 微生物活性和细菌丰度明显高于根外土壤,但在植 微生物群体结构和功能进行高通量分析,但是技术 物生殖生长阶段,由于根系可溶性碳的释放下降, 本身尚有许多有待完善的地方。 根际效应随之消失,可培养细菌的生物多样性也明 在探索根际微生物功能的研究中,另一个新的 显下降 。 Zolotilina
11、等观察到沙漠野生植物的根际 方法是将稳定同位素标记技术与分子生态技术相结 细菌种类比根外土壤多 1.5 3 陪,根际微生物数量 合。这是一个很有应用前景的方法,在研究植物 - 在不同植物间有明显差异。 Costa 等用 PCR-DGGE 土壤生态系统物质流对根际微生物群落结构和功能 方法对 16S rRNA 和 18S rRNA 基因进行多态分 的影响方面大有用途。根际碳流是土壤微生物生物 析,发现细菌的 DGGE 指纹在根际和根外土壤有 多样性的主要驱动力。如何将根际碳流与微生物生 很大差别,根际微生物群体在不同植物间亦有很大 物多样性 联系起来一直是根际研 究的一个重要命 差异 。 Mar
12、schner 等用相似方法研究了根距、土壤 题。 Radajewski 等 首次报道稳定性同位素探针在 pH、植物类型和共生菌根菌对根际细菌群体结构的 环境微生物生态中的应用,此技术为测定微生物 底 影响。发现在玉米根际,离根 2 mm 土壤的细菌群 物利用和功能研究提供了强有力手段,特别适合于 体明显不同于 2 mm 以外土壤;在高梁根际,根系 根际生物过程的研究。技术要点是首先向受试环境 有机酸分泌引起的土壤 pH 变化影响了细菌群体 供应 C 标记底物,然后从环境提取核酸,用超速 结构;白羽扇翩豆的根际细菌群体结构也与有机酸 离心将核酸分成重核酸( C 标记)和轻核酸(非 C 分泌作用密
13、切有关 。 Sharma 等用 PCR-DGGE 方 标记)若干部分。用分子生态技术分析 C 标记和 法研究了在中欧地区 3 种主要豆科作物根际微生 非标记的核酸,用系统发育分析方法确定活跃 物的生物多样性,发现发酵性细菌( Firmicutes)是 和非活跃微生物的种类。此技术可避免实验室 所有豆科作物根际丰度最高的细菌种群,其次是变 6 8 基因的相互作用和表达进行研究。基因组学必须要 2 微生物生物多样性和 生态功能 9 9 6 6 6 7 13 13 13 6 13 第 2 期 陆雅海等:根际微生物研究进展 115 形杆菌( Proteoabcteria);作物种类对根际土壤细菌 系,
14、但当混合接种时,真菌间发生了竞争 。这些 种类的影响十分明显,如豌豆根际缺少 -变形杆 研究表明 根际内存在目前还很不清楚的生物间协作 菌,而蚕豆根际缺少 - 变形杆菌;羽扇豆和豌豆根 和竞争关系,这些关系显然会影响根际不同生物体 际的细菌结构比较接近,而与蚕豆根际的细菌结构 的群体结构和功能。 差异较大 。 Deubel 等研究了土壤 pH 和 P 供应状 2.2 植物有益细菌生物多样性 况对 3 种作物(大麦、豌豆、甘蔗)根系微生物的 根际存在着许多对植物有益的细菌群落,包括 影响, 3 种作物根系分泌物的差异导致了根际微生 生防细菌、能生产 植物生长激素的细菌和固氮菌等。 物群体功能的差
15、异 。以上这些研究表明根系分泌 在农业生态系统中,充分利用这些细菌的生物学潜 物的质和量对根际微生物群体结构和生态功能有很 力将有助于减少化肥和农药投入、促进植物生长、 大影响。 减轻环境污染,实现农业可持续发展。 根际微生物生物多样性不仅受植物种类、年龄 荧光假单孢菌( fluorescent pseudomonas)的一 等因子影响,而且也受地上部生 物多样性的影响。 些基因型是最常见的生防细菌,它们能生产抗生素 Kowalchuk 等 研究了地上部 -地下部生物多样性 氰化氢( hydrogen cyanide, HCN)和 2, 4-二乙酰 的耦联作用。他们认为地上部 -地下部的耦联作
