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文獻(xiàn)解讀原名:Accumulation of soil microbial extracellular and cellular residues during forest rewilding: Implications for soil carbon stabilization in older plantations譯名:人工林長(zhǎng)期自然演化過程促進(jìn)土壤微生物殘留物碳的積累:老齡人工林土壤有機(jī)碳的固持作用期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:9.7發(fā)表時(shí)間:2023.11第一作者:石 珂通訊作者:阮宏華教授01研究背景森林是全球最大的陸地碳庫,其中三分之二的碳儲(chǔ)存在土壤中,在全球碳循環(huán)過程和應(yīng)對(duì)全球氣候變化中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。然而,自上世紀(jì)以來,天然林以前所未有的速度消失,現(xiàn)存的天然林迫切需要保護(hù),這導(dǎo)致了人工林的建立和迅速擴(kuò)張。目前,為了幫助人工林提供多種生態(tài)系統(tǒng)服務(wù),提倡減少人為干預(yù)以鼓勵(lì)人工林的自然演化。然而,不同土壤有機(jī)碳組分對(duì)全球氣候變化和人工林自然演替的響應(yīng)存在差異。微生物殘留物作為土壤有機(jī)碳(Soil organic carbon, SOC)的重要成分,其是否會(huì)隨著林分發(fā)育而增加,對(duì)土壤有機(jī)碳庫的貢獻(xiàn)又如何變化仍不清楚。02研究方法該項(xiàng)研究將微生物殘留物分為胞外殘留物和胞內(nèi)殘留物,以胞外聚合物(Extracellular...
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 12 - 04
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作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 12 - 08
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原名:Alkaline phosphatase activity mediates soil organic phosphorusmineralization in a subalpine forest ecosystem.譯名:堿性磷酸酶活性調(diào)控亞高山森林生態(tài)系統(tǒng)土壤有機(jī)磷礦化作者:Jiabao Li,et al. 期刊:Geoderma發(fā)表時(shí)間:2021.06一、關(guān)鍵詞磷礦化;堿性磷酸酶;酸性磷酸酶; 磷有效性;phoD相關(guān)細(xì)菌群落。二、研究主題和背景(1)背景:微生物在土壤有機(jī)磷礦化中起著至關(guān)重要的作用。然而,在亞高山森林中,微生物和環(huán)境特征如何介導(dǎo)這一過程仍然是未知的。(2)主題:本研究以青藏高原貢嘎山沿海拔梯度的暗針葉林為研究對(duì)象,綜合研究了堿性磷酸酶(ALP)和酸性磷酸酶(ACP)活性對(duì)土壤磷有效性的影響,探討了兩種磷酸酶活性的微生物和環(huán)境驅(qū)動(dòng)因素。三、科學(xué)問題或科學(xué)假說(1)科學(xué)問題:酸性和堿性磷酸酶對(duì)土壤P有效性有什么影響?這兩種磷酸酶活性的環(huán)境和微生物作用機(jī)制? (2)科學(xué)假說:A. 堿性磷酸酶(ALP)對(duì)亞高山森林土壤中磷的有效性具有重要的調(diào)節(jié)作用。B. 堿性磷酸酶活性與酸性磷酸酶相似,主要受土壤TN調(diào)節(jié),土壤N:P也可能影響其ALP的活性。C.  N:P比驅(qū)動(dòng)的含磷微生物種群有助于堿性磷酸酶活性的變化。四、以往研究和研究現(xiàn)狀在陸地生態(tài)系統(tǒng)中,酸性磷酸酶主要來源于植物根系和微生物,堿性磷酸酶主要來源于微生物,因此,ALP被認(rèn)為是微生物周轉(zhuǎn)的重要驅(qū)動(dòng)因素。一些研究已經(jīng)在農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行,以闡明酸性磷酸酶活性與N和P添加之間的相互作用。然而,森林生態(tài)系統(tǒng)中堿性磷酸酶活性的研究較少,可能是由于酸性磷酸酶比堿性磷酸酶在酸性條件下的有機(jī)磷礦化中起著更重要的作用。