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文獻(xiàn)解讀基本信息:原名:Recalcitrant organic carbon plays a key role in soil carbon sequestration along a long-term vegetation succession on the Loess Plateau譯名:黃土高原植被演替過(guò)程中,頑固性有機(jī)碳在土壤固碳中起著關(guān)鍵作用作者:石經(jīng)緯期刊:Catena影響因子/分區(qū):6.2 /Q1發(fā)表時(shí)間:2023.09.18摘要:植被恢復(fù)能有效改善土壤質(zhì)量,增強(qiáng)土壤有機(jī)碳(SOC)固存。然而,長(zhǎng)期植被演替過(guò)程中有機(jī)碳組分的動(dòng)態(tài)變化及其驅(qū)動(dòng)因素尚不清楚。本研究利用農(nóng)田到頂極森林的完整的~160年時(shí)間序列,研究了表層土壤(0~20 cm)和底層土壤(20~40 cm)有機(jī)碳組分的動(dòng)態(tài)及其驅(qū)動(dòng)因素。結(jié)果表明,植被演替年齡對(duì)土壤有機(jī)碳及其組分有顯著影響(p關(guān)鍵詞:植被演替、頑固性有機(jī)碳、土壤有機(jī)碳組分、穩(wěn)定碳庫(kù)、碳庫(kù)管理指標(biāo)研究背景:黃土高原植被稀疏,土壤有機(jī)碳(SOC)含量低,是全球碳(C)固存潛力最高的地區(qū)之一。了解生態(tài)系統(tǒng)的有機(jī)碳動(dòng)態(tài)對(duì)于植被恢復(fù)至關(guān)重要,特別是在將農(nóng)田轉(zhuǎn)化為自然恢復(fù)的草原或森林時(shí)。子武嶺地區(qū)經(jīng)歷了近160年的次生演替,是黃土高原獨(dú)特的退耕后植被自然演替序列完整的地區(qū)。因此,該區(qū)域可以更好地了解長(zhǎng)期植被演替過(guò)程中的有機(jī)碳動(dòng)態(tài),這對(duì)準(zhǔn)確估算陸地環(huán)境土...
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 10 - 11
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作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 04 - 15
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為引導(dǎo)和推動(dòng)西藏高原森林生態(tài)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室工作以及人才培養(yǎng)等相關(guān)事宜,2021年4月11至13日,應(yīng)西藏高原森林生態(tài)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的邀請(qǐng),中國(guó)科學(xué)院成都生物所尹華軍研究員、汪其同博士、成都栢暉生物科技有限公司楊錦兀老師一行3人蒞臨高原生態(tài)研究所和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行交流訪問(wèn)。并實(shí)地考察了西藏林芝高山森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站野外長(zhǎng)期觀測(cè)樣地,并就目前固定樣地設(shè)置、觀測(cè)指標(biāo)及實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)等方面提出建設(shè)性意見(jiàn)。高原生態(tài)研究所黨總支書記潘剛、副所長(zhǎng)羅大慶、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任盧杰和生態(tài)所科研人員參加了本次交流。尹華軍研究員在圖書館學(xué)術(shù)報(bào)告廳為全院師生做了題為“森林根際生態(tài)過(guò)程研究進(jìn)展與展望”的學(xué)術(shù)報(bào)告,尹博士的報(bào)告圍繞“團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介、根際概況、研究案例、研究展望”四個(gè)方面展開(kāi)。報(bào)告以森林根際為研究對(duì)象,開(kāi)展了森林根際生態(tài)過(guò)程與調(diào)控管理研究,初步揭示了全球變暖下高寒森林生產(chǎn)力持續(xù)增長(zhǎng)的養(yǎng)分維持機(jī)制,發(fā)現(xiàn)根系分泌物介導(dǎo)的植物養(yǎng)分獲取策略是維持森林物種共存的重要調(diào)控途徑,發(fā)現(xiàn)N沉降下根際與非根際土在土壤固氮潛力中具有截然相反的生態(tài)功能,揭示了根系分泌物組分與化學(xué)計(jì)量特征對(duì)土壤過(guò)程影響與作用機(jī)理等。重點(diǎn)講述了經(jīng)典案例西南亞高山針葉林生長(zhǎng)的根際養(yǎng)分調(diào)控機(jī)制研究、青藏高原亞高山針葉林根際理論生態(tài)學(xué)研究。此研究對(duì)根際生態(tài)理論體系的發(fā)展與森林生態(tài)恢復(fù)實(shí)踐管理具有重要意義。通過(guò)此次交流促進(jìn)了“兩站、兩室”四個(gè)專業(yè)平臺(tái)等研究工作更好的開(kāi)展;為雙方下一步開(kāi)展合作交流奠定了基礎(chǔ)。文章來(lái)源:西藏高原森林生態(tài)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
