Skip to main content

Soil Fungi and Other Microorganisms

  • Conference paper
Forest Decline and Air Pollution

Part of the book series: Ecological Studies ((ECOLSTUD,volume 77))

Abstract

During the discussion about recent forest decline, it is often argued that biotic factors may be involved in several different ways:

  1. 1.

    An epidemic attack by highly virulent parasites such as viruses, bacteria or fungi. Such an attack could lead to reductions in growth and finally, extinction of formerly healthy stands.

  2. 2.

    An attack by less virulent parasites following previous damage (e.g., by pollutants);

  3. 3.

    Damage to symbiotic organisms, especially mycorrhizal fungi, which contribute to growth under undisturbed conditions.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 129.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 169.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  • Benkert D (1982) Vorläufige Liste der verschollenen und gefährdeten Großpilzarten der DDR. Boletus 6:21–32

    Google Scholar 

  • Blaschke H, Bremer K, Schwarz H (1985) Wurzelschäden und Waldsterben: Zur Bestimmung morphometrischer Kenngrößen von Feinwurzelsystemen mit dem IBAS-erste Ergebnisse. Forstwiss Centralbl 104:199–205

    Article  Google Scholar 

  • Bradley R, Burt AJ, Read DJ (1981) Mycorrhizal infection and resistance to heavy metal toxicity in Calluna vulgaris. Nature (Lond) 292:335–337

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Brown MT, Wilkins DA (1985) Zink tolerance of mycorrhizal Betula. New Phytol 99:101–106

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Derbsch H, Schmitt JA (1987) Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 2: Nachweise, Ökologie, Vorkommen und Beschreibungen. Wiss Schriftenr der Obersten Naturschutzbehörde, Saarbrücken, Sonderband 3:1–816

    Google Scholar 

  • Fellner R (1983) Mycorrhizae-forming fungi in climax forest communities at a timberline in Giant Mountains. Ceska Mykol 37:109

    Google Scholar 

  • Fiedler HJ, Rösier HJ (1988) Spurenelemente in der Umwelt. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Fogel R (1975) Ecological studies of hypogaeous fungi. II. Sporocarp phenology in a western Oregon douglas fir stand. Can J Bot 54:1152–1162

    Article  Google Scholar 

  • Foy CD, Chaney RL, White MC (1978) The physiology of metal toxicity in plants. Annu Rev Plant Physiol 29:511–566

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Frank AB (1885) Über die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze. Ber Dtsch Bot Ges 3:128–145

    Google Scholar 

  • Harley JL (1969) The Biology of Mycorrhiza. Leonard Hill, Lond

    Google Scholar 

  • Heinrich Z, Wojewoda W (1976) The effect of fertilization on a pine forest ecosystem in an industrial region. IV. Macromycetes. Ekol Pol 24:319–330

    Google Scholar 

  • Hering TF (1966) The terricolous higher fungi of four Lake District woodlands. Trans Br Mycol Soc 49:369–383

    Article  Google Scholar 

  • Heumann KG, Kastenmayer P, Zeininger H (1981) Pb-und Tl-Spurenbestimmung im ppm-bzw. ppb-Bereich in biologischem Material durch massenspektrometrische Isotopenverdünnung-sanalyse. Fresenius Z Anal Chem 306:173–177

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Johnson RE, Jackson WA (1964) Calcium uptake and transport by wheat seedlings as affected by aluminum. Soil Sci Am Proc 28:381–386

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Jorns A, Hecht-Buchholz C (1985) Aluminiuminduzierter Magnesium-und Calciummangel im Laborversuch bei Fichtensämlingen. Allg Forstz 46:1248–1252

    Google Scholar 

  • Kandier O (1985) Immissions-versus Epidemie-Hypothesen. In: Kortzfleisch G (ed) Waldschäden. Oldenbourg, München Wien, pp 20–50

    Google Scholar 

  • Keller T (1977) Begriff und Bedeutung der “latenten Immissionsschädigung”. Allg Forst-Jagdztg 148:115–120