但是最近有研究表明,與酸性磷酸酶相比,酸性土中堿性磷酸酶中編碼基因個(gè)更多,因此了解它們?nèi)绾握{(diào)節(jié)土壤有機(jī)磷礦化,特別是在亞高山森林生態(tài)系統(tǒng)中,可以提供微生物群落與磷循環(huán)之間的聯(lián)系。農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中酸性磷酸酶活性的調(diào)節(jié)因子已進(jìn)行了許多研究,土壤有機(jī)質(zhì),土壤成土作用,巖石以及生物氣候因子被認(rèn)為是最重要的驅(qū)動(dòng)因素。五、材料和方法A.樣地與土壤樣品采集與保存:在2017年的兩個(gè)季節(jié)(8月和10月),分別亞高山森林-貢嘎山于4個(gè)海拔高度(2800m、3000m、3200m、3500m)的地點(diǎn)采集了土壤樣品。主要是冷杉。 在每個(gè)海拔梯度,分別選取三棵間距大于15m的樹進(jìn)行根際和非根際土的采樣,每個(gè)新鮮土壤樣品通過2mm篩分,分為兩個(gè)子樣品,其中一個(gè)樣品儲(chǔ)存在4...
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 12 - 01
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標(biāo)題:Carbon allocation to the rhizosphere is affected by drought and nitrogen addition譯名:干旱和氮添加影響根際碳分配期刊:Science of The Total EnvironmentIF:6.256發(fā)表時(shí)間:2021年7月9日第一作者: Ruzhen Wang 通訊作者:Feike A. Dijkstra論文id:https://doi.org/10.1111/1365-2745.13746摘要植物光合產(chǎn)物碳(C)分配至地下后,可與菌根真菌交換養(yǎng)分,也可作為根際沉積進(jìn)入土壤,通過微生物礦化有機(jī)質(zhì)(SOM)為植物提供養(yǎng)分。然而,水分和氮(N)有效性如何影響根際C分配(包括叢枝菌根真菌,共生體和根際沉積物)仍不明確。本研究使用13CO2脈沖標(biāo)記實(shí)驗(yàn)來評(píng)估澳大利亞草地干旱和N添加對(duì)地下土壤和根的13C分配的影響,并檢驗(yàn)了他們與叢枝菌根(AMF)定殖(Mycorrhizal colonization)間的關(guān)系。還驗(yàn)證了AMF與前期研究報(bào)道的根呼吸和根際沉積物分解之間的關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn),干旱均降低了分配至土壤和根系的過量13C的絕對(duì)量,可能是由光合C固定較少導(dǎo)致。相反地,干旱導(dǎo)致更多比例的過量13C分配到了土壤,而不是根系生物量中,說明更多的C分配到根際沉積和用于AMF生長(zhǎng)與菌絲延伸。然而,與干旱不添加N 的處理相比,N添加與干旱的效應(yīng)相反。具體地,N添加導(dǎo)致更大比例的過量C分配到根系,而更少分配于土壤,這與更高的土壤N和磷(P)有效性,根生物量和根尖數(shù)增加一致。說明養(yǎng)分限制的緩解促進(jìn)了植物將相對(duì)多的C投資于根系生長(zhǎng)和根系形狀調(diào)節(jié),而較少的C投資于根際沉積和菌根共生。菌根定殖與根沉積分解速率呈負(fù)相關(guān),而與根系生物量和根系呼吸中過量的13C均呈正相關(guān),表明菌根共生與根際沉積之間可能存在C分配的權(quán)衡。綜上所述,該草地的地下C分配可以通過菌根定殖介導(dǎo),受水分和養(yǎng)分有效性的強(qiáng)烈影響。背景超30%的光合固定C可能被分配至地下用于植物養(yǎng)分獲取的C投資,盡管這因樹種,生長(zhǎng)階段和環(huán)境條件而異。地下C投資可與菌根真菌交換養(yǎng)分,但也能通過細(xì)根沉積在根際,被稱為根際沉積(包括活根,根共生體,衰老和死亡根系流失的化合物),可能誘導(dǎo)微生物礦化并釋放封鎖在SOM中的養(yǎng)分。C向菌根的分配是植物通過菌絲網(wǎng)絡(luò)維持養(yǎng)分吸收和在干旱或養(yǎng)分限制等脅迫環(huán)境下生存十分重要的過程,其中,AMF是最常見的類型。根際沉積通過促進(jìn)土壤微生物周轉(zhuǎn)和SOM分解導(dǎo)致養(yǎng)分活化。因此,菌根共生和根際沉積均消耗了光合固定C,并且越來越多的證據(jù)表明這兩...
