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碳是構(gòu)成有機(jī)體的基本元素。植物如何儲(chǔ)存、分配和利用碳以適應(yīng)多變的自然環(huán)境,一直是植物學(xué)和生態(tài)學(xué)領(lǐng)域關(guān)注的核心問(wèn)題之一。非結(jié)構(gòu)性碳水化合物(NSC,主要包含可溶性糖、淀粉等不穩(wěn)定、可被利用的碳源),作為植物生命活動(dòng)最直接的能量貨幣參與多種生理代謝功能,是植物響應(yīng)和適應(yīng)環(huán)境變化的重要緩沖劑,在調(diào)控植物生長(zhǎng)和環(huán)境適應(yīng)性方面發(fā)揮著重要作用。盡管如此,目前基于功能性狀的植物資源策略研究框架卻很少考慮NSC的重要功能,這極大地限制了植物生態(tài)適應(yīng)機(jī)制的深入認(rèn)識(shí)。葉經(jīng)濟(jì)學(xué)譜和根二維性狀譜是近年來(lái)植物功能性狀領(lǐng)域的重要發(fā)現(xiàn),尤其是根二維性狀譜已成為根系性狀研究的主流范式。這些重要的發(fā)現(xiàn)為探究NSC與植物地上和地下資源獲取策略的協(xié)調(diào)關(guān)系提供了絕佳的視角。然而,目前缺乏相關(guān)的野外試驗(yàn)研究,針對(duì)NSC與葉和根性狀譜的關(guān)聯(lián)差異及其環(huán)境驅(qū)動(dòng)機(jī)制等科學(xué)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)尚屬空白?;诖?,中國(guó)科學(xué)院成都生物研究所尹華軍研究員團(tuán)隊(duì)與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)孔德良教授合作,以青藏高原高寒森林代表性針葉樹(shù)種為對(duì)象(圖1),通過(guò)分析葉片和細(xì)根關(guān)鍵功能性狀、非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量及環(huán)境因子,基于目前廣泛認(rèn)知的葉經(jīng)濟(jì)譜和根系經(jīng)濟(jì)空間策略框架,系統(tǒng)探討了NSC與植物地上-地下經(jīng)濟(jì)策略間的協(xié)調(diào)關(guān)系差異及其關(guān)鍵環(huán)境驅(qū)動(dòng)因子。研究結(jié)果表明,葉片和根系存在差異化的NSC-經(jīng)濟(jì)策略協(xié)調(diào)關(guān)系(圖2,3)。具體地,在地上,葉片NSC含量,尤其是可溶性糖的儲(chǔ)存,...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 03 - 18
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 03 - 01
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原名:Nitrogen addition increases microbial necromass in croplands and bacterial necromass in forests: A global meta-analysis譯名:氮添加增加農(nóng)田微生物殘?bào)w和森林細(xì)菌殘?bào)w:一項(xiàng)全球薈萃分析期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:8.312發(fā)表時(shí)間:2021年12月6日第一作者: Junxi Hu通訊作者:黃從德合作作者:Shixing Zhou, Xiong Liu, Feike A. Dijkstra主要單位:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,長(zhǎng)江上游生態(tài)林業(yè)工程四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都;國(guó)家林業(yè)和草原局,長(zhǎng)江上游森林資源保護(hù)與生態(tài)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川成都;摘要人工N輸入的增加改變了全球土壤碳儲(chǔ)量,但微生物殘?bào)w(氨基糖)對(duì)添加N的土壤碳的貢獻(xiàn)尚不清楚。