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C, P and water dynamics in Mycorrhiza

dc.contributor.advisorTiessen, Holm Prof. Dr.de
dc.contributor.authorDitschar, Berndde
dc.date.accessioned2005-10-25T14:40:30Zde
dc.date.accessioned2013-01-18T10:14:10Zde
dc.date.available2013-01-30T23:51:18Zde
dc.date.issued2005-10-25de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AB5E-Cde
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.53846/goediss-1827
dc.description.abstractUm das Potential der Mykorrhiza besser zu verstehen wurde in der vorliegenden Arbeit das Zusammenspiel im P-Aufnahmemechanismus der Symbiosepartner (Pflanze und Mykorrhiza-Pilz) genauer untersucht. Das Ziel der Arbeit war den Energie- bzw. Nährstofftransfer (Zucker und Phosphat) beider Symbiosepartner und den daraus erfolgenden positiven Effekt der verbesserten Nährstoffaufnahme bei der Pflanze zu untersuchen. Somit lag das Hauptaugenmerk auf dem Außenmyzel der Mykorrhiza-Pilze, die bei der Aufnahme von Nährstoffen von größter Bedeutung sind. Um das Außenmyzel von der Pflanze zu separieren, wurde eine Technik entwickelt das Außenmyzel von der Rhizosphäre zu isolieren, um so den Nährstofffluss (Phosphat und Kohlenstoff) in den Hyphen zu messen. Die vorliegende Arbeit demonstriert die Rolle der Mykorrhiza-Pilze im Kohlenstoff- und Phosphattransport. Radioaktiver Kohlenstoff (14C) in Form von Zucker wurde von dem Außenmyzel aus dem Boden aufgenommen und im Hyphennetzwerk gespeichert. Nach der Inokulation mit den 14C markierten Hyphen konnte ein C-Transport im vom Pflanzenwurzeln isolierten Außenmyzel und ein Transport in die Pflanze gemessen werden. Eine Zugabe von 32P zu den isolierten Hyphen zeigte ebenfalls einen signifikanten P-Transport zur Pflanze und eine signifikante Korrelation von 14C und 32P in dem Außenmyzel. Die markierten P-Verbindungen konnten isoliert und im Acylamid-Gel nachgewiesen werden. Zwei unterschiedliche Verbindungen konnten in den Hyphen nachgewiesen werden, wobei nur je eine P-Verbindung in der Pflanzenwurzel und im Spross isoliert werden konnten. Eine Identifizierung der isolierten Verbindungen konnte nicht durchgeführt werden. Daher sind weitere Untersuchungen nötig um eine Beteiligung möglicher P-Transporter im P-Aufnahmemechanismus der Mykorrhiza zu bestätigen. Neben dem P-Transport konnte ebenfalls ein verbesserter Wassertransport von mykorrhizierten Pflanzen gemessen werden, der vorteilhaft gegenüber Wasserstress in subtropischen Regionen ist.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isoengde
dc.rights.urihttp://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.htmlde
dc.titleC, P and water dynamics in Mycorrhizade
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedC, P und Wasser Dynamik in der Mykorrhizade
dc.contributor.refereeTiessen, Holm Prof. Dr.de
dc.date.examination2005-05-20de
dc.subject.dnb630 Landwirtschaftde
dc.subject.dnbVeterinärmedizinde
dc.description.abstractengFor a better understanding of the potential of the mycorrhizal symbiosis and to ease its utilisation in the practise, some major events were investigated. Of these, are the coherence between both partners in their needs of energy source and its possible influence on the uptake of nutrients especially phosphorus, which is the main feature of the positive effect of the symbiosis on the plant growth. To carry out such research work, it was necessary to investigate the role of the external mycorrhizal hyphae. Therefore, and because of lack of precise techniques of the isolation of the external hyphae out of the soil, a method was created and/ or modified to maximize the separation of the external hyphae from the soil and the rhizosphere of the host plants. Furthermore, growth units were created which could be used to separate mycorrhizal hyphae from plant roots, to measure the transport of 32P and water through the hyphae. In summary, the present study clearly demonstrates a role of vesicular arbuscular fungi in long distance water, carbon and nutrient transport in a system, in which secondary effects of infection are abscent. 14Carbon was taken up by mycorrhizal hyphae out of the soil and was stored in its network. After the inoculation with this 14C labelled hyphae the carbon was transported to the host plant. The 14C transport within the mycorrhizal network and the addition of 32P to mycorrhizal hyphae demonstrate also high correlations between 32P and 14C amounts in the mycorrhizal networks. Two different 32P labelled substances were extracted out of the hyphae, while only one substance was found in the roots and shoots. Further investigations are needed to identify these extracted substances to clarify if P transporters in the mycorrhizal network are involved in transporting P from soil, through the network to the host plant. Beside P transfer via mycorrhizal hyphae also an active water transport through mycorrhizal hyphae was measured. The improved growth, nutrient acquisition, carbon storage and/or transport beside improved water uptake of mycorrhizal plants demonstrate the potential of mycorrhizal colonisation in protecting the plants against drought stress, which frequently occurs in the semi-arid regions of the subtropics.de
dc.contributor.coRefereeWolf, Gerhard Prof. Dr.de
dc.subject.topicAgricultural Sciencesde
dc.subject.gerVA-Mykorrhizade
dc.subject.gerPhosphatde
dc.subject.gerHyphende
dc.subject.gerKohlenstoffde
dc.subject.gerNährstofftransportde
dc.subject.engVA-Mycorrhizade
dc.subject.engphosphorusde
dc.subject.enghyphaede
dc.subject.engcarbonde
dc.subject.engnutrient-transportde
dc.subject.bk48.52de
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-544-7de
dc.identifier.purlwebdoc-544de
dc.affiliation.instituteFakultät für Agrarwissenschaftende
dc.subject.gokfullYEH 000: Düngungde
dc.subject.gokfullPflanzenernährung und pflanzliche Produktivitätde
dc.identifier.ppn514826088de


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