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 11 - 23
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標(biāo)題:Root control of fungal communities and soil carbon stocks in a temperate forest譯名:溫帶森林中真菌群落和土壤碳儲(chǔ)量的根系控制期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:6.265發(fā)表時(shí)間:2021年8月14日第一作者和通訊作者:Emily D. Whalen論文id:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108390摘要森林土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)來源于地上和地下植物輸入,很大比例的植物源有機(jī)碳(SOC)在形成SOM前經(jīng)真菌群落處理。盡管真菌在凋落物和根系輸入中的核心作用被人熟知,但關(guān)于真菌群落組成與地上凋落物和根輸入相對(duì)轉(zhuǎn)化為SOM的關(guān)系仍知之甚少。破壞性輸入和去除實(shí)驗(yàn)(DIRT)提供了一個(gè)可以驗(yàn)證森林土壤地上凋落物和根輸入長(zhǎng)期單獨(dú)或聯(lián)合移除效應(yīng)的系統(tǒng)。本研究通過DIRT實(shí)驗(yàn)測(cè)定了北方溫帶森林中根系和凋落物去除處理下的真菌生物量(麥角固醇),群落組成(ITS2)和群落構(gòu)建(零模型),并將土壤C與真菌群落參數(shù)相聯(lián)系。根,而不是凋落物,存在顯著不同的真菌群落組成,并驅(qū)動(dòng)了更隨機(jī)的群落構(gòu)建。根系與較高真菌生物量(尤其是外生菌根真菌和腐生真菌 )和較高土壤C儲(chǔ)量相關(guān)聯(lián)。由此產(chǎn)生的真菌生物量和土壤C之間的強(qiáng)烈正相關(guān)關(guān)系似乎是由腐生生物量特別驅(qū)動(dòng)。真菌群落是地上地下植物輸入并轉(zhuǎn)化為SOM的重要介導(dǎo)子,表征其組成可能利于提升對(duì)植物輸入對(duì)形成SOM的相對(duì)重要性的理解。背景森林土壤是個(gè)巨大的C匯,其C來源于地上和地下植物資源輸入,即葉凋落物和根。植物C輸入地下并進(jìn)入SOM庫中,可以儲(chǔ)存幾天至上千年。SOM的持久留存主要有兩種途徑:1)來自凋落物的可溶性化合物的淋溶和直接礦物穩(wěn)定。2)微生物對(duì)植物C的加工和微生物殘?bào)w的后續(xù)穩(wěn)定,包括代謝產(chǎn)物。許多證據(jù)表明植物C的微生物加工和生物合成是SOM形成和穩(wěn)定的主要途徑,微生物作為介導(dǎo)者在SOM發(fā)展中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在森林土壤中,植物C輸入主要由真菌轉(zhuǎn)化,真菌是主要的分解者和生態(tài)系統(tǒng)中微生物SOM的貢獻(xiàn)者。外生菌根真菌和腐生真菌作為溫帶森林中最豐富的兩類真菌,在土壤C循環(huán)中扮演著重要角色。外生菌根真菌( ECM )是與根相關(guān)的互生菌,高達(dá)35 %的凈初級(jí)生產(chǎn)通過其根寄主分配給ECM。此外,ECM還可能通過酶或芬頓化學(xué)氧化反應(yīng)在地上凋落葉的腐爛中發(fā)揮著重要作用。盡管ECM不代謝凋落物分解過程中釋放的C,但地上植物凋落物被認(rèn)為是ECM的重要養(yǎng)分來源,尤其是N,因此預(yù)計(jì)這些資源將影響它們的豐度和或組成...
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 11 - 04
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譯名:北方針葉林自然氮供給梯度下外生菌根菌絲體的碳-氮關(guān)系原名:Carbon-nitrogen relations of ectomycorrhizal mycelium across a natural nitrogen supply gradient in boreal forest期刊名稱:New Phytologist影響因子: 10.151 (2020)第一作者:Höberg, M, N摘要:樹木向外生菌根(ECM)真菌供應(yīng)的光合作用固定碳(C)是隨著植物氮(N)供給的增加而減少,然而植物氮供給的變化是如何影響真菌營(yíng)養(yǎng)及其生長(zhǎng)仍有待闡明。作者在一個(gè)自然土壤N供給梯度下的北方針葉林樣地,采用放置裝填石英砂的網(wǎng)袋的方法,加入有機(jī)N(15N-,13C-標(biāo)記)源或不加,測(cè)定ECM外延菌絲的生長(zhǎng)及其對(duì)C和N的利用。研究發(fā)現(xiàn):隨著N供給的增加,菌絲C:N比下降。在低N供給水平下,但外加N促進(jìn)菌絲生長(zhǎng)。菌絲對(duì)外加C、N的吸收與C、N的供給呈反比關(guān)系。當(dāng)背景N含量較低時(shí),菌絲對(duì)外加N的利用越高;當(dāng)光合固定C較低時(shí),菌絲對(duì)外加C的利用越高。本文認(rèn)為當(dāng)土壤N缺乏且喬木對(duì)ECM真菌的地下碳分配較高時(shí),ECM的生長(zhǎng)受N限制;而當(dāng)土壤N供給較高且喬木對(duì)ECM真菌的碳分配較低時(shí),ECM真菌的生長(zhǎng)受C限制。這說明在低養(yǎng)分供給情況下,北方針葉林ECM真菌在土壤N留存中發(fā)揮重要的作用,而在養(yǎng)分豐富的情況下,其重要性下降。  研究背景:大量的研究表明外加N促進(jìn)了北方溫帶ECM森林的植被生產(chǎn)力。然而,在野外原位的植物-土壤條件下,ECM真菌對(duì)N供給變化的生理響應(yīng)的認(rèn)識(shí)仍十分缺乏。通常,植物生長(zhǎng)受到N限制,而土壤微生物則受到C限制。ECM真菌依賴于宿主植物的光合C供應(yīng),這種供應(yīng)的減少可能導(dǎo)致ECM的C缺乏并改變其生物量、物種豐富度和群落組成。目前,ECM真菌樹木僅僅作為樹木根系系統(tǒng)的延伸,或者其生長(zhǎng)于宿主一樣,也受到大多數(shù)北方森林土壤低N供給的限制,這仍然是一個(gè)懸而未決的問題。由于樹木地下C分配和養(yǎng)分供給的季節(jié)和空間差異性,ECM共生體對(duì)N供給變化的響應(yīng)可能更加敏感且多樣化。本研究聚焦于不同碳、氮供應(yīng)條件下土壤中ECM外延菌絲的碳氮關(guān)系及生理特性。我們假設(shè),當(dāng)樹木響應(yīng)低N有效性,光合作用產(chǎn)物的地下C分配相對(duì)較高,ECM與植物同時(shí)受到N-限制,N添加能刺激ECM菌絲的生長(zhǎng);而當(dāng)土壤N有效性高時(shí),由于樹木的地下C分配量低,菌絲生長(zhǎng)受到C-限制。研究旨在檢驗(yàn):(1)氮貧乏森林ECM菌絲的生產(chǎn)是否受到N限制?(2)隨著自然氮供應(yīng)的增加和樹下碳分配的減少,菌絲生長(zhǎng)的N限制...
