Rola grzybów endofitycznych rodzaju Epichloë w ekosystemie traw oraz wpływ na zdrowie roślin i zwierząt

przegląd literatury

Barbara Wiewióra

b.wiewiora@ihar.edu.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie (Poland)
https://orcid.org/0000-0003-3969-6968

Abstrakt

Grzyby endofityczne rodzaju Epichloë, tworzą symbiotyczne relacje z trawami, a ich koegzystencja może mieć charakter jednocześnie pozytywny dla roślin i negatywny dla zwierząt hodowlanych. Alkaloidy wytwarzane przez endofity, jeśli występują w wysokich stężeniach, mogą być toksyczne dla zwierząt. Jednocześnie, obecność endofita może zwiększyć odporność trawy na stres biotyczny i abiotyczny, m.in. suszę, żerowanie szkodników, porażenie przez patogeny. Artykuł prezentuje i przybliża wyniki dotychczasowych prac prowadzonych nad asocjacjami endofitów rodzaju Epichloë z trawami w kontekście ich roli w ekosystemie oraz wpływu na roślinę żywicielską i zwierzęta.


Słowa kluczowe:

alkaloidy, endofity, stresy biotyczne, stresy abiotyczne, symbioza z trawami

Aldrich C.G., Paterson J.A., Tate J.L., Kerley M.S. 1993. The effects of endophyte infected tall fescue consumption on diet utilization and thermal regulation in cattle. J. Anim. Sci. 71: 164–170. DOI: https://doi.org/10.2527/1993.711164x
Google Scholar

Ambrose K.V., Belanger F.C. 2012. SOLiD-SAGE of endophyte-infected red fescue reveals numerous effects on host transcriptome and an abundance of highly expressed fungal secreted proteins. PLoS ONE 7, e53214 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0053214
Google Scholar

Ball O.J.P., Prestidge R.A., Sprosen J.M. 1995. Interrelationships between Acremonium lolii, peramine, and lolitrem B in perennial ryegrass. Applied and Environmental Microbiology 61(4): 1527 – 1533. DOI: https://doi.org/10.1128/aem.61.4.1527-1533.1995
Google Scholar

Burczyk P., Gamrat R., Gałczyńska M., Saran E. 2018. Rola trwałych użytków zielonych w zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 18, Z. 3(63): 21-37.
Google Scholar

Cagaš B., Hofbauer J. 1991. Acremonium coenophialum Morgan-Jones et W. Gams a obsah alkaloidu u koštravy răkosovile, Genet. a Šlecht. 27 (2-3): 205 — 212.
Google Scholar

Cheplick G.P. 2017. Persistence of endophytic fungi in cultivars of Lolium perenne grownfrom sees stored for 22 years. American Journal of Botany 104(4): 627-631. DOI: https://doi.org/10.3732/ajb.1700030
Google Scholar

Cibils-Stewart X., Putra R., Islam T., Fanna D.J., Wuhrer R., Mace W.J., Hartley S.E., Popay A.J., Johnson S.N. 2023. Silicon and Epichloë-endophyte defences in a model temperate grass diminish feeding efficiency and immunity of an insect folivore. Functional Ecology 37: 3177-3192. DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2435.14453
Google Scholar

Clarke B.B., White J.F., Hurley R.H., Torres M.S., Sun S., Huff D.R. 2006. Endophyte-mediated suppression of dollar spot disease in fine fescues. Plant Dis. 90: 994–998 DOI: https://doi.org/10.1094/PD-90-0994
Google Scholar

Clay K. 1988. Fungal endophytes of grasses: a defensive mutualism between plants and fungi. Ecology 69, 10-016. DOI: https://doi.org/10.2307/1943155
Google Scholar

Clay K. 1990. Fungal endophytes of grasses. Ann. Rev.Ecol. Syst. 21: 275-297. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.21.110190.001423
Google Scholar

Cornell C.N., Lueker J.V., Garner G.B., Ellis J.L. 1990. Establishing ergovaline levels for fescue toxicosis, with and without endoparasites, under controlled climatic conditions. In: Joost R.E., Quisenberry S.E. (Eds.). Proccedings of the International Acremonium/Grass Interactions. Louisiana Agricultural Experiment Station, Baton Rouge: 75-79.
Google Scholar