在此,我們對(duì)32篇文獻(xiàn)進(jìn)行了meta分析,并評(píng)估了N添加對(duì)微生物殘?bào)w量的影響。結(jié)果表明,N添加的總體效應(yīng)顯著提高了真菌(葡萄糖胺,GluN)和細(xì)菌(胞壁酸,MurN;半乳糖胺,GalN)殘?bào)w;但對(duì)微生物總殘?bào)w量(總氨基糖)無(wú)顯著影響。N添加對(duì)氨基糖的影響與生態(tài)系統(tǒng)類型有關(guān)。N添加增加了農(nóng)田中GluN、MurN、GalN和總氨基糖的含量,而在森林中N添加僅增加了MurN的含量。在農(nóng)田中,施N對(duì)微生物殘?bào)w含量的影響取決于施N是單獨(dú)施N還是與磷鉀復(fù)合施N。其中,施N對(duì)細(xì)菌MurN、GalN、真菌GluN和總氨基糖含量無(wú)顯著影響。而添加NPK顯著提高了所有個(gè)體(GluN、MurN和GalN)和總氨基糖含量。此外,高施N量(150 kg N ha?1 yr?1)和長(zhǎng)期施N量(10年)顯著提高了農(nóng)田各氨基糖和總氨基糖的含量,這可能是由于高施N量和長(zhǎng)期施N刺激了微生物的生長(zhǎng)。我們的研究結(jié)果表明,N添加增加了農(nóng)田微生物殘?bào)w量和森林細(xì)菌殘?bào)w量,為全球持續(xù)的人為N輸入改善微生物源碳的封存提供了重要信息。關(guān)鍵詞N添加;微生物殘?bào)w;土壤有機(jī)碳;氨基糖前言土壤有機(jī)質(zhì)(Soil organic matter, SOM)是陸地上最大的有機(jī)碳(SOC)庫(kù),在全球碳C循環(huán)中發(fā)揮著重要作用。微生物在SOM轉(zhuǎn)化過(guò)程有兩種關(guān)鍵而又截然不同的作用。一方面,微生物可以通過(guò)分解代謝活動(dòng)分解SOM并釋放CO2;另一方面,微生物可以利用植物源C生成微生物產(chǎn)物或?qū)⑵錃報(bào)w轉(zhuǎn)化為非生命的SOM,從而促進(jìn)SOM的形成和穩(wěn)定。氨基糖是微生物殘基和植物的組成成分,具體來(lái)說(shuō),葡萄糖胺(GluN)主要來(lái)源于真菌細(xì)胞壁的幾丁質(zhì),胞壁酸(Mu...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 02 - 25
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一、文章基本信息原名:Drought promotes soil phosphorus transformation and reduces phosphorus bioavailability in a temperate forest譯名:干旱促進(jìn)溫帶森林土壤磷素轉(zhuǎn)化,降低磷的生物有效性 作者:Chengjie Ren,et al. 期刊:Science of the Total Environment2021年影響因子/JCR分區(qū):7.963/Q1發(fā)表時(shí)間:2020.05 二、文獻(xiàn)閱讀內(nèi)容1 關(guān)鍵詞干旱;土壤磷生物有效性;磷素轉(zhuǎn)化;微生物量;磷酸酶活性。2 研究主題和背景(1)背景:干旱能不斷改變生態(tài)系統(tǒng)功能,尤其是關(guān)鍵養(yǎng)分的生物地球化學(xué)循環(huán);P作為必需且限制元素,在生態(tài)系統(tǒng)關(guān)鍵過(guò)程中起著重要的作用,而干旱如何影響土壤磷素轉(zhuǎn)化和磷的生物有效性尚未清楚。(2)主題:本研究采用透雨減少法進(jìn)行了為期4年的田間干旱試驗(yàn),以研究干旱對(duì)溫帶森林土壤磷動(dòng)態(tài)和磷生物有效性的影響。3 科學(xué)問(wèn)題或科學(xué)假說(shuō)科學(xué)問(wèn)題:干旱對(duì)土壤磷的生物地球化學(xué)循環(huán)及磷生物有效性的影響?