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2021 - 10 - 29
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摘要植物菌根互作調(diào)節(jié)了植物氮(N)的限制,并可以為CO2增加對(duì)植物生長(zhǎng)影響的持續(xù)時(shí)間和強(qiáng)度提供模型預(yù)測(cè)信息。在成熟的溫帶森林中,隨著自然土壤養(yǎng)分梯度的增加,紅櫟(Quercus rubra L.)對(duì)CO2增加 (iCO2)的施肥反應(yīng)呈積極的、但依賴于環(huán)境的樹木年代學(xué)證據(jù)。我們通過外生菌根(ECM)真菌N覓食性狀相關(guān)的宏基因組測(cè)量和植物吸收無機(jī)氮(IN)和土壤有機(jī)質(zhì)綁定N (N-SOM)的樹木年代學(xué)模型共同來研究這種異質(zhì)性響應(yīng)。在IN有效性較低的土壤條件下,N-SOM可以促進(jìn)樹木生長(zhǎng),ECM真菌群落具有更大的降解SOM和獲得N-SOM的基因組潛力。這些樹經(jīng)歷了38年的持續(xù)CO2施肥。相比之下,植物在IN豐富的土壤中生長(zhǎng),與之共生的ECM真菌群落具有較低的SOM降解能力,iCO2對(duì)樹木生長(zhǎng)并無顯著影響。本研究闡明了ECM真菌群落的N覓食性狀分布會(huì)如何影響樹木對(duì)N-SOM的獲取及后續(xù)其對(duì)iCO2的生長(zhǎng)響應(yīng)。研究背景逐漸升高的CO2刺激了全球范圍內(nèi)的總初級(jí)生產(chǎn)力,地球系統(tǒng)模型(ESM)指出這種效應(yīng)可延續(xù)至2070年。雖然全球范圍的研究推斷出適度的歷史施肥效應(yīng),但在成熟森林生態(tài)系統(tǒng)規(guī)模上,CO2增加刺激生產(chǎn)力的證據(jù)尚不明確。在成熟森林中進(jìn)行的CO2富集控制實(shí)驗(yàn)表明CO2升高(eCO2)對(duì)樹木生長(zhǎng)存在著正的、適度的和飽和的響應(yīng)。氮(N)有效性,特別是在成熟的森林被廣泛認(rèn)為制約了樹木生長(zhǎng)對(duì)CO2的響應(yīng)。植物氮限制通常與IN的有效性有關(guān),而IN需通過微生物礦化土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)轉(zhuǎn)化而成。相比之下,土壤有機(jī)質(zhì)綁定N (N-SOM)被認(rèn)為是植物無法直接獲得的, ESM模型中很少考慮N-SOM的作用。然而,對(duì)N-SOM的收收可能是特定植物短期適應(yīng)IN供給不足的重要途徑。植物對(duì)N-SOM的吸收取決于外生菌根(ECM)真菌共生體的活性。ECM真菌可能酶降解和非酶降解機(jī)制獲得N-SOM。盡管ECM群落為植物提供了大部分的N,但ECM群落及其N-覓食特性與植物對(duì)iCO2響應(yīng)之間關(guān)系的研究及其缺乏,極大地限制ECM宿主植物生長(zhǎng)對(duì)iCO2相應(yīng)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。植物與ECM形成互惠共生關(guān)系以最大化獲取氮和最小化植物碳(C)支出(C投資的N收益)。不同的ECM類群降解SOM的能力差異很大,更強(qiáng)的分解能力需要更多的植物C投資。在IN有效性較低的條件下,選擇獲取N-SOM可能更加有利。我們推測(cè)由于N- SOM和IN都對(duì)樹木生長(zhǎng)有貢獻(xiàn)。因此,與具有更強(qiáng)分解潛力的ECM群落共生的樹木(即生長(zhǎng)在IN貧乏土壤中)的對(duì)iCO2的響應(yīng)最大。相反,樹木氮源以IN為主(即生長(zhǎng)在IN豐富的土壤中),樹木對(duì)iCO2的...
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