De Battista J., Altier N., Galdames D.R., Dall’Agnol M. 1997. Significance of endophyte toxicosis and current practices in dealing with the problem in South America. In Neotyphodium/Grass Interactions; Bacon, C.W., Hill, N.S., Eds.; Springer US: Boston, MA, USA, pp. 383–388. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0271-9_60
Google Scholar

De Battista J.P., Bouton J.H., Bacon C.W., Siegel M.R. 1990. Rhizome and herbage production of endophyte-removed tall fescue clones and populations. Agron. J. 82: 651–654. DOI: https://doi.org/10.2134/agronj1990.00021962008200040001x
Google Scholar

Deng Y., Yu X., Yin J., Chen L., Zhao N., Gao Y., Ren A. 2024. Epichloë endophyte enhanced insect resistance of host grass Leymus chinensis by affecting volatile organic compound emissions. J. Chem. Ecol. 50: 1067-1076. doi.org/10.1007/s10886-023-01459-6. DOI: https://doi.org/10.1007/s10886-023-01459-6
Google Scholar

Elmi A.A., West C.P. 1995. Endophyte infection effects on stomatal conductance, osmotic adjustment and drought recovery of tall fescue. New Phytol. 131: 61–67. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1995.tb03055.x
Google Scholar

Fletcher L. R., Lane G. A., Baird D. B., Davies E. 2000. Seasonal variations of alkaloids concentrations in two perennial ryegrass-endophyte associations. Proceedings of the 4th International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. 535- 542.
Google Scholar

Goliński P., Golińska B. 2020. Analiza stanu nasiennictwa wybranych gatunków traw I bobowatych drobnonasiennych w Polsce na tle rynku europejskiego. Biul. IHAR Nr 289: 21-29. DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0018
Google Scholar

Górzyńska K., Ryszka P., Anielska T., Turnau K., Lembicz M. 2017. Effect of Epichloë typhina fungal endophyte on the diversity and incidence of other fungi in Puccinellia distans wild grass seeds. Flora 228: 60 – 64. DOI: https://doi.org/10.1016/j.flora.2017.01.008
Google Scholar

Gundel P.E., Sun P., Charlton N.D., Young C.A., Miller T.E.X. Rudgers J.A. 2020. Simulated folivory increases vertical transmission of fungal endophytes that deter herbivores and alter tolerance to herbivory in Poa autumnalis. Annals of Botany 125: 981–991, doi: 10.1093/aob/mcaa021. DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcaa021
Google Scholar

Hopkins A. A., Alison M. W. 2006. Stand persistence and animal performance of tall fescue endophyte combinations in South Central USA. Agronomy Journal, 98: 1221-1226. DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2006.0007
Google Scholar

Hou W., Wang J., Christensen M.J., Liu J., Zhang Y., Liu Y., Cheng C. 2021. Metabolomics insights into the mechanism by which Epichloë gansuensis endophyte increased Achnatherum inebrians tolerance to low nitrogen stress. Plant Soil 463: 487–508. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-021-04930-z
Google Scholar

Hume D. E., Barker D. J. 2005. Growth and management of endophytic grasses in pastoral agricultures. Neotyphodium in cool-season grasses. Blackwell Publ. 201-223. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470384916.ch9
Google Scholar

Idbella M., Zotti M., Cesarano G., Fechtali T., Mazzoleni S., Bonanomi G. 2019. Fungal endophytes affect plant response to leaf litter with contrasting chemical traits. Community. Ecology 20: 205–213. doi: 10.1556/168.2019.20.2.10. DOI: https://doi.org/10.1556/168.2019.20.2.10
Google Scholar

Jayasinghe C., Jacobs J., Thomson A., Smith K. 2023. Evaluation of the relationship between cultivar, endophyte and environment on the expression of persistence in perennial ryegrass populations using high-throughput phenotyping. Agronomy 13, 2292, doi.org/10.3390/agronomy13092292. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy13092292
Google Scholar

Koczwara K., Pańka D., Lisiecki K., Juda M. 2015. Możliwość wykorzystania endofitów w biologicznej ochronie roślin. Journal of Education, Health and Sport 5(6):333-340.
Google Scholar