(1)將土壤P分為9個(gè)組分,探究哪一組分對(duì)干旱條件更為敏感,以及在干旱條件下P組分的轉(zhuǎn)化;(2)干旱如何影響土壤微生物磷動(dòng)態(tài),這些微生物特性是否可以解釋土壤磷組分的變化;(3)評(píng)估三種生物機(jī)制對(duì)無(wú)機(jī)磷釋放的影響。4 材料與方法A.試驗(yàn)樣地與實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì):位于河南省森林生態(tài)研究站,在林分和環(huán)境條件相近的60年生次生林中建立6個(gè)20 m × 20 m的試驗(yàn)區(qū)組,設(shè)置對(duì)照試驗(yàn)。2013年5月開(kāi)始干旱處理,歷經(jīng)4年。B. 土壤理化性質(zhì)分析土壤水分;土壤pH;SOC;TN;TP;DOC、DON;Olsen PC. 土壤磷組分采用順序提取法測(cè)定土壤中P的含量,Hedley 1982:9種組分對(duì)于磷的生物有效性貢獻(xiàn)存在不同意義,D. 土壤微生物P和酸性磷酸酶活性氯仿熏蒸法;對(duì)硝基苯酚法。E.數(shù)據(jù)分析 所有數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)檢驗(yàn)和方差齊性檢驗(yàn),進(jìn)行單因素方差分析;由于土壤磷動(dòng)態(tài)與土壤水分密切相關(guān),且干旱處理顯著降低了土壤水分含量,本研究通過(guò)簡(jiǎn)單回歸分析探討了土壤水分與化學(xué)磷和微生物磷參數(shù)之間的關(guān)系;所有統(tǒng)計(jì)分析均采用SPSS20.0進(jìn)行差異顯著性檢驗(yàn)。5 結(jié)果(1) 土壤基本理化性質(zhì)干旱條件顯著降低了土壤水分,同時(shí)也顯著減少了土壤TN(4.21-3.78g/kg干土),但SOC、TP、DOC、...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 02 - 18
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原名:Root exudation of mature beech forests across a nutrient availability gradient: the role of root morphology and fungal activity譯名:成熟歐洲山毛櫸根系分泌物沿養(yǎng)分有效性梯度的變化:根系形態(tài)特征和真菌活性的影響期刊:New PhytologistIF:10.15發(fā)表時(shí)間:2020.01第一作者:Ina C. Meier摘要:根系分泌物是一種重要的植物功能,對(duì)森林生態(tài)系統(tǒng)中土壤有機(jī)質(zhì)動(dòng)態(tài)和植物-土壤反饋具有強(qiáng)烈的影響。然而,成熟森林根系分泌物的主要生態(tài)驅(qū)動(dòng)因素尚不確定。在兩個(gè)生長(zhǎng)季節(jié)內(nèi),原位收集生長(zhǎng)于不同基巖類型的六個(gè)成熟歐洲山毛櫸(Fagus sylvatica L.)林分的根系分泌物,并分析根系分泌物輸入速率與根形態(tài)特征、土壤化學(xué)特征以及養(yǎng)分有效性之間的關(guān)系。結(jié)果表明,根系形態(tài)特征是驅(qū)動(dòng)根系分泌物輸入速率在養(yǎng)分有效性梯度上變化的主要因子。具體來(lái)說(shuō),SRL增加兩倍,根系分泌物輸入速率增加約5倍。同時(shí),根系分泌物輸入速率與土壤pH和N有效性顯著負(fù)相關(guān)。與pH和養(yǎng)分含量較高的地點(diǎn)相比,在pH和養(yǎng)分含量較低的地點(diǎn),真菌活性下降,根系分泌物輸入速率約高3倍。除此之外,根系分泌物輸入速率與參與分解低生物有效性碳和氮的胞外酶活性負(fù)相關(guān)。綜上,在偏酸性且N有效性較低的土壤中,真菌活性降低,森林根系分泌物輸入速率增加,更多的光合固定碳以根系分泌物形式輸入到土壤中參與碳循環(huán)。研究背景根系分泌物輸入是決定根際功能和植物-土壤關(guān)系的關(guān)鍵過(guò)程,最高可占植物總光合固定碳的1/3。根系分泌物中的不穩(wěn)定碳組分可作為根際微生物易獲取的重要能量物質(zhì)來(lái)源。土壤微生物能夠?qū)⑼寥烙袡C(jī)質(zhì)(SOM)轉(zhuǎn)化為生物可利用形式。然而,大部分微生物群落都受到能量限制并表現(xiàn)出功能不活躍性,其胞外酶產(chǎn)生也受到養(yǎng)分經(jīng)濟(jì)調(diào)控。因此,微生物產(chǎn)生的水解酶(將纖維素和幾丁質(zhì)解聚成生物可利用形式)與生物群落內(nèi)部和整個(gè)生物群落中的底物有效性(SOM或總C含量)和pH值密切相關(guān)。相比之下,氮(N)有效性對(duì)水解酶活性的影響仍不確定。不同的研究表明,N限制可能抑制、不影響或促進(jìn)水解酶活性,取決于真菌的相對(duì)數(shù)量。這些不同的結(jié)果可能反映了微生物產(chǎn)生酶的過(guò)程受到生物可利用碳限制,而根系分泌物被認(rèn)為是一種微生物可利用碳的來(lái)源。養(yǎng)分限制會(huì)影響植物細(xì)根的生長(zhǎng)和活力。大量研究表明養(yǎng)分限制條件下會(huì)誘導(dǎo)差異化的植物根系響應(yīng),比如比根長(zhǎng)(SRL)增大、直徑減小,或者根生物量增加和根壽命延長(zhǎng)。然而,根系性狀的響應(yīng)是否對(duì)根...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 02 - 15
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一、文章基本信息原名:Contrasting patterns of microbial community and enzyme activity between rhizosphere and bulk soil along an elevation gradient譯名:根際土壤微生物群落和酶活性沿海拔梯度的變化規(guī)律作者:Chengjie Ren,et al.期刊:Catena影響因子:5.198發(fā)表時(shí)間:2021.二、文獻(xiàn)閱讀內(nèi)容1 關(guān)鍵詞海拔梯度;土壤微生物多樣性和酶;外生菌根真菌和腐養(yǎng)真菌;根際效應(yīng);氣候變化。2 研究主題和背景(1)背景:土壤系統(tǒng)中微生物群落和酶活性沿海拔梯度的分布規(guī)律已引起廣泛關(guān)注;然而,根際土壤微生物多樣性和酶活性的差異及其驅(qū)動(dòng)因素尚不清楚。(2)主題:本研究覆蓋六個(gè)海拔水平梯度,范圍從海拔1308米到2600米。利用Illumina MiSeq對(duì)16S rRNA基因和ITS-1基因進(jìn)行測(cè)序,分析根際和非根際土壤中細(xì)菌、真菌總量、外生菌根真菌(EcM)和腐養(yǎng)真菌群落;同時(shí)分析了土壤胞外酶活性。3 科學(xué)問(wèn)題或科學(xué)假說(shuō)(1)科學(xué)問(wèn)題:沿海拔梯度下根際/非根際微生物群落結(jié)構(gòu)和酶活性分布規(guī)律及其驅(qū)動(dòng)因素?(2)科學(xué)假說(shuō):由于根際與非根際之間土壤理化性質(zhì)的差異,如SOC, 是導(dǎo)致根際/非根際土壤微生物多樣性和酶活性顯著差異的重要因素,但隨海拔升高而減小,而海拔梯度下植物特征和氣候因素變化對(duì)其影響極小。4 以往研究及研究現(xiàn)狀在一些研究中已經(jīng)使用了海拔實(shí)驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)氣候變化對(duì)土壤微生物的影響,這些實(shí)驗(yàn)表明,微生物多樣性和酶活性表現(xiàn)出不一致的模式,即隨海拔變化單調(diào)減少,駝背或無(wú)。這是因?yàn)榄h(huán)境條件會(huì)隨著海拔的變化而變化,從而為微生物創(chuàng)造了復(fù)雜的條件,雖然有一些研究報(bào)道了微生物群落的海拔分布,但大多數(shù)研究考慮的是全土,很少有研究考慮根際,特別是根際土壤和整體土壤在海拔梯度上的差異不太明確,根際土壤的養(yǎng)分轉(zhuǎn)化率一般高于非根際土壤。5 材料與方法A.