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强化互惠关系的获得和进化——一种被低估的侵入性成功机制?

摘要

土壤生物群可以决定植物的入侵程度,但在不同范围内微生物群落组成和功能的生物地理学比较很少。我们比较了Conyza黄花在跨越相似气候和土壤肥力梯度的每个本土和非本土范围的17个植物种群中,发现了一种全球性植物入侵者和丛枝菌根(AM)真菌。然后,我们在温室里种植了用本地AM真菌接种的幼苗。在野外,Conyza植物更大,更多产,并与非本地范围内更密切相关的AM真菌类群的丰富群落相关。真菌类群与植物生物量呈显著正相关,而真菌类群与植物生物量呈显著正相关。当这两个种群在温室中一起生长时,这些模式仍然存在;非本地种群培养了更丰富和更多样化的AM真菌群落,并选择了似乎更互惠的AM真菌。我们的结果为在非原生范围内向强化互惠共生的进化提供了实验支持。这种新颖的关系和共生关系的快速进化可能会导致一些非本地植物物种的异常丰富和影响。

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图1:研究对象的地理分布和现场效果Conyza人群。
图2:AM真菌群落与Conyza实地调查中本地和非本地种群的根和根际。
图3:AM定殖、AM真菌类群相对丰度和AM真菌的相关性Conyza场性能。
图4:根际土壤AM真菌群落Conyza种群在温室里生长。
图5:AM定植、AM真菌类群和AM真菌的相关性Conyza温室的性能。

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确认

YL, MM和LSB感谢MPG牧场的资助。感谢陕西省科技创新专项计划(2020QFY10-01)、陕西省自然科学基金(2021JM-094)和中国留学基金委的资助。CR获得DAAD博士后奖学金(91554701)。RMC感谢美国国家科学基金会EPSCoR Track-1合作协议(OIA-1757351)的支持。MAS感谢印度MHRD政府对RUSA 2.0项目的支持,DK感谢来自NSERC的发现补助金的支持。作者感谢Kelly LaFlamme在温室维护、收获和样品处理方面的帮助,以及Martine Lapointe和Marie-Eve Beaulieu (Université Laval)在加拿大收集植物材料和现场数据。

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作者及隶属关系

作者

贡献

MS、CR和YL构思了这项研究的想法,所有共同作者都为设计提供了意见。MS和CR根据YL和LB的输入进行了所有的统计分析。YL、MS和CR撰写了初稿。所有共同作者都参与了取样或样本处理,并对早期草稿进行了编辑。

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盛,M., Rosche, C., Al-Gharaibeh, M.。et al。强化互惠主义的获得和进化——一种被低估的侵入性成功机制?ISME J16, 2467-2478(2022)。https://doi.org/10.1038/s41396-022-01293-w

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