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The Roles of Auxins and Cytokinins in Mycorrhizal Symbioses
Journal of Plant Growth Regulation ( IF 3.9 ) Pub Date : 2000-06-01 , DOI: 10.1007/s003440000021
Barker 1 , Tagu
Affiliation  

A bstractMost land plant species that have been examined exist naturally with a higher fungus living in and around their roots in a symbiotic partnership called a mycorrhiza. Several types of mycorrhizal symbiosis exist, defined by the host/partner combination and the morphology of the symbiotic structures. The arbuscular mycorrhiza (AM) is ancient and may have co-evolved with land plants. Emerging results from gene expression studies have suggested that subsets of AM genes were co-opted during the evolution of other biotrophic symbioses. Here we compare the roles of phytohormones in AM symbiosis and ectomycorrhizas (EC), a more recent symbiosis. To date, there is little evidence of physiologic overlap between the two symbioses with respect to phytohormone involvement. Research on AM has shown that cytokinin (CK) accumulation is specifically enhanced by symbiosis throughout the plant. We propose a pathway of events linking enhanced CK to development of the AM. Additional and proposed involvement of other phytohormones are also described. The role of auxin in EC symbiosis and recent research advances on the topic are reviewed. We have reflected the literature bias in reporting individual growth regulator effects. However, we consider that gradients and ratios of these molecules are more likely to be the causal agents of morphologic changes resulting from fungal associations. We expect that once the individual roles of these compounds are explained, the subtleties of their function will be more clearly addressed.

中文翻译:

生长素和细胞分裂素在菌根共生中的作用

摘要大多数已被检查的陆地植物物种天然存在,它们的根部内和周围有一种更高的真菌,它们以称为菌根的共生伙伴关系生活。存在几种类型的菌根共生,由宿主/伙伴组合和共生结构的形态定义。丛枝菌根 (AM) 是古老的,可能与陆生植物共同进化。来自基因表达研究的新兴结果表明,在其他生物营养共生体的进化过程中,AM 基因的子集被合并。在这里,我们比较了植物激素在 AM 共生和外生菌根 (EC) 中的作用,这是一种最近的共生。迄今为止,几乎没有证据表明这两种共生体在植物激素参与方面存在生理重叠。对 AM 的研究表明,细胞分裂素 (CK) 的积累通过整个植物的共生而特别增强。我们提出了一种将增强型 CK 与 AM 发展联系起来的事件途径。还描述了其他植物激素的额外和建议参与。综述了生长素在 EC 共生中的作用以及该主题的最新研究进展。我们在报告个体生长调节剂效应时反映了文献偏差。然而,我们认为这些分子的梯度和比例更有可能是真菌关联导致的形态变化的原因。我们希望一旦解释了这些化合物的各个作用,它们功能的微妙之处就会得到更清楚的解决。我们提出了一种将增强型 CK 与 AM 发展联系起来的事件途径。还描述了其他植物激素的额外和建议参与。综述了生长素在 EC 共生中的作用以及该主题的最新研究进展。我们在报告个体生长调节剂效应时反映了文献偏差。然而,我们认为这些分子的梯度和比例更有可能是真菌关联导致的形态变化的原因。我们希望一旦解释了这些化合物的各个作用,它们功能的微妙之处就会得到更清楚的解决。我们提出了一种将增强型 CK 与 AM 发展联系起来的事件途径。还描述了其他植物激素的额外和建议参与。综述了生长素在 EC 共生中的作用以及该主题的最新研究进展。我们在报告个体生长调节剂效应时反映了文献偏差。然而,我们认为这些分子的梯度和比率更有可能是真菌关联导致的形态变化的原因。我们希望一旦解释了这些化合物的各个作用,它们功能的微妙之处就会得到更清楚的解决。我们在报告个体生长调节剂效应时反映了文献偏差。然而,我们认为这些分子的梯度和比率更有可能是真菌关联导致的形态变化的原因。我们希望一旦解释了这些化合物的各个作用,它们功能的微妙之处就会得到更清楚的解决。我们在报告个体生长调节剂效应时反映了文献偏差。然而,我们认为这些分子的梯度和比例更有可能是真菌关联导致的形态变化的原因。我们希望一旦解释了这些化合物的各个作用,它们功能的微妙之处就会得到更清楚的解决。
更新日期:2000-06-01
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