如何通过菌根真菌促进大麻植株生长
- 1. 什么是菌根?
- 1. a. 外生菌根
- 1. b. 内生菌根
- 2. 它们是如何工作的?
- 3. 使用菌根的好处
- 4. 如何为花园引入菌根
- 4. a. 商店购买的菌根
- 4. b. Knf:本土微生物(imo)
- 5. 何时使用菌根最佳?
- 6. 实例
- 6. a. 丛枝菌根真菌
- 6. b. 杜鹃菌根
- 7. 总结
真菌是一种地球上极其重要的生命形式,几乎遍布世界各地。当然,某些真菌对大麻植物会有害,但当它们与大麻等植物建立共生关系时,却能保障诸多植物种类的生存,包括大麻。真菌在自然界中扮演着至关重要的角色,它们能够与植物形成有益关系,其菌丝会发展为网络,帮助植物吸收营养。真菌与细菌、原生动物、线虫及其他微生物一起,是土壤食物网的重要成员,这个互相关联的食物链循环着土壤中的营养元素。最终,这些微生物努力分解动植物体内的大型有机化合物,将其转化为更简单分子的形式,让植物能够吸收。尽管所有这些生命形式对生态系统的健康运作都极其关键,但真菌由于其独特性与重要性而尤为突出,尤其是在种植雌性种子时。
真菌既不是动物,也不是植物,它们属于独立的生物界。已知有数百万种不同的真菌,每种真菌获取营养的方式也有所不同。在大麻种植及整体园艺中,最值得关注的是腐生真菌和菌根真菌。腐生真菌多生活在腐朽的树木、木屑及富含碳的有机物中。随着时间推移,它们会释放酸性酶,将这些基质分解成较小的分子,逐步堆积形成土壤腐殖质——腐殖质是分解过程的暗色产物,富含碳,同时还含有氮、磷、硫等元素。然而,这些分解过程并不会与大麻植物直接发生联系。真正有趣的是菌根真菌。这类真菌能与大麻根系物理融合,形成地下共生关系,实现关键资源的交换。
1. 什么是菌根?
菌根是一种共生关系,是指真菌与植物根部组建共栖体。此过程中,真菌依赖植物光合作用产生的糖类(如碳水化合物)为生,同时又提高了土壤中水分和营养的可利用性。有别于细菌,这类真菌是多细胞生物,由许多叫做菌丝的小型细丝结构组成。大量菌丝汇聚成被称为菌丝体的网络。菌丝宽度仅有单细胞,但能以极长的细胞链条形式生长。
这些细胞由称为隔膜的多孔壁连接——隔膜结构可让小分子在细胞间流动。你可以将菌丝链想象成巨型软管。在菌丝链的末端,真菌释放出高效酶,能在外部消化有机物。将有机物分解成小块后,真菌便通过菌丝链将营养输送到所需的位置,通常包括大麻植物的根部!
菌根的类型
这种关系可以分为两种类型,它们的作用方式略有不同,但都具备相同的益处。
| 真菌类型 | 工作原理 |
|---|---|
| 外生菌根 | 生活在根部外侧,保护植物抵御疾病。 |
| 内生菌根 | 生活在根内部,通过交换糖分提升水分与营养吸收。 |
外生菌根
外生菌根真菌同样能够与植物建立有益关系,但它们生活在根圈(根系周围土体)中,这些真菌附着于根系外部,无需显微镜肉眼即可见。但它们并不是完全游离于植物根外,“外生”指的是“外部”。不过这些真菌同样能向特定植物输送养分。

它们依附在根部表面并可穿透部分根细胞。然而,外生菌根真菌与大麻并非最佳伴侣——它们主要与温带和北方森林中的大型树木构建共生关系。这种共生关系在全球极为普遍,也广泛应用于各类花园,作为天然生物农药,兼具抑制真菌性病害的功能。
内生菌根
内生菌根功能与外生菌根类似,只是其生活在根内部,对所有植物,包括大麻,都带来巨大益处。

这种关系以在植物根系与菌丝(真菌的“根系”)间搭建网络而著称,促进营养交换,真菌通过吸收大麻植物自然生理过程生成的糖分,实现互利共生。
2. 它们是如何工作的?
菌根是宿主植物与真菌间的共生关系,大多数情况下关系互利。在菌根真菌直接接触植物根系及土壤介质前,会形成庞大的菌丝网络,提升植物对于营养和水分的吸收能力,反过来植物则为真菌提供糖分,助双方共同受益。

需要注意的是,这种关系有时可能发生改变。例如,如果你使用合成肥料直接供给根部,植物便无需藉助真菌帮助便可获得营养与水分,这时植物只会持续为真菌提供养分,但自身得不到回报,此时关系就变成了寄生,甚至可能影响植物生长。为了避免这种情况,建议选用有机营养,如堆肥、超级土壤或KNF等,它们能让营养在介质中缓慢释放,模拟自然中的养分循环,最终取得更好的种植效果。
3. 使用菌根的好处
不仅仅是真菌,许多微生物都能给植物带来诸多好处。对于菌根而言,它能直接影响植株的生长,并提升整体表现。
提升营养吸收能力
根系在生长过程中不断吸收周围土壤中的养分,当附近营养被消耗后则需延伸更长,以寻找新土壤获取未被吸收的养分。当形成菌根关系后,植物能够更高效地利用养分,促进更强劲的生长。