Lee K., Missaoui A., Mahmud K., Presley H., Lonnee M. 2021. Interaction between grasses and Epichloë endophytes and its significance to biotic and abiotic stress tolerance and the rhizosphere. Microorganisms 9, 2186. doi.org/103390/microorganisms9112186. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9112186
Google Scholar

Leuchtmann A. 1992. Systematics, distribution and host specificity of grass endophytes. Natural Toxins 1: 150 - 162. DOI: https://doi.org/10.1002/nt.2620010303
Google Scholar

Leuchtmann A., Bacon C.W., Schardl C.L., White J.F., Jr. 2014. Nomenclatural realignment of Neotyphodium species with genus Epichloë. Mycologia 106(2): 202-215, doi: 10.3852/106.2.202. DOI: https://doi.org/10.3852/13-251
Google Scholar

Li F., Deng J., Nzabanita C., Duan T.Y. 2019. Growth and physiological responses of perennial ryegrass to an AMF and an Epichloë endophyte under different soil water contents. Symbiosis 79:151–161. doi: 10.1007/s13199-019-00633-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s13199-019-00633-3
Google Scholar

Li F., Duan T., Li Y. 2011. Effect of fungal endophytes against rust disease of perennial ryegrass (Lolium perenne) on growth and physiological indices. Acta Prataculturae Sin. 20: 150–156.
Google Scholar

Li F., Guo Y.E., Christensen M.J., Gao P., Li Y.Z., Duan T.Y. 2018. An arbuscular mycorrhizal fungus and Epichloë festucae var. lolii reduce Bipolaris sorokiniana disease incidence and improve perennial ryegrass growth. Mycorrhiza 28:159–169. doi: 10.1007/s00572-017-0813-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s00572-017-0813-9
Google Scholar

Liu Y., Hou W., Jin J., Christensen M.J., Gu L., Cheng C., Wang J. 2021. Epichloë gansuensis increases the tolerance of Achnatherum inebrians to low-P stress by modulating amino acids metabolism and phosphorus utilization efficiency. J. Fungi 7: 390. DOI: https://doi.org/10.3390/jof7050390
Google Scholar

Lyons P.C., Plattner R.D., Bacon C.W. 1986. Occurrence of peptide and clavinet ergot alkaloids in tall fescue grass. Science 232: 487 - 489. DOI: https://doi.org/10.1126/science.3008328
Google Scholar

Ma M., Christensen M.J., Nan Z. 2015. Effects of the endophyte Epichloë festucae var. lolii of perennial ryegrass (Lolium perenne) on indicators of oxidative stress from pathogenic fungi during seed germination and seedling growth. Eur. J. Plant Pathol. 141: 571–583 DOI: https://doi.org/10.1007/s10658-014-0563-x
Google Scholar

Malinowski D. P., Belesky D. P. 2000. Adaptations of endophyte-infected cool-season grasses to environmental stresses: mechanisms of drought and mineral stress tolerance. Crop Sci. 40: 923 - 940. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2000.404923x
Google Scholar

Marczuk J., Ziętek J., Michalak K., Winiarczyk S., Lutnicki K., Brodzki P., Adaszek Ł. 2019. Zatrucie ergowaliną w stadzie krów mlecznych-opis przypadku. Med. Weter. 75(10): 635-639. DOI: https://doi.org/10.21521/mw.6160
Google Scholar

McGrail R.K., Carlisle A.E., Nelson J.A., Dinkins R.D., McCulley R.L. 2024. Tall fescue and endophyte genetics influence vertical transmission and seed characteristics under climate change scenarios. Phytobiomes Journal 8:272-281, https://doi.org/10.1094/PBIOMES-09-23-0102-R. DOI: https://doi.org/10.1094/PBIOMES-09-23-0102-R
Google Scholar

Meister B, Krauss J, Härri S.A., Schneider M.V., Müller, C.B. 2006. Fungal endosymbionts affect aphid population size by reduction of adult life span and fecundity. Basic Appl Ecol 7(3): 244-252. DOI: https://doi.org/10.1016/j.baae.2005.06.002
Google Scholar

