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原名:Conversion of SIC to SOC enhances soil carbon sequestration and soil structural stability in alpine ecosystems of the Qinghai-Tibet Plateau.譯名:無(wú)機(jī)碳(SIC)向有機(jī)碳(SOC)的轉(zhuǎn)化增強(qiáng)了青藏高原高寒生態(tài)系統(tǒng)的土壤固存和土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:9.7發(fā)表日期:2024.8(網(wǎng)絡(luò)首發(fā)2024.5)第一作者:馬云橋 青海大學(xué)高原生態(tài)與農(nóng)業(yè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(李希來(lái)課題組)一、背景陸地生態(tài)系統(tǒng)儲(chǔ)存了大量的有機(jī)碳(SOC)和無(wú)機(jī)碳(SIC),土壤有機(jī)碳和土壤無(wú)機(jī)碳由非生物和微生物因素驅(qū)動(dòng)具有潛在動(dòng)態(tài)相互關(guān)系,對(duì)土壤結(jié)構(gòu)和固碳有重要影響(圖1)。同時(shí)青藏高原約占國(guó)土面積的五分之一,是我國(guó)巨大的碳庫(kù),因此對(duì)該區(qū)域生物和非生物因子介導(dǎo)的土壤有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)化過(guò)程和機(jī)制研究顯得尤為重要。圖1 微生物驅(qū)動(dòng)的有機(jī)碳和無(wú)機(jī)碳周轉(zhuǎn)關(guān)系示意圖二、科學(xué)問(wèn)題(1)評(píng)估不同空間尺度下不同植被類(lèi)型中聚集體的組成和穩(wěn)定性;(2)量化SOC、MBC、DOC、SIC和碳水解酶酶活性(α-葡萄糖苷酶和β-葡萄糖苷酶)的分布,以及不同植被類(lèi)型不同土壤團(tuán)聚體中細(xì)菌和真菌群落的組成和多樣性;(3)分析調(diào)控團(tuán)聚體...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 07 - 01
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發(fā)布時(shí)間: 2023 - 03 - 09
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點(diǎn)擊上方”藍(lán)字“關(guān)注我們吧原名:Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter譯名:土壤碳儲(chǔ)量由顆粒和礦物結(jié)合有機(jī)質(zhì)決定期刊:NATURE GEOSCIENCEIF:21.531發(fā)表時(shí)間:2019.11第一作者:Francesca Cotrufo01摘要為緩解氣候變化實(shí)行的有效陸地解決方案要求采取行動(dòng),能最大限度地提高土壤碳儲(chǔ)量,同時(shí)不產(chǎn)生多余的氮。在土地管理的固碳工作中最常依據(jù)大量非根際土壤碳儲(chǔ)量,而不考慮碳的儲(chǔ)存形式、容量、持久性和氮需求。本研究中,介紹了歐洲范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)庫(kù),包括土壤有機(jī)質(zhì)物理分組,以確定大陸尺度森林和草地表層土壤碳和氮儲(chǔ)量及其在礦物結(jié)合和顆粒有機(jī)物質(zhì)之間的分布。草地和叢枝菌根林將更多的土壤碳儲(chǔ)存在礦物結(jié)合有機(jī)碳中,這種有機(jī)碳更持久,有較高的氮需求,飽和程度也更高。外生菌根森林將更多的碳儲(chǔ)存在顆粒有機(jī)物中,這些物質(zhì)更容易受到干擾,但對(duì)氮的需求更低,并可能無(wú)限積累。礦物結(jié)合有機(jī)質(zhì)和顆粒有機(jī)質(zhì)中碳的分配和碳氮比影響土壤碳儲(chǔ)量,并介導(dǎo)其他變量對(duì)土壤碳儲(chǔ)量的影響。了解礦物結(jié)合有機(jī)物與顆粒有機(jī)物中有機(jī)物質(zhì)的物理分布可以為土地管理提供信息,以實(shí)現(xiàn)氮高效固碳,這由生態(tài)系統(tǒng)中固有的土壤碳容量和氮可用性驅(qū)動(dòng)。02研究背景根據(jù)不斷增加的大氣二氧化碳濃度對(duì)全球氣候的影響制定有效的大氣二氧化碳捕獲策略。碳在土壤有機(jī)質(zhì)的儲(chǔ)存被認(rèn)為是其中一種策略。它還可以帶來(lái)重要的共同利益,如改善土壤健康和提供土壤服務(wù)。