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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil tillage may markedly reduce the rate of arbuscular mycorrhiza (AM) establishment by breaking up the living AM fungal mycelium in the soil. In no till or reduced till management, this mycelium can allow earlier AM formation. Work under field conditions in a Mediterranean climate clearly confirmed that wheat plants cultivated under no-till system had a 6 fold greater mycorrhizal colonization than those grown using a conventional tillage system. Pot experiments were initiated to determine the benefit of the timing of colonization on plants. Soil disturbance induced by tillage practices was simulated by passing the soil through a 4 mm sieve at the start of each successive period of 3 weeks plant growth cycles. After 4 cycles of plant growth (wheat), significant effects in all colonization parameters were detected. Arbuscular, vesicular and hyphal colonization were clearly higher in undisturbed soil. To gain a global overview of the diversity of Glomeromycota under the 2 cultivation systems in the experimental field, rDNA sequences from the fungi have been amplified successfully from DNA extracted directly from field soil. In total 87 sequences were analysed, half from each kind of soil (undisturbed and disturbed). Based on differences observed in the frequency of the ribotypes present in soils under different tillage treatments, the results support the view that AMF are differently vulnerable to soil disturbance, not only in terms of diversity, but also in terms of the community structure.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b>Efeito da mobilização do solo nas micorrizas arbusculares    de cereais de Inverno </b></p>     <p align="center"><b>Effects of soil management on arbuscular mycorrhizal fungi    in autumn-sown crops </b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <P align="center">I. Brito<Sup><a href="#1">1</a></Sup><a name="top1"></a>, M.    de Carvalho<Sup><a href="#1">1</a><a name="top1"></a></Sup>, D. van Tuinen<Sup><a href="#2">2</a><a name="top2"></a></Sup>    &amp; M. J. Goss<Sup><a href="#3">3</a><a name="top3"></a> </Sup></P>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b>RESUMO</b></P>     <p>A mobilização do solo reduz a taxa de colonização por micorrizas arbusculares    (MA) uma vez que ao provocar a disrupção do micélio extraradicular, faz com    que a colonização seja preferencialmente iniciada por fontes de inoculo de crescimento    mais lento. Em solos pouco perturbados, o aumento da taxa de colonização micorrízica    é normalmente associado, embora nem sempre, a uma vantagem comparativa destas    plantas numa fase inicial do crescimento. </P>     <p>No sentido de potenciar os benefícios proporcionados pela micorrização e numa    óptica de sustentabilidade dos sistemas agrícolas, é fundamental o desenvolvimento    de conhecimentos que elucidem sobre a ecologia funcional das MA nestes sistemas.  </P>     <p>O trabalho desenvolvido em condições de campo no Alentejo permitiu confirmar    de forma clara que raízes de trigo e de triticale cultivados em sistema de sementeira    directa (SD) apresentaram uma taxa de colonização micorrízica superior, em cerca    de 6 vezes, quando comparadas com raízes de plantas das mesmas espécies cultivadas    em sistema de mobilização tradicional (MT). Os resultados obtidos indicam também    que o triticale parece ser mais micotrófico que o trigo. </P>     <p>Para uma melhor compreensão das implicações desta situação nas plantas desenvolveram-se    ensaios em vasos. A perturbação do solo induzida pela mobilização foi reproduzida    através da crivagem do solo por um crivo de 4mm. Vários parâmetros de crescimento    da planta e de colonização micorrízica foram avaliados. Após 4 ciclos de 3 semanas    de cultura de trigo com indução diferencial de estrutura ao nível do solo, todos    os parâmetros de colonização micorrízica foram significativamente afectados.    A colonização arbuscular, vesicular e por hifas foi maior em solo não perturbado.    Presentemente esta metodologia de ciclos de perturbação do solo está a ser usada    para avaliar diferentes aspectos da micorrização como sejam a sobrevivência    de inoculo ao longo do Verão e a sua capacidade para gerar novas colonizações    no período cultural. </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Com o objectivo de avaliar a diversidade dos Glomeromycota presentes no campo    de ensaios em estudo, sujeito aos dois tipos de mobilização do solo (SD e MT),    foi usada a técnica de amplificação de sequências de rDNA destes fungos a partir    de DNA total do solo. Esta técnica permite uma avaliação abrangente, evitando    a morosidade e complexidade da abordagem clássica através de culturas armadilha.    