16、用随 基藤黄酚( 2,4-diacetylphloroglucinol, Phl),对许多 根距离的增大而减弱;地上部生物多样性对土壤微 病原菌有抑制作用 。在两种根腐病程度不同的土 生物结构的影响只在根际有明显反映;若将根际微 壤中, Ramette 等 用分子手段分析了 HCN 合成 生物分成植物根紧密结合型(如固氮细菌、菌根菌 基因的多态性,发现荧光假单孢菌有很多遗传突变 和内生细菌等)和非紧密结合型(如硝化细菌)两 型,土壤 Fe 的有效性可调节荧光假单孢菌的抗生 类,植物生物多样性对紧密结合型微生物的影响显 素生产能力。 Svercel 等从新老葡萄园( 951 年和 著大于非紧密结
17、合型。他们还专门研究了植物种类 1603 年)和葡萄 -烟草轮作土壤分离荧光假单孢菌, 对未培养微生物如乳杆菌( Acidobacterium)和疣微 并进行 HCN 和 Phl 基因的多态分析,发现葡萄根 菌( Verrucomicrobium)的影响,发现植物对这些细 际的 HCN 和 Phl 基因 型假单孢菌 数高于烟草 根 菌有高度的选择性。这个研究表明植物生物多样性 际,老葡萄园土壤的 HCN 和 Phl 基因型高于新葡 对根际微生物、特别是紧密结合型微生物的生物多 萄园土壤;轮作降低了 HCN 和 Phl 基因型相对于 样性有很大的调控作用。植物间作套种能增加地上 总假单孢菌数的比
18、例;根系分泌物似乎促进了一些 部的生物多样性,这不仅可改善地上部生态功能 , 生防细菌的发展 。 Bergsma-Vlami 等也研究了植 还可促进根际生物多样性。 Hiddink 等在 3 种土壤 物种类(小麦、甜菜、马铃茹和百合)对内生假单 上测试黑小麦和三叶草间作对微生物群体的影响, 孢菌生物多样性和抗生素生产的影响,发现除百合 发现间作降 低了黑小麦的发病指数。 16S 和 18S 根系外,其他植物均支持了大量生防假单孢菌的生 rRNA 基因分 析表明黑小麦和三叶草单作时,其根 长;用 DGGE 对 phlD 基因进行多态分析发现 500 际微生物群体有很大差异;但间作后一些三叶草根
19、个分离菌株可分成 7 个基因型;某些基因型有很高 际特有的微生物出现在黑小麦根际。这些结果表明 的植物专一性,但主要基因型没有植物专一性;小 间作可改变根际微生物群体结构并影响植物健康 。 麦根际抗生素的生产能力比其他植物根际强 。这 另一个影响根际微生物生物多样性的重要因子 些研究表明寄主植物种类对生防菌的成分、动态和 是生活在根际内的其他生物体、如菌根菌和原生动 活性有一定调节作用。 物等 。 Paul 和 Finlay 研究了森林土壤外生菌根 固氮细菌能将大气 N2 转变成氨态氮,是重要 菌对细菌生物多样性的影响。他们采集油松根系的 的植物有益细菌。固氮细菌可分成共生固氮菌和非 两种菌根
20、菌类型,用 DGGE 技术分析发现与两种 共生固氮菌。 Zakhia 等从 20 个豆科植物分 离到 菌根菌结合的细菌群体有明显差异。他们认为森林 100 多个共生固氮的根瘤 菌;部分根瘤菌具有耐盐、 土壤菌根菌的演体变化可能影响了细菌群体结构, 耐干旱特性。 Sarita 等试图用 nodC 基因作为分子 从而影响了森林土壤的生物地球化学过程 。 Jansa 标记物,从土壤中提取 DNA 直接进行根瘤菌生 等将 3 个菌根菌接种到韭葱和蒺藜状苜蓿两类植 物多样性分析,但 nod 基因的专一性有待进一步提 物,发现单独接种时, 3 种菌根菌均能很好定植根 高 。 Rothballer 等用多克
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