在这种关系下,植物吸收营养与水分,而真菌则利用碳水化合物及维生素(来源于光合作用),因此这种关系有助于整体更好的丰收表现。
提高抗旱能力
菌根关系能够增强植物应对恶劣环境(尤其缺水)的能力。真菌在根周围形成的菌丝能储存水分,作为小型水库为植株和真菌自身提供水分,因此植物所需浇水次数减少,也能有效避免过度浇水和过度施肥。
为植物防御有害病原体
某些菌根类型可在根部周围及内部形成防护屏障,阻止部分病原体侵染根系及植物体内。

当然,这并不会让植物完全免疫疾病,但即使病原体已经进入根部,菌根形成的结构也能在一定程度上防控病害。
改善土壤结构并固定碳
菌根真菌的菌丝扩展速度相当快,形成的结构与植物的根相似。这一网络可使土壤颗粒更好结合,改善通气与保水能力,并且能产生土壤中极为重要的胶质素(glomalin),它负责储存约三分之一的土壤碳。胶质素可稳定土壤结构,防止碳挥发到大气中,在真菌死亡后依然有效。
抑制其他植物生长
部分真菌有能力抑制其他植物生长,使宿主植物能够更旺盛地发育,减少杂草滋生,让你的大麻充分利用土壤资源,最终提升收获质量与数量。
4. 如何为花园引入菌根
不论你使用哪种土壤,多数土壤都已含有一定数量的菌根真菌,但并不意味着它一定能帮助你的植物,因为菌根孢子必须要与植物根系接触才能协作。而孢子体积较大,不易在土壤中传播。

如果你想充分利用菌根带来的好处,有两种方式:一是去本地种植店购买相关产品,另一种是在野外森林中自行采集。
商店购买的菌根
根据所在地不同,也许到本地种植店购买菌根产品更为便捷,且品牌选择众多、容易买到。这些产品多为粉末状,非常简单,只需与土壤混合,或在种下大麻前撒在根部即可。对于易受天气影响的户外种植者来说,菌根真菌群落能增强植物抵御恶劣天气的能力;而对室内种植者,即使遇到设备或环境问题,菌根也能帮助你的大麻更好生长。
KNF:本土微生物(IMO)
你还可以通过在森林中采集真菌为花园“接种”。此方法分四步,包括捕获、培养、和保存本地微生物,并将其引入你的花园。

值得注意的是,KNF由赵英富大师(Master Cho)创立,最初在韩国根据本地动植物群落设计。但你依然可以调整材料,根据实际情况选用。
IMO #1
首先需采集微生物,最好在根圈、植物根部含糖量高的地方采集。某些植物含糖量高,会吸引以细菌为主的微生物、线虫和真菌。采集的土壤要装入底部带孔的桶中,放入熟米饭,这样能吸引微生物进入,同时防止动物侵扰和积水。
IMO #2
当微生物定殖后,需拌入红糖,用透气布盖好,放置在阴凉避光处七天。

IMO #3
IMO #2完成后需要繁殖裸菌。此步骤需将小麦粉、鱼塘水和天然养分与15ml IMO混合。如果步骤无误会产生发热,意味着繁殖开始,两天翻拌一次,降低温度,让热量均匀分布。
IMO #4
最后将IMO #3打碎,拌入10ml生物炭,并以1:1比例与土壤混合,再静置一周。至此你已成功接种IMO #4,可以作为顶层土壤改良剂。在尝试前,建议查阅我们的外部参考资料,了解完整步骤详解。
5. 何时使用菌根最佳?
菌根真菌几乎可以在花园任何阶段使用,能带来对植物和土壤健康的正面影响。它帮助根系保持水分,促进营养吸收,尤其适合移栽时使用。
移栽期
移栽时使用菌根真菌将收获良好效果,可有效降低移栽休克发生率。有机种植中土壤往往本身就包含一定菌根,无论因分解自然产生,还是由土壤公司添加。但仅仅检出菌根并不意味着有益,只有当它与根系接触才会发挥作用。因此,建议移栽时撒一层菌根粉于根球及移栽穴内,确保充分覆盖,最大化作用。
开花前后
当你的植株已达理想的体型,准备诱导开花,即将收获时,别忘再次补充菌根真菌!有机种植(无论是光周期还是自动花)通常会在开花前进行顶部追肥。很多人忽视了开花前补充液体菌根(自制或商购)的益处。菌根与开花期最重要的大量元素——磷之间有特殊关系。虽然菌根有助于吸收所有营养,但对磷的利用尤为突出,其吸收率可提升十倍,更难发生磷锁。我们最推荐的水溶型微生物和菌根产品为real growers recharge。
6. 实例
以下是几种可与大麻形成共生关系的菌根真菌,仅需注意它们有各自适宜的植物类型,应根据你种植的大麻品种合理选择。

丛枝菌根真菌
这是最常见的真菌类型,能与地球近90%植物共生。这类真菌能穿透根系,并在根外形成吸收网络,为植物引入水分和养分,同时利用植物产生的碳水化合物为生。

杜鹃菌根
此类真菌常见于贫瘠、酸性土壤(如森林土壤),能分解有机氮,使被植物更易吸收。
7. 总结
也许你曾认为土壤上长出蘑菇并非好事,但了解了它们的益处后,当它们出现在你的大麻盆栽旁时,或许会让你重新思考是否将其拔除。如果你有菌根种植经验,欢迎在下方评论区留言,帮助其他种植者!
外部参考:
- 菌根真菌在农业中的重要性 - Meshram, Mayurkumar & Kumari, Shivani. (2020).
- 种植生态系统中的根与菌根 - Vogt, Kristiina & Asjbornsen, H. & Ercelawn, A. & MONTAGNINI, FLORENCIA & Valdes, M.. (2020).
- 自然农法:使用韩国自然农法开发本土微生物 - A. Keliikuli, K. Smith, Y. Li, 和 C.N. Lee
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