作者: 植物所
發(fā)布時(shí)間: 2020 - 03 - 17
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高等植物的葉綠體是十億年前藍(lán)藻被真核生物吞噬后經(jīng)內(nèi)共生演化而來(lái),共有3000個(gè)左右的蛋白,其中95%以上由核基因編碼。核基因編碼的葉綠體蛋白在細(xì)胞質(zhì)中合成后,通過(guò)葉綠體內(nèi)、外被膜和類囊體膜轉(zhuǎn)運(yùn)通道運(yùn)輸?shù)饺~綠體內(nèi)的不同區(qū)域使葉綠體行使光合作用功能。因此,研究葉綠體蛋白跨膜運(yùn)輸方式對(duì)于探討葉綠體的生物發(fā)生、光合器官的建成和功能以及真核生物的起源和進(jìn)化等都具有重要意義。此前研究主要關(guān)注的是葉綠體被膜轉(zhuǎn)運(yùn)通道以及類囊體膜轉(zhuǎn)運(yùn)通道。然而,葉綠體蛋白在跨過(guò)葉綠體被膜之后,是如何穿過(guò)擁擠的基質(zhì)空間,并精確地靶定到特異性的類囊體膜受體復(fù)合物的分子機(jī)制仍不清楚。中國(guó)科學(xué)院植物研究所張立新團(tuán)隊(duì)以模式植物擬南芥為材料,發(fā)現(xiàn)了位于葉綠體基質(zhì)的關(guān)鍵性蛋白轉(zhuǎn)運(yùn)分選因子STT1與STT2,并揭示了其介導(dǎo)的分選、靶定機(jī)制。STT1與STT2形成寡聚體復(fù)合物特異d識(shí)別底物信號(hào)肽從而結(jié)合、分選底物,之后STT復(fù)合物與類囊體膜受體復(fù)合物Hcf106結(jié)合完成其靶定運(yùn)輸過(guò)程。阻礙STT-Hcf106結(jié)合會(huì)阻斷Tat底物的運(yùn)輸,影響植物光合作用從而導(dǎo)致植物致死的表型。相分離作為近年來(lái)細(xì)胞生物學(xué)的一個(gè)熱點(diǎn)受到了廣泛的關(guān)注,而相分離對(duì)植物生理活動(dòng)的調(diào)控依然不清楚。該研究通過(guò)大量的體內(nèi)體外實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步揭示了相分離參與調(diào)控底物的分選、靶定機(jī)制:底物結(jié)合激活STT復(fù)合物進(jìn)一步的組裝相分離形成濃縮的液滴。STT-底物相分離液滴協(xié)助底物穿過(guò)葉綠體基質(zhì)從而靶定到類囊體膜。而Hcf106能夠抑制STT的相分離從而釋放底物,完成底物的正確運(yùn)輸與裝配。該研究首次發(fā)現(xiàn)了相分離(形成液滴)調(diào)控葉綠體蛋白的運(yùn)輸,從而調(diào)控葉綠體的生物發(fā)生。同時(shí)該研究通過(guò)分析細(xì)菌、酵母、高等植物與動(dòng)物的分選因子,發(fā)現(xiàn)相分離可能是驅(qū)動(dòng)蛋白分選運(yùn)輸?shù)钠毡闄C(jī)制。這是國(guó)際上首次提出相分離驅(qū)動(dòng)葉綠體內(nèi)蛋白分選的新機(jī)制,強(qiáng)調(diào)了相分離調(diào)控蛋白運(yùn)輸是在所有物種都存在的普遍機(jī)制,同時(shí)也開(kāi)拓了相分離與蛋白運(yùn)輸?shù)难芯款I(lǐng)域,為研究細(xì)胞是如何精確調(diào)控其各種生理活動(dòng)拓展了思路。該研究成果于3月12日發(fā)表在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《細(xì)胞》(Cell)。
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2020 - 01 - 13
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11月29日,PLoS Genetics 在線發(fā)表了中國(guó)科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心/植物生理生態(tài)研究所薛紅衛(wèi)研究組題為SPOC domain-containing protein Leaf inclination3 interacts with LIP1 to regulate rice leaf inclination through auxin signaling 的研究論文。該研究發(fā)現(xiàn)水稻中的一個(gè)含有SPOC結(jié)構(gòu)域的蛋白Leaf inclination3 (LC3)通過(guò)結(jié)合轉(zhuǎn)錄因子LIP1共同調(diào)控生長(zhǎng)素信號(hào),從而調(diào)控水稻葉傾角。水稻是重要的單子葉模式植物,也是我國(guó)乃至世界上最主要的糧食作物之一。株型對(duì)作物的生產(chǎn)和產(chǎn)量有著重要關(guān)系,而葉傾角又是水稻株型的關(guān)鍵組分之一。研究表明,適當(dāng)?shù)娜~傾角有利于提高水稻光合效率,通過(guò)合理密植,能夠有效提高產(chǎn)量。盡管早已發(fā)現(xiàn)植物激素生長(zhǎng)素影響葉傾角大小,且其代謝調(diào)控因子GH3和信號(hào)通路的關(guān)鍵組分IAA、ARF等被報(bào)道參與了葉傾角的調(diào)控,但對(duì)相關(guān)上游調(diào)控因子及機(jī)制仍了解較少,有待進(jìn)一步闡明。