No total foram analisadas 87 sequencias, provenientes de solo perturbado e não    perturbado, e encontrados 11 tipos ribosomais. Considerando as diferenças de    frequência dos tipos ribosomais presentes em cada tipo de solo, os resultados    parecem confirmar que os fungos micorrízicos arbusculares são diferencialmente    susceptíveis à perturbação do solo, não só em termos de diversidade como ao    nível da estrutura da comunidade. </P>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b>ABSTRACT</b></P>     <p>Soil tillage may markedly reduce the rate of arbuscular mycorrhiza (AM) establishment    by breaking up the living AM fungal mycelium in the soil. In no till or reduced    till management, this mycelium can allow earlier AM formation. </P>     <p>Work under field conditions in a Mediterranean climate clearly confirmed that    wheat plants cultivated under no-till system had a 6 fold greater mycorrhizal    colonization than those grown using a conventional tillage system. </P>     <p>Pot experiments were initiated to determine the benefit of the timing of colonization    on plants. Soil disturbance induced by tillage practices was simulated by passing    the soil through a 4 mm sieve at the start of each successive period of 3 weeks    plant growth cycles. After 4 cycles of plant growth (wheat), significant effects    in all colonization parameters were detected. Arbuscular, vesicular and hyphal    colonization were clearly higher in undisturbed soil. </P>     <p>To gain a global overview of the diversity of Glomeromycota under the 2 cultivation    systems in the experimental field, rDNA sequences from the fungi have been amplified    successfully from DNA extracted directly from field soil. In total 87 sequences    were analysed, half from each kind of soil (undisturbed and disturbed). Based    on differences observed in the frequency of the ribotypes present in soils under    different tillage treatments, the results support the view that AMF are differently    vulnerable to soil disturbance, not only in terms of diversity, but also in    terms of the community structure. </P>     <p>&nbsp;</p>     <p>Texto completo disponível apenas em PDF.</p>     <p>Full text only available in PDF format.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b></P>     <!-- ref --><p>Abbott, L.K., Robson, A.D. &amp; Scheltema, M.A. 1995. Managing soils to enhance    mycorrhizal benefits in mediterranean agriculture. <i>Critical Reviews in Biotechnology</i>,    <b>15</b>:213-228. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000025&pid=S0871-018X200700010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Clark, R.B. &amp; Zeto, S.K. 2000. Mineral acquisition by arbuscular mycorrhizal    plants. <i>Journal of Plant Nutrition</i>, <b>23</b>:867-902. </P>     <p>Douds Jr., D. D., Galvez, L., Janke, R. R. &amp; Wagoner, P. 1995. Effect of    tillage and farming system upon populations and distribution of vesicular-arbuscular    mycorrhizal fungi. <i>Agric., Ecosis. and Envir.</i>, 52: 111-118. </P>     <p>Fairchild, G.L. &amp; Miller, M.H. 1990. Vesicular-arbuscular mycorrhizas and    the soil-disturbance-induced reduction if nutrient absorption in maize. <i>New    Phytol.</i>, <b>114</b>:641-650. </P>     <p>Franke-Snyder, M., Douds Jr, D. D., Galvez, L., Philips, J. G., Wagoner, P.,    Drinkwater, L. &amp; Morton, J. B. 2001. Diversity of communities of arbuscular    mycorrhizal (AM) fungi present in conventional versus low-input agricultural    sites in eastern Pennsylvania, USA. <i>Applied Soil Ecology</i>, <b>16</b>:35-48.  </P>     <p>Giovanneti, M. &amp; Mosse, B. 1980. An evaluation of tecniques for measuring    vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. <i>New Phytol.</i>, 84:489-500.  </P>     <p>Gollotte, A., van Tuinen, D. &amp; Atkinson, D. 2004. Diversity of arbuscular    mycorrhizal fungi colonizing roots of the grass species Agrostis capillaries    and Lolium perenne in a fiels experiment. <i>Mycorrhiza</i>, <b>14</b>:111-117.  </P>     <p>Goss, M.J. &amp; de Varennes, A. 2002. Soil disturbance reduces the efficacy    of mycorrhizal associations for early+ soybean growth and N2 fixation. <i>Soil    Biology and Biochemistry</i>, <b>34</b>:1167-1173. </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Graham, J.H. 2000. Assessing costs of arbuscular mycorrhizal symbiosis agroecosystem    fungi. <i>In</i> G.K. Podila &amp; D.D. Douds Jr (eds) <i>Current Advances in    Mycorrhizal Research</i>, pp 127-140. APS Press, St. Paul, Minnesota. </P>     <p>Gupta, V., Satyanarayana, T. &amp; Garg, S. 2000. General aspects of mycorrhiza.    <i>In</i> K.G. Mukerji, B.P., Chamola &amp; J. Singh (eds) <i>Mycorrhizal Biology</i>,    pp 27-44. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. </P>     <p>Jakobsen, I., Munkvold, L., Smith, A. &amp; Smith, S. 2004. Functional diversity    in nutrient acquisition by arbuscular mycorrhizal fungi. <i>In</i> J. Baar and    E.Josten (eds), <i>Programme and abstracts of the COST-Meeting Role of Mycorrhiza    in sustainable land management.</i> Applied Plant Research, WUR, Netherlands.  </P>     <p>Jansa, J., Mozafar, A., Anken, T., Ruh, R. &amp; Sanders, I.R., Frossard, E.    2002. Diversity and structure of AMF communities as affected by tillage in a    temperate soil. <i>Mycorrhiza</i>, <b>12</b>: 225-234. </P>     <p>Martin-Laurent, F., Philippot, L. Hallet, S. Chaussod, R. Germon, J. C. Soulas,    G. &amp; Catroux, G. 2001. DNA extraction from soils: old bias for new microbial    diversity analysis methods. <i>Appl Environ Micróbiol.</i>, <b>67</b>:2354-2359.  </P>     <p>Martins, M. &amp; Read, D. J. 1997. Efeitos da distribuição do micélio externo    de fungos micorrízicos arbusculares sobre o crescimento vegetal. <i>Pesq. Agropec.    Bras.</i>, <b>32 (11)</b>:1183-1189. </P>     <p>McGonigle, T. P., Miller, M. H. &amp; Young, D. 1999. Mycorrhizae crop growth    and crop phosphorus nutrition in maize-soybean rotations given various tillage    treatments. <i>Plant and Soil</i>, <b>210</b>:33-42. </P>     <p>McGonigle, T. P. &amp; Miller, M. H. 2000. The inconsistent effect of soil    disturbance on colonization of roots by arbuscular mycorrhizal fungi: A test    of the inoculum density Hypothesis. <i>Appl. Soil Ecol.</i>, <b>14</b>:147-155.  </P>     <p>McGonigle, T.P., Miller, M.H., Evans, D.G., Fairchild, G.L. &amp; Swan, J.    1990. A new method which gives an objective measure of colonization of roots    by vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi. <i>New Phytol.</i>, <b>115</b>:495-501.  </P>     <p>Oehl, F., Sieverding, E., Ineichen, K., Mader, P., Boller, T. &amp; Wiemken,    A. 2003. Impact of land use intensity on the species diversity of arbuscular    mycorrhizal fungi in agroecosystems of Central Europe. <i>Appl Environ Microbiol.</i>,    <b>69</b>:2816–2824. </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Smith, S.E. &amp; Read, D.J. 1997. <i>Mycorrhizal Symbiosis.</i> Academic Press,    London. </P>     <p>Trouvelot, S., van Tuinen, D., Hijri, M. &amp; Gianinazzi-Pearson, V. 1999.    Visualization of ribosomal DNA loci in spore interphasic nuclei of glomalean    fungi by flurescence in situ hybridisation. Mycorrhiza, 8:203-206. </P>     <p>Turnau, K., Ryszka, P., Gianinazzi-Pearson, V. &amp; van Tuinen, D. 2001. Identification    of arbuscular mycorrhizal fungi in soils and roots of plants colonizing zinc    wastes in southern Poland. <i>Mycorrhiza</i>, <b>10</b>:169-174. </P>     <p>van Tuinen, D., Jacquot, E., Zhao, B., Gollotte, A. &amp; Gianinazzi-Pearson,    V. 1998. Characterization of root colonization profiles by a microcosm community    of arbuscular mycorrhizal fungi using 25S rDNA-targeted nested PCR. <i>Molecular    Ecology</i>, <b>7</b>:879-887. </P>     <p>van Tuinen, D., Charvolin, E. &amp; Gianinazzi-Pearson, V. 2004. Ribossomal    sequences as a tool to study and monitor arbuscular mycorrhizal fungi. <i>In</i>    J. Baar and E.Josten (eds), <i>Programme and abstracts of the COST-Meeting Role    of Mycorrhiza in sustainable land management.</i> Applied Plant Research, WUR,    Netherlands. </P>     <p>&nbsp;</p>     <p><Sup><a href="#top1">1</a><a name="1"></a></Sup> Instituto de Ciências Agrárias    Mediterrâneas (ICAM), Universidade de Évora, Apartado 94, 7002 554 Évora, e-mail:    <a href="mailto:ibrito@uevora.pt">ibrito@uevora.pt</a>; <Sup><a href="#top2">2</a><a name="2"></a></Sup>    Université de Bourgogne, PME INRA CMSE, <Sup><a href="#top3">3</a><a name="3"></a></Sup>    University of Guelph, Kemptville College </P>      ]]></body><back>
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