Endophytic strains of Trichoderma increase plants’ photosynthetic capability

光合作用 木霉菌 生物 非生物成分 人口 农学 生物逆境 农业 光合效率 环境科学 植物 非生物胁迫 生态学 基因 社会学 人口学 生物化学
作者
Gary E. Harman,Febri Doni,Ram Bahadur Khadka,Norman Uphoff
出处
期刊:Journal of Applied Microbiology [Wiley]
卷期号:130 (2): 529-546 被引量:86
标识
DOI:10.1111/jam.14368
摘要

The world faces two enormous challenges that can be met, at least in part and at low cost, by making certain changes in agricultural practices. There is need to produce enough food and fibre for a growing population in the face of adverse climatic trends, and to remove greenhouse gases to avert the worst consequences of global climate change. Improving photosynthetic efficiency of crop plants can help meet both challenges. Fortuitously, when crop plants’ roots are colonized by certain root endophytic fungi in the genus Trichoderma, this induces up‐regulation of genes and pigments that improve the plants’ photosynthesis. Plants under physiological or environmental stress suffer losses in their photosynthetic capability through damage to photosystems and other cellular processes caused by reactive oxygen species (ROS). But certain Trichoderma strains activate biochemical pathways that reduce ROS to less harmful molecules. This and other mechanisms described here make plants more resistant to biotic and abiotic stresses. The net effect of these fungi’s residence in plants is to induce greater shoot and root growth, increasing crop yields, which will raise future food production. Furthermore, if photosynthesis rates are increased, more CO2 will be extracted from the atmosphere, and enhanced plant root growth means that more sequestered C will be transferred to roots and stored in the soil. Reductions in global greenhouse gas levels can be accelerated by giving incentives for climate‐friendly carbon farming and carbon cap‐and‐trade programmes that reward practices transferring carbon from the atmosphere into the soil, also enhancing soil fertility and agricultural production.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
boomboom完成签到,获得积分20
1秒前
小样酸Q糖完成签到,获得积分10
2秒前
啦啦完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
zhang发布了新的文献求助10
6秒前
QhL完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
万能图书馆应助shenlee采纳,获得10
8秒前
李健的小迷弟应助lss采纳,获得10
9秒前
小翼发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
wjwqz完成签到 ,获得积分10
13秒前
研友_LN7x6n发布了新的文献求助10
13秒前
风格恢复完成签到,获得积分10
13秒前
幽默鱼完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
Haho发布了新的文献求助10
16秒前
YanyanLiu完成签到,获得积分10
17秒前
cctv18应助沉静的之卉采纳,获得10
18秒前
传统的小懒虫完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
22秒前
22秒前
杨晗庆发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
JamesPei应助闹闹采纳,获得10
24秒前
25秒前
25秒前
zhongshuyun完成签到,获得积分20
25秒前
Ling举报bigoted求助涉嫌违规
25秒前
26秒前
26秒前
和谐的敏发布了新的文献求助10
26秒前
jgs发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
28秒前
SU发布了新的文献求助200
30秒前
31秒前
高分求助中
Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture 1000
Corrosion and Oxygen Control 600
Yaws' Handbook of Antoine coefficients for vapor pressure 500
Python Programming for Linguistics and Digital Humanities: Applications for Text-Focused Fields 500
行動データの計算論モデリング 強化学習モデルを例として 500
Division and square root. Digit-recurrence algorithms and implementations 400
Johann Gottlieb Fichte: Die späten wissenschaftlichen Vorlesungen / IV,1: ›Transzendentale Logik I (1812)‹ 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2553686
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2178642
关于积分的说明 5615449
捐赠科研通 1899739
什么是DOI,文献DOI怎么找? 948535
版权声明 565554
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 504440