溫帶森林和草地土壤占據(jù)了廣闊的土地面積,通過(guò)管理可以?xún)?chǔ)存大量的碳。因此,這些策略可以在未來(lái)的土壤C管理中發(fā)揮關(guān)鍵作用。土壤中的有機(jī)碳儲(chǔ)存在無(wú)數(shù)種不同的化合物中,其中許多化合物含有氮,或通過(guò)需要氮的微生物活動(dòng)形成。此外,與植物生物量相比,SOM每單位C需要更多的N。因此,土壤儲(chǔ)存碳的能力與氮的有效性有關(guān)。提高土壤碳儲(chǔ)量而不增加氮肥或在土壤中固定氮,從而影響植物生產(chǎn)力是土壤碳封存策略的主要挑戰(zhàn)。土壤碳氮比被認(rèn)為是土壤固C潛力的一個(gè)指標(biāo),土壤碳氮比高的系統(tǒng)能夠在單位N上積累更多的C。根據(jù)這一邏輯,外生菌根系統(tǒng)比叢枝菌根系統(tǒng)具有更高的碳氮比,而具有更高的固C潛力。然而,施氮量對(duì)土壤碳儲(chǔ)量的影響仍存在爭(zhēng)議,長(zhǎng)期施氮會(huì)增加土壤碳儲(chǔ)量,也會(huì)減少土壤碳儲(chǔ)量。最近的研究表明,如果SOM被廣泛地分為顆粒有機(jī)質(zhì)(POM)和礦物結(jié)合有機(jī)質(zhì)(MAOM),則可以更好地描述土壤C的積累、持久性和對(duì)N有效性的響應(yīng)。POM主要來(lái)源于植物,含有許多氮含量低的結(jié)構(gòu)碳化合物,通過(guò)固有的生化抗性、...
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發(fā)布時(shí)間: 2023 - 02 - 08
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文獻(xiàn)解讀原名:Leaf litter decay rates differ between mycorrhizal groups in temperate, but not tropical, forests譯名:在溫帶而非熱帶森林中,不同菌根群的凋落葉腐爛率不同期刊:New PhytologisIF:10.768發(fā)表時(shí)間:2019.4第一作者:Adrienne B. Keller摘要雖然對(duì)凋落物分解的主要影響機(jī)制已經(jīng)很好地建立起來(lái),但缺乏一個(gè)框架來(lái)預(yù)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部和跨生態(tài)系統(tǒng)凋落物腐爛的種間差異。鑒于先前的研究將樹(shù)木菌根與碳和營(yíng)養(yǎng)動(dòng)態(tài)聯(lián)系起來(lái),研究假設(shè)森林中的兩種主要菌根群叢枝菌根(AM)和外生菌根(ECM)真菌在凋落物分解率上有所不同。實(shí)驗(yàn)收集了溫帶和熱帶/亞熱帶地區(qū)AM和ECM相關(guān)被子植物和裸子植物(200種)的凋落物化學(xué)和腐爛數(shù)據(jù),并研究了凋落物腐爛速率、菌根關(guān)聯(lián)、系統(tǒng)發(fā)育和氣候之間的關(guān)系。在溫帶森林中,AM凋落物比ECM凋落物腐爛更快,凋落物含氮量和系統(tǒng)發(fā)育最能解釋凋落物腐爛的變化。在亞熱帶森林中,不同菌根組凋落物腐爛率無(wú)顯著差異,凋落物腐爛率的變化主要由凋落物中的磷引起。研究結(jié)果表明,對(duì)樹(shù)木菌根關(guān)聯(lián)的認(rèn)識(shí)可以提高物種對(duì)生態(tài)系統(tǒng)過(guò)程影響的預(yù)測(cè),特別是在AM和ECM物種通常同時(shí)出現(xiàn)的溫帶森林,為森林凋落物質(zhì)量、有機(jī)質(zhì)動(dòng)態(tài)和養(yǎng)分獲取之間的聯(lián)系提供了一個(gè)預(yù)測(cè)框架。研究背景植物凋落物分解是連接植物和微生物群落的基本過(guò)程,能有效耦合所有陸地生態(tài)系統(tǒng)中的碳(C)和養(yǎng)分循環(huán)。凋落物分解速率決定了腐爛植物組織中損失的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)多快能被生物吸收,從而決定了生態(tài)系統(tǒng)C循環(huán)和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的儲(chǔ)存和損失。同樣,凋落物分解是確定養(yǎng)分有效性對(duì)植物競(jìng)爭(zhēng)和群落結(jié)構(gòu)的影響程度的重要過(guò)程。盡管幾十年的研究已經(jīng)闡明了影響凋落葉分解率的三個(gè)主要控制因素——?dú)夂?、基質(zhì)質(zhì)量和土壤性質(zhì),但仍缺乏一個(gè)框架來(lái)整合這些因素來(lái)預(yù)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部及之間的凋落葉腐爛率。