    Google Scholar 

  • Lee CR (1971) Influence of aluminum on plant growth and mineral nutrition of potatoes. Agron J 63:604–608

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Listl M (1985) Pilze einer geschädigten und nicht geschädigten Waldfläche in Fichtelgebirge unter besonderer Berücksichtigung ihrer Metallgehalte und Versuche zum Metallaufnahmeverhalten von Pilzen. Zulassungsarbeit, Univ Regensburg

    Google Scholar 

  • Marks GC, Kozlowski TT (1973) Ectomycorrhizae. Their ecology and physiology. Academic Press, Lond NY

    Google Scholar 

  • Mayer R (1981) Natürliche und anthropogene Komponenten des Schwermetallhaushalts von Waldökosystemen. Gött Bodenkdl Ber 70:1–22

    Google Scholar 

  • Mayer R, Heinrichs H (1981) Gehalte von Baumwurzeln an chemischen Elementen einschließlieh Schwermetallen aus Luftverunreinigungen. Z Pflanzenernähr Bodenkd 144:637–646

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Menge JA, Grand GL (1978) Effect of fertilization on production of epigeous basidiocarps by mycorrhizal fungi in lobolly pine plantations. Can J Bot 56:2357–2362

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Metzler B, Oberwinkler F (1986) Charakteristische Meristemschäden in Fichtenwurzeln durch niedrigen pH-Wert und Aluminiumionen. Allg Forstz 25:649–651

    Google Scholar 

  • Meyer FH (1985) Einfluß des Stickstoff-Faktors auf den Mykorrhizabesatz von Fichtensämlingen im Humus einer Waldschadensfläche. Allg Forstz 9/10:208–219

    Google Scholar 

  • Moser M (1959) Beiträge zur Kenntnis der Wuchsstoffbeziehungen im Bereich ektotropher My-korrhizen. Arch Mikrobiol 34:251–269

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Murach D (1984) Die Reaktion der Feinwurzeln von Fichten (Picea abies Karst.) auf zunehmende Bodenversauerung. Gött Bodenkdl Ber 77:1–126

    Google Scholar 

  • Mutsch F, Horak O, Kinzel H (1979) Spurenelemente in höheren Pilzen. Z Pflanzenphysiol 94:1–10

    CAS  Google Scholar 

  • Nienhaus F (1975) Viren und virusverdächtige Erkrankungen in Eichen (Quercus robur und Quercus sessiflora). Z Pflanzenkr Pflanzenschutz 82:739–749

    Google Scholar 

  • Nienhaus F (1979) Lärchen-Degeneration durch Rickettsien-ähnliche Bakterien. Allg Forstz 6:130–132

    Google Scholar 

  • Nienhaus F, Brüssel H, Schinzer U (1976) Soil-bome transmission of Rickettsia-like organisms found in stunted and witches’ broom diseased larch tree (Larix decidua). Z Pflanzenkr Pflanzenschutz 83:309–316

    Google Scholar 

  • Nienhaus F, Schuiling M, Gliem G, Schinzer, Spittel A (1982) Investigations on the etiology of the lethal disease of coconut palm in Tanzania. Z Pflanzenkr Pflanzenschutz 89:185–193

    Google Scholar 

  • Nienhaus F, Ebrahim-Nesbat F, Fricke M, Büttner C, Welter K (1985) Investigations on viruses from declining beech trees (Fagus sylvatica L.) in Rhineland and Westfalia, Federal Republic of Germany. Eur J For Pathol 15:402–411

    Article  Google Scholar 

  • Nihlgård B (1985) The ammonium hypothesis.-An additional explanation to the forest dieback in Europe. Ambio 14:2–8

    Google Scholar 

  • Ohtonen R (1982) Mineral concentrations in some edible fungi and their relation to fruit-body size and mineral status of substrate. Ann Bot Fenn 19:203–209

    CAS  Google Scholar 

  • Petzold H (1987) Übertragungsversuche, licht-und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Prüfung der ursächlichen Beteiligung von Prokaryonten (MLO, RLO) an den neuartigen Waldschäden. Statussemin BMFT-Förderschwerpunkt Ursachenforschung Waldschäden 30.3.-3.4.1987. Spez Ber Kernforschungsanlage Jülich 413:37–38

