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产品组合

微生物接种剂

Mycor™

Mycor — 丛枝菌根接种产品

丛枝菌根接种产品

Mycor 由根内根孢囊霉与摩西斗管囊霉构成,采用颗粒型根区产品形式。两类丛枝菌根真菌与适宜宿主根系形成共生,通过菌丝连接更广的土壤空间;重点关注根系建立和养分探索,适配性则取决于作物宿主、磷供应及实际根区环境。

主要成分
根内根孢囊霉 + 摩西斗管囊霉
作物
葡萄 · 草莓 · 番茄

区域产品供应信息,请联系华生团队。

根系建立与养分获取

菌丝延伸根区联系

菌根菌丝连接适宜宿主根系与根表之外的土壤空间,为养分探索提供生物学基础,适合与根系建立共同考虑。

与磷营养协同

菌根功能依赖植物与真菌的共生关系,也受到磷营养背景影响,应与合理施肥配合,而非替代明显缺失的磷供应。

按宿主关系选择

宿主适配是判断起点,丛枝菌根产品不适用于所有蔬菜或苗木,需先明确作物能否形成相应共生关系及管理目的。

成分与材料特性

丛枝菌根真菌

Mycor 采用根内根孢囊霉与摩西斗管囊霉的根区材料组合。两类真菌与适宜植物根系形成共生,通过菌丝延伸植物与周围土壤的联系。

宿主适配与磷营养

植物与真菌的共生关系是菌根功能的核心。宿主适配、已有磷供应与根系建立,共同决定菌根材料在作物管理中的应用意义。

原料与应用研究

以下公开文献研究相关材料及其农业应用,结果对应各项研究所列的材料、作物与试验条件。

番茄与摩西斗管囊霉 BEG12 共生体系,不同磷营养条件。

研究观察

研究观察到菌根植物对所测生物胁迫的抵抗力提高,但严重缺磷时未出现这种保护。

研究范围

采用摩西斗管囊霉 BEG12 的番茄分离株专项研究,比较不同磷营养条件。严重缺磷时保护作用消失,结论对应 BEG12 及所测宿主—营养体系。

Phosphorus availability drives mycorrhiza induced resistance in tomato

作物应用

番茄、多种果树及适宜苗木的根系建立可作为重点场景;十字花科作物通常不形成这类丛枝菌根关系。需结合磷供应、土壤环境与定植条件,逐作物判断实际适配。

番茄根系建立

番茄可形成丛枝菌根共生。建株过程连接根系与周围种植介质,磷供应与根系状态共同构成这一生物学背景。

葡萄建株

幼龄葡萄为两种声明菌根真菌提供根系建立场景。原有土壤环境及营养供应影响根系共生关系所处的条件。

草莓根区环境

草莓根系可纳入适宜宿主的应用体系。解释根系发育及菌根共生价值时,需结合基质状态与磷营养。

结合具体作物、种植条件与适用市场标签选择产品及应用方案。

质量与产品特性

物种与生物特征评价

物种身份与清晰的生物材料描述,是重要质量特征。具备分离株信息时,可在更具体的生物学层次理解相关研究结果。

根区材料特征

物理均一性、储存状态及对目标栽培介质的适用性,是相关材料特征。作物宿主信息与磷营养状况,为评价提供农艺背景。

多种园艺作物可形成丛枝菌根,十字花科作物通常不属于这一宿主范围。

产品问答

Mycor 声明了哪些菌根真菌?

声明物种为根内根孢囊霉和摩西斗管囊霉。物种身份与菌株或分离物编号,以及成品声明的生物数量,属于不同信息。

菌根方向是否适用于所有作物?

宿主适配十分重要。番茄、葡萄与草莓属于本产品所列作物;十字花科作物通常不形成常见丛枝菌根共生。磷营养也影响这一生物学背景。

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