這也阻礙預(yù)測(cè)物種的增減如何影響生態(tài)系統(tǒng)功能、生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)和C循環(huán)對(duì)氣候變化的反饋。植物功能性狀在本質(zhì)上是相關(guān)聯(lián)的,反映了由植物生理和環(huán)境控制形成的生態(tài)進(jìn)化權(quán)衡。因此,在考慮復(fù)雜的動(dòng)態(tài)過(guò)程(如凋落物分解)時(shí),功能性狀方法可能特別有用。一種正在引起人們興趣的植物功能特征是菌根關(guān)聯(lián)。超過(guò)90%的植物與單一類(lèi)型的菌根真菌有關(guān),每個(gè)菌根組的植物物種的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被假設(shè)來(lái)反映和決定生態(tài)系統(tǒng)的養(yǎng)分循環(huán),這是由于不同群體間植物性狀和土壤性質(zhì)的差異。對(duì)于森林樹(shù)木,兩種主要的真菌類(lèi)型是叢枝菌根(AM)和外生菌根(ECM)真菌。據(jù)研究,AM和ECM相關(guān)樹(shù)種在養(yǎng)分利用性狀上存在差異...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 12 - 16
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文獻(xiàn)解讀原名:Tradeoffs among microbial life history strategies influence the fate of microbial residues in subtropical forest soils譯名:亞熱帶森林土壤微生物生活史策略的權(quán)衡影響著微生物殘?bào)w的命運(yùn)期刊:New PhytologistIF:8.546發(fā)表時(shí)間:2020.12.11第一作者:Tanya E. Cheeke01摘要微生物殘?bào)w在土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)的形成中起著重要作用,但微生物性狀如何影響殘?bào)w積累和SOM持久性尚不清楚。通過(guò)將微生物生物標(biāo)志物和基因組學(xué)方法相結(jié)合,測(cè)試了亞熱帶原生森林(約70年)和次生林(約30年)微生物生活史策略和殘?bào)w積累是否不同。研究發(fā)現(xiàn),次生林的微生物殘?bào)w濃度明顯高于原生林,并與幾個(gè)豐富的微生物類(lèi)群密切相關(guān)。生存在資源豐富的次生林中的微生物群落也與高生長(zhǎng)量和土壤有機(jī)碳積累(通過(guò)殘?bào)w累積)有關(guān),而營(yíng)養(yǎng)有限的原生林主要是采用資源獲取策略的微生物為主。因此,認(rèn)為微生物生活史特征可以用來(lái)聯(lián)系微生物群落組成和代謝過(guò)程與有機(jī)碳的周轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)化。02研究背景微生物對(duì)有機(jī)碳(C)的分解和土壤中微生物之間的平衡決定了陸地光合作用下碳循環(huán)的速度和效率。盡管活的微生物生物量只占土壤有機(jī)碳(SOC)的2-4%,但微生物的死生物質(zhì)可以在地下形成相當(dāng)大的殘?bào)w碳庫(kù)。最近的理論和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明,微生物殘?bào)w占有機(jī)碳的80%,它們通過(guò)與礦物表面的物理化學(xué)聯(lián)系或在土壤團(tuán)聚體中累積而持續(xù)存在于環(huán)境中。雖然一些研究表明,不同的微生物類(lèi)別可以影響殘?bào)w濃度——例如,革蘭氏陽(yáng)性菌比革蘭氏陰性菌產(chǎn)生更多的細(xì)菌——但微生物生理學(xué)和群落動(dòng)力學(xué)在多大程度上調(diào)節(jié)殘?bào)w的產(chǎn)量和SOC循環(huán)仍不清楚。微生物類(lèi)群決定了微生物群落的組成和功能屬性,在有機(jī)碳循環(huán)中起著至關(guān)重要的作用。微生物群落利用多種生活史策略,組織和構(gòu)建它們對(duì)資源可用性和環(huán)境條件變化的響應(yīng)。根據(jù)分類(lèi)單元的功能屬性,提出了幾種分類(lèi)系統(tǒng)。