    Google Scholar 

  • Rillo EP, Pableo GO, Price WC (1972) An anatomical study of coconut leaves from healthy trees and those affected by cadang-cadang. Bull Torrey Bot Club 99:271–277

    Article  Google Scholar 

  • Rost-Siebert K (1983) Al-Toxizität und-Toleranz an Keimpflanzen von Fichte (Picea abies Karst.) und Buche (Fagus silvatica L.). Allg Forstz 26/27:686–689

    Google Scholar 

  • Roth LE, Dunlap JR, Stacey G (1987) Localizations of aluminium in soybean bacteroids and seeds. Appl Environ Microbiol 53:2548–2553

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Runge M (1981) Zur Bedeutung des Aluminiums für die Ausbildung der natürlichen und naturnahen Vegetation. Mitt Erg Stud Ökol Umweltschutz 7:16–38

    Google Scholar 

  • Schlechte G (1986) Zur Mykorrhizapilzflora in geschädigten Forstbeständen. Z Mykol 52:225–232

    Google Scholar 

  • Sinclair WA, Braun EJ, Larsen AO (1976) Update on phloem necrosis of elms. J Arboric 2:106–113

    Google Scholar 

  • Seeger R (1982) Toxische Schwermetalle in Pilzen. Dtsch Apothztg 37:1835–1844

    Google Scholar 

  • Seeger R, Beckert M (1979) Magnesium in höheren Pilzen. Z Lebensm Unters Forsch 168:264–281

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Seeger R, Groß M (1981) Thallium in höheren Pilzen. Z Lebensm Unters Forsch 173:9–15

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Simon B, Rothe GM (1985) Aluminium-bedingte Stoffwechseländerungen in Fichtenkeimlingen. Allg Forstz 36:931–936

    Google Scholar 

  • Slankis V (1971) Formation of ectendomycorrhizae of forest trees in relation to light, carbohydrates, and auxin. In: Hacskaylo E (ed) Mycorrhizae. US Dep Agric Misc Publ 1189:151–167

    Google Scholar 

  • Suhayda CS, Goodman RN (1981) Early proliferation and migration and subsequent xylem occlusion by Erwinia amylovora and the fate of its extracellular polysacharides (EPS) in apple shoots. Phytopathology 71:697–707

    Article  Google Scholar 

  • Suske J, Acker G (1987) Internal hyphae in young, syptomless needles of Picea abies: electron microscopic and cultural investigation. Can J Bot 65:2098–2103

    Article  Google Scholar 

  • Thompson GW, Medve RJ (1984) Effects of aluminium and manganese on the growth of ectomycorrhizal fungi. Appl Environ Microbiol 48:556–560

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Ulrich B, Mayer R, Khanna PK (1979) Depositionen von Luftverunreinigungen und ihre Auswirkungen in Waldökosystemen im Solling. Schr aus der Forstl Fakultät Univ Göttingen und der Niedersächsischen Forstl Versuchsanstalt. Bd 58:1–291

    Google Scholar 

  • Willenborg A (1987) In-vitro-Untersuchungen zum Verhalten verschiedener in Kultur genommener Mykorrhizapilze gegenüber biotischen und abiotischen Faktoren unter besonderer Berücksichtigung der neuartigen Waldschäden. Mitt Versuchskammer Pilzanbau Landwirtschaftskammer Rheinland, Krefeld-Großhüttenhof. Sonderheft 5:1–259

    Google Scholar 

  • Zak B (1964) Role of mycorrhizae in root disease. Annu Rev Phytopathol 2:377–391

    Article  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this paper

Cite this paper

Paulus, W., Bresinsky, A. (1989). Soil Fungi and Other Microorganisms. In: Schulze, ED., Lange, O.L., Oren, R. (eds) Forest Decline and Air Pollution. Ecological Studies, vol 77. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61332-6_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-61332-6_6

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-64795-6

  • Online ISBN: 978-3-642-61332-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics