| 丛枝菌根真菌(AMF)是定植在加拿大一枝黄花根内的一种微生物,AMF会优先利用土壤中的NH4+与加拿大一枝黄花交换有机物,改善植物对氮的吸收水平,这说明与AMF形成的关系是加拿大一枝黄花成功入侵的机制之一。 |
| 为了解极度贫瘠(用低浓度铵态氨处理模拟,单位:mmol·L-1)对加拿大一枝黄花地下部分和地上部分生物量的影响,科研人员进行生物控制实验,部分结果如下图(对照组处理10mmol·L-1铵态氮):
实验结果表明,加拿大一枝黄花在氨缺乏环境下能成功入侵的机制是促进(填“地上部分”或“地下部分”)的生长来扩大其吸收氮的面积,从而提高自身的环境适应能力。 |
为确定AMF在极度贫瘠的环境下是否也能帮助加拿大一枝黄花生长,科研人员在氮浓度为0.025mmol·L-1的环境下进行实验,测得加拿大一枝黄花的生长速率(以生物量表示)如下表。研究结果表明,在极度缺氮环境下,AMF与加拿大一枝黄花之间存在关系,而固氮菌的存在可为加拿大一枝黄花提供而缓和该关系,最终使得加拿大一枝黄花入侵成功。
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组别
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生物量/g
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地上部分
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地下部分
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对照组
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0.08
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0.071
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AMF
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0.06
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0.071
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AMF+固氮菌
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0.10
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0.072
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| 加拿大一枝黄花入侵后,第一年可能只有零星几棵,但第二年开始会爆发,会使当地物种丰富度下降,物种丰富度是指。 |
| 在加拿大一枝黄花入侵成功后,人们可发现当地到处可见大大小小的加拿大一枝黄花,这种现象(能或不能)称为群落的空间结构,理由是。 |
| 为清除加拿大一枝黄花,通常采用人工拔除并焚烧的方法,拔除的适宜时机应在(填“开花前”或“开花后”)。目前科学家研究发现可利用芦苇抑制加拿大一枝黄花的生长,这种防治方式的优势是。 |