Mikołajczak J., Podkówka L., Podkówka Z., Staszak E. 2005. Effects of endophyte infection of grasses on the chemical composition, quality and stability of silage. Folia biologica, vol. 53: 67-72. DOI: https://doi.org/10.3409/173491605775789227
Google Scholar

Miyazaki S., Ishizaki I., Ishizaka M., Kanbara T., Ishiguro-Takeda Y. 2004. Lolitrem B residue in fat tissues of cattle consuming endophyte-infected perennial ryegrass straw. J Vet Diagn Invest 16:340-342. DOI: https://doi.org/10.1177/104063870401600416
Google Scholar

Morales-Vargas A.T., López-Ramírez V., Álvarez-Mejía C., Vázquez-Martínez J. 2024. Endophytic fungi for crops adaptation to abiotic stresses. Microorganisms 12, 1357, doi.org/103390/microorganisms12071357. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12071357
Google Scholar

Nataraja K.N., Dhanyalakshmi K.H., Govind G., Oelmüller R. 2022. Activation of drought tolerant traits in crops: endophytes as elicitors. Plant Signaling &Behavior 17(1), e2120300, doi.org/10.1080/15592324.2022.2120300. DOI: https://doi.org/10.1080/15592324.2022.2120300
Google Scholar

Nombamba A., Fadiji A.E., Babalola O.O. 2024. Exploring the role of endophytic fungi in the amelioration of drought stress in plants. Plant Protection Science 60(3): 213-228. D oi.org/10.17221/25/2024-PPS. DOI: https://doi.org/10.17221/25/2023-PPS
Google Scholar

Oliveira J. A., González E., Alonso P. C., Costal L. 2004. Effects of endophyte infection on dry matter yield, persistence and nutritive value of perennial ryegrass in Galicia (north-west Spain). Span. J. Agric. Res. 4, 558–63. DOI: https://doi.org/10.5424/sjar/2004024-112
Google Scholar

Pańka D. 2010. Grzyby endofityczne traw – znaczenie i możliwości wykorzystania w ochronie roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(2): 878-882.
Google Scholar

Pańka D. 2011. Neotyphodium/Epichloë endophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 20(2): 115-131.
Google Scholar

Pańka D., Łukanowski A. 2000. Occurrence of Acremonium lolii in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivated in the Kujawy and Pomerania region of Poland. Proc. of the 4th International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium, Soest, Germany: 419 - 421.
Google Scholar

Pańka D., Podkówka L., Lamparski R. 2004. Preliminary observations on the resistance of meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) infected by Neotyphodium uncinatum to diseases and pests and native value. In: Proc. of the 5th International Symposium on Neotyphodium/Grass Interactions. Kallenbach R et al. (eds.). Fayetteville, AR USA, May 23-26, 2004, 401:88 - 90.
Google Scholar

Pańka D., Sadowski C. 2002. Occurrence of fungal endophytes in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivars in Poland. In: Multi-functional grasslands quality forages, animal products and landscapes. Durand J.L. et al., (eds.). Grassland science in Europe. Vol. 7: 540 - 541.
Google Scholar

Pańka D., Żurek G. 2005. Występowanie grzybów endofitycznych w trawach gazonowych a ich podatność na stres suszy. Łąkarstwo w Polsce, 8, 45 - 54.
Google Scholar

Petroni O. 1986. Taxonomy of endophytic fungi of aerial plant tissues. In Microbiology of Phyllosphere. Cambridge. Cambridge University Press: 175-187.
Google Scholar

Poole R.K., Poole D.H. 2019. Impact of ergot alkaloids on female reproduction in domestic livestock species. Toxins 11, 364, doi:10.3390/toxins11060364. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins11060364
Google Scholar

Reed K. 2002. The significance of the ryegrass endophyte, Neotyphodium lolii, In Victorian pasture. www.animalwelfare. org.au/comm/download/abs02.html.
Google Scholar

Rétif F., Kunz C., Calabro K., Duval C., Prado S., Baily C., Baudouin E. 2023. Seed fungal endophytes as biostimulants and biocontrol agents to improve seed performance. Front. Plant Sci. 14:1260292. Doi: 10.3389/fpls.2023.1260292. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1260292
Google Scholar

Rho H., Van Epps V., Wegley N., Doty S.L., Kim S. H. 2018. Salicaceae endophytes modulate stomatal behavior and increase water use efficiency in rice. Front. Plant Sci. 9:188. doi: 10.3389/fpls.2018.00188 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00188
Google Scholar

Salminen S. O., Richmond D. S., Grewal S. K., Grewal P. S. 2005. Influence of temperature on alkaloid levels and fall armyworm performance in endophytic tall fescue and perennial ryegrass. Entomologia Experimentalis et Applicata 115: 417-426. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2005.00303.x
Google Scholar

Schardl C.L. 1996. Epichloë species, fungal symbionts of grasses. Ann. Rev. Phytopathol. 34: 109-130. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.34.1.109
Google Scholar

Sęk O., Stawrakakis K. 2023. Toksyczny buffet roślinożerców. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 72(3): 379-388. DOI: https://doi.org/10.36921/kos.2023_2868
Google Scholar

Shahzad R., Khan A.L., Bilal S., Asaf S., Lee I.J. 2018. What is there in seeds? Vertically transmitted endophytic resources for sustainable improvement in plant growth. Front. Plant Sci. 9: 24. doi: 10.3389/fpls.2018.00024. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00024
Google Scholar

Soto-Barajas M. C., Zabalgogeazcoa I., Gómez-Fuertes J., Gónzales-Blanco V., Vazquez de Aldana B. R. 2016. Epichloë endophytes affect the nutrient and fiber content of Lolium perenne regardless of plant genotype. Plant Soil 405, 265–77. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-015-2617-z
Google Scholar

Stach A.J. 2016. Grzyby endofityczne traw – nasi wrogowie czy sprzymierzeńcy? Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, T. 65, Nr 2(311): 257-266.
Google Scholar

Tian Z., Wang R., Ambrose K.V., Clarke B.B., Belanger F.C. 2017. The Epichloë festucae antifungal protein has activity against the plant pathogen Sclerotinia homeocarpa, the causal agent of dolar spot disease. Scientific Reports 7: 5643, doi: 10.1038/s41598-017-06068-4. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-06068-4
Google Scholar

Vázquez de Aldana B. R., García Ciudad A., Zabalgogeazcoa I., García Criado B. 2001. Ergovaline levels in cultivars of Festuca arundinacea. Animal Feed Science and Technology. 93: 169 - 176. DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-8401(01)00285-1
Google Scholar

Verma A., Shameem N., Jatav H.S., Sathyanarayana E., Parray J.A., Poczai P., Sayyed R.Z. 2022. Fungal endophytes to combat biotic and abiotic stresses for climate-smart and sustainable agriculture. Front. Plant Sci. 13:953836, doi: 10.3389/fpls.2022.953836. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.953836
Google Scholar

Wang J., Nan Z., Christensen M.J., Zhang X., Tian P., Zhang Z., Niu X., Gao P., Chen T., Ma L. 2018. Effect of Epichloë gansuensis endophyte on the nitrogen metabolism, nitrogen use efficiency, and stoichiometry of achnatherum inebrians under nitrogen limitation. J. Agric. Food Chem. 66: 4022–4031. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b06158
Google Scholar

Wiewióra B. 2011. Grzyby endofityczne z rodzaju Neotyphodium występujące w trawach wieloletnich w Polsce oraz ich znaczenie dla upraw pastewnych i trawnikowych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB Nr 38: 1-115.
Google Scholar

Wiewióra B., Prończuk M., Ostrowska A., Żurek G. 2008. Endophyte occurrence in breeding strains of meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) cv. ‘PASJA’. Phytopatologia Polonica 46: 5 – 11.
Google Scholar

Wiewióra B., Żurek G., Pańka D. 2015. Is the vertical transmission of Neotyphodium lolii in perennial ryegrass the only possible way to the spread of endophytes? Plos One 10(2): e 0117231. doi:10.1371/journal.pone.0117231. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117231
Google Scholar

Wiewióra B., Żurek G., Żurek M. 2010. Ocena zasiedlenia przez grzyby endofityczne nasion wybranych mieszanek traw pastewnych dostępnych na rynku krajowym. Biuletyn IHAR 256: 183-191. DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2010-0041
Google Scholar