研究組在前期工作中發(fā)現(xiàn)水稻缺失突變體LC3表現(xiàn)出葉傾角增大的表型。進(jìn)一步的遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)等分析表明LC3蛋白作為一個(gè)轉(zhuǎn)錄抑制子通過(guò)與LC3互作的轉(zhuǎn)錄因子LIP1協(xié)同抑制下游基因OsIAA12和OsGH3.2表達(dá),通過(guò)抑制生長(zhǎng)素信號(hào),最終調(diào)控水稻葉傾角。此外,OsIAA2通過(guò)與OsARF17互作抑制生長(zhǎng)素信號(hào),揭示了OsIAA2-OsARF17在葉傾角發(fā)育調(diào)控中的特定功能。該研究有助于對(duì)生長(zhǎng)素信號(hào)調(diào)控網(wǎng)絡(luò)的理解。也對(duì)研究植物中具有SPOC結(jié)構(gòu)域的蛋白的功能提供了借鑒。值得一提的是,這是首次發(fā)現(xiàn)的僅含有SPOC結(jié)構(gòu)域而不含RRM SPEN家族的成員。博士生陳素卉和周莉娟為論文第一作者。相關(guān)工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(91535201)以及“萬(wàn)人計(jì)劃”的資助。(來(lái)源:中國(guó)科學(xué)院植物生理生態(tài)研究所) SPOC domain-containing protein Leaf inclination3 interacts with LIP1 to regulate rice leaf inclination through auxin signaling Abstract  Leaf angle is an important agronomic trait and influences crop architecture and yield. Studies have demonstr...
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 11 - 22
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土壤有機(jī)碳時(shí)空變異模擬研究取得進(jìn)展        受限于土壤樣點(diǎn)的時(shí)間維屬性,一般的土壤制圖只能獲得固定時(shí)間的“靜態(tài)”土壤圖,描述目前或過(guò)去狀態(tài)的格局。但是,土壤在不同土地利用條件下未來(lái)如何演變,在不同的氣候變化情景下呈現(xiàn)怎樣的時(shí)空變化特征?這是土壤時(shí)空變化預(yù)測(cè)的重要主題。中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所張甘霖課題組副研究員宋效東以土地利用變化頻繁的太湖周邊地區(qū)為例,深入研究了土壤有機(jī)碳含量空間變異的主導(dǎo)因素,提出了基于土壤發(fā)生理論的啟發(fā)式元胞自動(dòng)機(jī)模型,模擬土壤有機(jī)碳含量在土地利用與氣候變化條件下未來(lái)60年內(nèi)的時(shí)空變異特征。有別于常規(guī)的元胞自動(dòng)機(jī)模型,該方法不僅能夠有效集成影響土壤有機(jī)碳含量的靜態(tài)/動(dòng)態(tài)環(huán)境變量,還能夠根據(jù)土地利用類型(旱地/水田)動(dòng)態(tài)地度量有機(jī)碳富集對(duì)臨近區(qū)域有機(jī)碳水平遷移的影響范圍。鑒于土地利用類型的重要性,根據(jù)歷史土地利用圖層制作了研究區(qū)未來(lái)60年的土地利用變化圖。模擬結(jié)果表明:研究區(qū)土壤表層有機(jī)碳含量在未來(lái)60年內(nèi)隨著氣溫、降雨的升高與城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。研究提出的預(yù)測(cè)模型為土壤屬性的時(shí)空變異模擬提供了新的解決方案與思路。該研究成果發(fā)表在Agriculture, Ecosystems and Environment上。研究得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2017YFA0603002)、科技基礎(chǔ)性工作專項(xiàng)(2008FY110600)、國(guó)家自然科學(xué)基金(41571130051和41771251)的資助。(來(lái)源:中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所) Heuristic cellular automaton model for simulating soil organic carbon under land use and climate change: A case study in eastern China Abstract  The concentration of soil organic carbon (SOC) is one of the most important soil properties, and its spatio-temporal variability greatly affects the global climate and agroecology. To investigate the effects of land use and climate change on SOC, a heuristic cellular automat...