樣地與土壤樣品采集與保存:該實(shí)驗(yàn)于2018年7月進(jìn)行采樣,6個(gè)海拔高度覆蓋3種植被類型。1308m、1603m-QVA;1915m、2292m-QW;2406m、2600m-BA,這三種共生樹(shù)種通常與外生菌根真菌(EcM)有關(guān),外生菌根真菌在這些森林的土壤微生物群落中占主導(dǎo)地位。每個(gè)海拔梯度取三個(gè)重復(fù)。為了進(jìn)行原位植物群落描述,在每個(gè)站點(diǎn)隨機(jī)選擇3個(gè)10 × 10 m象限、5個(gè)5 × 5 m象限和10個(gè)1 × 1 m象限,分別測(cè)定喬木、灌木和草本植物的豐富度和Shannon多樣性,...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 02 - 08
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原名:Depth-dependent drivers of soil microbial necromass carbon across Tibetan alpine grasslands譯名:青藏高原高寒草地土壤微生物殘?bào)w碳的驅(qū)動(dòng)者取決于土壤深度期刊:Global Change Biology2020年影響因子: 10.863在線發(fā)表時(shí)間:2021.11.02第一作者:Mei He通訊作者:Yuanhe Yang第一單位:中國(guó)科學(xué)院植物研究所植被與環(huán)境變化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究背景微生物壞死碳(C)被認(rèn)為是持久性土壤碳庫(kù)的重要貢獻(xiàn)者。然而,目前還缺乏對(duì)不同土層特別是高山生態(tài)系統(tǒng)微生物壞死量C的大規(guī)模系統(tǒng)觀測(cè)。此外,植物碳輸入和礦物性質(zhì)等生物和非生物變量在調(diào)節(jié)微生物壞死量C方面的相對(duì)重要性是否會(huì)隨土壤深度而改變尚不清楚。研究方案沿著青藏高原約2200公里的高寒草地樣帶進(jìn)行了大規(guī)模采樣,共采集了36個(gè)地點(diǎn)的表土和底土樣品(Figure 1a),并根據(jù)氨基糖估算了微生物殘?bào)wC的含量。為了探索微生物殘?bào)wC的關(guān)鍵決定因素,檢測(cè)了各種生物和非生物因素,包括植物碳輸入、微生物性質(zhì)(如微生物生物量C (MBC)、總磷脂脂肪酸(PLFAs))、礦物保護(hù)(粘土含量、鐵/鋁氧化物和交換性鈣)和土壤理化性質(zhì)(如:土壤溫度、有機(jī)碳與全氮比)。進(jìn)一步采用方差分解分析(VPA)和結(jié)構(gòu)方程模型(SEM)定量分析了這些因素對(duì)土壤微生物殘?bào)wC空間變化的相對(duì)貢獻(xiàn)。主要研究結(jié)果在36個(gè)采樣點(diǎn),表層和深層土壤的微生物殘?bào)wC分別為0.55 ~ 34.78和0.40 ~ 15.19 mg g-1 dry soil,平均值分別為9.57, 1.72和3.29, 0.57 mg g-1 dry soil. 高寒草原、高寒草甸以及整個(gè)高寒草地的微生物殘?bào)wC均隨土壤深度的增加而顯著降低(Figure 1 c)。與總微生物殘?bào)wC一致,真菌和細(xì)菌殘?bào)wC在表土中顯著高于底土(Figure S1)。而在有機(jī)碳?xì)w一化條件下,兩種草地類型的土壤微生物殘?bào)wC含量均無(wú)顯著差異(高寒草原:P = 0.47;高寒草甸:P = 0.40)或整個(gè)高寒草甸(P = 0.28,F(xiàn)igure S2)。有趣的是,高寒草地微生物殘?bào)wC對(duì)土壤有機(jī)碳的貢獻(xiàn)顯著低于全球草地 (表土:45.4% vs 58.1%;底土:41.7% vs. 53.7%; Figure S3)。微生物殘?bào)wC的主要決定因素與土壤深度有關(guān)。在表土中,微生物殘?bào)wC隨植物C輸入量、MBC、總PLFAs、真菌PLFAs和細(xì)菌PLFAs的增加而顯著增加(Fig...
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