Wu L., Ren A., Jing Y., Zhou Y., Wang X., Qin J., Gao Y. 2016. Endophytic benefit for a competitive host is neutralized by increasing ratios of infected plants. Acta Oecologica V. 70: 112-120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actao.2015.12.009
Google Scholar

Xu W., Li M., Lin W., Nan Z., Tian P. 2021. Effects of Epichloë sinensis endophyte and host ecotype on physiology of festuca sinensis under different soil moisture conditions. Plants 10: 1649. DOI: https://doi.org/10.3390/plants10081649
Google Scholar

Zabalgogeazcoa I., Bony S. 2005. Neotyphodium research and application in Europe. Neotyphodium in cool-season grasses. Blackwell Publ. 27-33. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470384916.ch1b
Google Scholar

Zabalgogeazcoa I., Garcia Ciudad A., Vázquez de Aldana B. R., Garcia Criado B. 2006. Effects of the infection by the fungal endophyte festucae in the growth and nutrient content of Festuca rubra. Eur. J. Agron. 24, 374–84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.01.003
Google Scholar

Zabalogogeazcoa I., Vazquez de Aldana B. R., Ciudad G., Criado G. 2003. Fungal endophytes in grasses from semiarid permanent grasslands of western Spain. Grass and forage science 58: 94-97. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2494.2003.00352.x
Google Scholar

Zhang S., Xu B., Gan Y. 2019. Seed treatment with Trichoderma longibrachiatum T6 promotes wheat seedling growth under NaCl stress through activating the enzymatic and nonenzymatic antioxidant defense systems. J. Mol. Sci., 20, 3729; doi:10.3390/ijms20153729 DOI: https://doi.org/10.3390/ijms20153729
Google Scholar

Zhao Z., Ju Y., Kou M., Tian M., Christensen M.J., Zhang X., Nan Z. 2022. Cuticular wax modification by Epichloë endophyte in Achnatherum inebrians under different soil moisture availability. J Fungi8(7): 725, doi:10.3390/jof8070725. . DOI: https://doi.org/10.3390/jof8070725
Google Scholar

Żurek G., Wiewióra B., Rybka K., Prokopiuk K. 2021. Different response of perennial ryegrass - Epichloë endophyte symbiota to the elevated concentration of heavy metals in soil. J. Appl. Genet.: 1–13 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-615695/v1
Google Scholar

Żurek G., Wiewióra B., Żurek M., Łyszczarz R. 2017. Environmental effect on Epichloë endophyte occurrence and ergovaline concentration in wild populations of forage grasses in Poland. Plant and Soil 410:383–399, doi: 10.1007/s11104-016-3028-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-016-3028-5
Google Scholar

Żurek M., Ochodzki P., Wiewióra B. 2010b. Ocena zawartości ergowaliny w trawach runi wybranych trwałych użytków zielonych na terenie województwa mazowieckiego. Biuletyn IHAR 257/258: 39-47. DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2010-0004
Google Scholar

Żurek M., Wiewióra B., Żurek G. 2010a. Występowanie grzybów endofitycznych na trwałych użytkach zielonych województwa mazowieckiego. Biul. IHAR 256: 171- 18. DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2010-0040
Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
12/31/2024

Cited By / Share

Wiewióra, B. (2024) „Rola grzybów endofitycznych rodzaju Epichloë w ekosystemie traw oraz wpływ na zdrowie roślin i zwierząt: przegląd literatury”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (302), s. 13–20. doi: 10.37317/biul-2024-0011.

Autorzy

Barbara Wiewióra 
b.wiewiora@ihar.edu.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie Poland
https://orcid.org/0000-0003-3969-6968

Statystyki

Abstract views: 18
PDF downloads: 9


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Barbara Wiewióra

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

  1. Wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową.
  2. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu.
  3. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. Włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego.
  5. Wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci.
  6. Rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w internecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie.
  7. Udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Autorzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

  1. Wyrażają zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
  2. Wyrażają zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
  3. Zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics), (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
  4. Wyrażają zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
  5. Wyrażają zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>