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發(fā)布時(shí)間: 2018 - 11 - 19
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研究發(fā)現(xiàn)植物草酸代謝途徑關(guān)鍵酶影響玉米營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)            9月10日,The Plant Cell 在線發(fā)表了中國(guó)科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心/植物生理生態(tài)研究所巫永睿研究組題為Maize Oxalyl-CoA Decarboxylase1 Degrades Oxalate and Affects the Seed Metabolome and Nutritional Quality 的研究論文。該研究克隆和功能解析了玉米草酸降解途徑中的關(guān)鍵酶——草酰輔酶A脫羧酶,揭示了草酸代謝參與籽粒儲(chǔ)藏物質(zhì)積累和營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)形成的分子機(jī)理。草酸是最簡(jiǎn)單的二元酸,在植物體內(nèi)的含量非常高。草酸在調(diào)控金屬脅迫、離子平衡和昆蟲(chóng)防御等方面起積極作用。然而,過(guò)量草酸不僅會(huì)影響植物自身發(fā)育,也會(huì)影響包括鈣元素在內(nèi)的多種礦物金屬礦物元素的利用;人體從食物中攝入草酸過(guò)多會(huì)和鈣形成草酸鈣,誘發(fā)形成腎結(jié)石。有報(bào)道顯示,植物體內(nèi)存在草酸合成和降解途徑,其中一條降解途徑由四種酶共同作用,分別為草酰輔酶A合成酶、草酰輔酶A脫羧酶、甲酰輔酶A水解酶和甲酸脫氫酶。草酰輔酶A合成酶可以催化草酸形成草酰輔酶A,接著草酰輔酶A在脫羧酶的作用下形成甲酰輔酶A。草酰輔酶A合成酶在多種植物中均被發(fā)現(xiàn),然而卻未有草酰輔酶A脫羧酶的報(bào)道,在農(nóng)作物玉米中,草酸的降解代謝途徑還未知,草酸與玉米籽粒發(fā)育、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)存儲(chǔ)和品質(zhì)調(diào)控的關(guān)系也不清楚。在此項(xiàng)研究中,巫永睿研究組克隆了玉米草酰輔酶A脫羧酶(Oxalyl-CoA Decarboxylase1,OCD1)基因,該基因突變以后籽粒胚乳呈現(xiàn)出粉質(zhì)的表型,同時(shí)籽粒的儲(chǔ)存物質(zhì)合成和粒重也發(fā)生下降。由于沒(méi)有商業(yè)化的草酰輔酶A脫羧酶底物草酰輔酶A,研究人員嘗試了多種方法,合成了較高純度的草酰輔酶A。體外和體內(nèi)的酶活實(shí)驗(yàn)證實(shí)草酰輔酶A脫羧酶可以降解草酰輔酶A產(chǎn)生甲酰輔酶A和二氧化碳。同時(shí),研究人員還發(fā)現(xiàn)早先克隆的玉米經(jīng)典高賴氨酸突變體基因opaque7(o7)編碼草酰輔酶A合成酶,并證明O7可以催化草酸形成草酰輔酶A。另外,靶向和非靶向代謝組學(xué)分析發(fā)現(xiàn),玉米草酰輔酶A基因突變后籽粒胚乳的能量代謝、糖類、氨基酸以及激素含量均受到顯著影響。該項(xiàng)研究闡明了玉米草酸代謝的前兩步反應(yīng),并揭示了草酸降解途徑與籽粒胚乳發(fā)育、代謝和營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的關(guān)系,為將來(lái)遺傳改良草酸含量較高的蔬菜(如菠菜)等提供了候選基因和分子機(jī)制。該工作主要由巫永睿研究組副研究員楊俊和博士生付苗苗合作完成。博士生冀晨、...
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