一種常見(jiàn)的框架將微生物類(lèi)群分為兩類(lèi):富營(yíng)養(yǎng)菌和寡營(yíng)養(yǎng)菌,前者生活在營(yíng)養(yǎng)豐富的環(huán)境中,以快速生長(zhǎng)和繁殖速度為特征;后者生活在營(yíng)養(yǎng)貧乏的環(huán)境中,將資源集中于獲取能量和生存?;诂F(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室的調(diào)查表明,雙池連續(xù)體可能過(guò)于簡(jiǎn)單,特別是當(dāng)應(yīng)用于真菌群落時(shí)。在此基礎(chǔ)上,還提出了適應(yīng)于植物生態(tài)學(xué)的高生長(zhǎng)產(chǎn)量-資源獲取-脅迫耐受性(Y-A-S)框架和存在競(jìng)爭(zhēng)者-脅迫耐受性-雜草(C-S-R)框架(圖1)。這些框架可能有助于預(yù)測(cè)微生物生長(zhǎng)和資源獲取之間的權(quán)衡如何影響微生物殘?bào)w和有機(jī)碳循環(huán)的命運(yùn)。在該研究中將這些框...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 11 - 30
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一、土壤理化性質(zhì)樣品預(yù)處理的必要性土壤的理化性質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目主要包括的容重、比重、通氣性、透水性、養(yǎng)分狀況、化學(xué)成分等。由于不同的樣品預(yù)處理方法對(duì)土壤質(zhì)量測(cè)試結(jié)果會(huì)產(chǎn)生直接的影響,所以我們?cè)卺槍?duì)不同的土壤樣品需要有針對(duì)性的采取特殊處理措施。比如針對(duì)受污染土壤樣品,我們通常應(yīng)采取避免與皮膚接觸的特殊措施。在干燥時(shí)應(yīng)采取排氣、通風(fēng)等特殊措施。如果需要采集存在化學(xué)污染、真菌孢子或細(xì)螺旋體病等病原體的土壤樣品,我們還需要針對(duì)可能存在的危險(xiǎn),采取穿戴防護(hù)服、采用特定隔離裝置等安全措施。 二、樣品預(yù)處理前的注意事項(xiàng)土壤樣品在處理前,我們一般都有默認(rèn)的試驗(yàn)條件。比如通常假定的樣品重量至少需新鮮土壤500 g,默認(rèn)采用的篩網(wǎng)篩孔尺寸為2 mm。這就要求我們?cè)陬A(yù)處理開(kāi)始之前,應(yīng)確認(rèn)后續(xù)采用的分析方法是否還需要使用其他篩孔尺寸。將土壤進(jìn)行篩分,粒徑小于2 mm 的部分需要通過(guò)機(jī)械或手動(dòng)方式分成若干部分,才能作為代表性子樣品進(jìn)行分析。默認(rèn)溫度條件要求我們需要將土壤樣品在空氣中或溫度不超過(guò) 40°C 的干燥箱中干燥或進(jìn)行冷凍干燥。如有必要,在土壤潮濕易碎時(shí)就將土壤樣品壓碎,干燥后再重復(fù)壓碎過(guò)程。 理論上土壤樣品應(yīng)該僅為某一分析目的進(jìn)行室內(nèi)預(yù)處理,并且應(yīng)該遠(yuǎn)離分析測(cè)量地點(diǎn)。當(dāng)然,分析人員也可以根據(jù)土壤性質(zhì)和分析目的需要,決定不同粒徑大小組分是合并處理還是單獨(dú)處理。考慮到可能導(dǎo)致不同大小顆粒的分離,樣品應(yīng)在分離、篩選、粉碎或研磨后重新進(jìn)行均質(zhì)化處理。在實(shí)驗(yàn)時(shí),應(yīng)該注意盡量避免空氣或粉塵污染樣品。如果土壤樣品呈粉塵狀,處理時(shí),可能存在部分樣品丟失情況,這也可能會(huì)改變其理化性質(zhì)的測(cè)定結(jié)果,所以實(shí)驗(yàn)時(shí)也要計(jì)算在內(nèi)。 三、樣品處理時(shí)需要的設(shè)備土壤樣品處理需要的儀器主要包括:干燥箱、冷凍干燥器、破碎機(jī)、篩板、機(jī)械混合器、機(jī)械震篩機(jī)、分樣器、網(wǎng)篩、分析天平、天平等。我們?cè)谑褂迷O(shè)備處理時(shí),一定要確保所使用的儀器設(shè)備不會(huì)增減測(cè)試土壤中的任一物質(zhì)成分(如重金屬)。如果不允許使用某一設(shè)備和/或物質(zhì)對(duì)特定理化分析所需的樣品進(jìn)行預(yù)處理,應(yīng)在分析的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中予以說(shuō)明。 四、具體樣品處理的過(guò)程樣品處理過(guò)程主要分為五步,分別為干燥、粉碎、篩分、分類(lèi)和研磨。1.干燥方法介紹干燥方式分為空氣干燥、干燥箱干燥、冷凍干燥三種。樣品干燥時(shí)間間取決于土壤類(lèi)型、土層厚度、土壤和空氣的原始濕度以及通風(fēng)率。在干燥箱中,沙土的干燥時(shí)間通常不超過(guò)24 h,粘土的干燥時(shí)間不超過(guò)48 h。對(duì)于含有大量新鮮有機(jī)物(如植物根部等)的土壤,其干燥時(shí)間可能需要72 h到96 h。每24h土壤樣品的質(zhì)量損失要...
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發(fā)布時(shí)間: 2022 - 11 - 02
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微信復(fù)制文獻(xiàn)解讀原名:Naturalrevegetation over 160 years alters carbon and nitrogen sequestrationand stabilization in soil organic matter on the Loess Plateau ofChina譯名:160多年的自然植被恢復(fù)改變了黃土高原土壤有機(jī)質(zhì)碳氮的固存和穩(wěn)定作者:WenYang期刊:CATENA影響因子/分區(qū):6.367/Q1發(fā)表時(shí)間:2022.09.29文獻(xiàn)閱讀內(nèi)容01關(guān)鍵詞13C和15N、C和N穩(wěn)定、密度和粒度分餾、礦物伴生有機(jī)質(zhì)、植被恢復(fù)02研究背景和主題(1)背景:自然植被恢復(fù)下植物的功能性狀,以及植物的組成、結(jié)構(gòu)、蓋度和植被群落的生物多樣性發(fā)生了很大變化。這些調(diào)整改變了進(jìn)入土壤的植物殘?jiān)臄?shù)量和質(zhì)量、土壤的物理化學(xué)屬性、土壤水分模式和土壤微生物數(shù)量。最終,這些因素會(huì)極大地影響生態(tài)系統(tǒng)中的C和N循環(huán),特別是在土壤C和N的固存方面。  自然植被恢復(fù)通過(guò)促進(jìn)植物和土壤中的碳和氮的吸收被認(rèn)為是減緩氣候變化的一種有前途的途徑。然而自然植被恢復(fù)是如何穩(wěn)定土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)中的C和N的,目前還不清楚。SOM中C和N的物理化學(xué)穩(wěn)定性以及有機(jī)質(zhì)(OM)的組成在決定陸地生態(tài)系統(tǒng)中C和N的持久性方面起著至關(guān)重要的作用。闡明自然植被如何影響土壤表層碳、氮的固存和穩(wěn)定,對(duì)于估算土壤碳、氮的長(zhǎng)期獲取和儲(chǔ)存及其對(duì)氣候變化的影響至關(guān)重要。(2)主題:本研究將土壤物理分餾過(guò)程與穩(wěn)定同位素分析相結(jié)合,分析了SOM、FLF、IPOM和MAOM中的有機(jī)C和TN濃度和儲(chǔ)量、C:N比值以及δ13C和δ15N值。此外,我們檢測(cè)了土壤微生物生物量C和N(MBC和MBN)的濃度,土壤理化屬性,即土壤pH值、濕度和體積密度(BD),以及在不同土壤深度(0-20、20-40和40-60cm)和不同恢復(fù)階段(農(nóng)田、先鋒雜草、草本植物、灌木到早期森林,最后到頂極林)的植物特征(即凋落物/根生物量、凋落物C:N比)03科學(xué)假設(shè)(1)長(zhǎng)期的自然植被恢復(fù)增加了SOM及其組分中C、N的固存,其中頂極林在SOM及其組分中C、N的固存量最大;(2)長(zhǎng)期自然植被恢復(fù)通過(guò)將C和N向非保護(hù)和純物理保護(hù)的SOM組分轉(zhuǎn)移,改變了SOM中C和N的穩(wěn)定性,并相應(yīng)地減少了最穩(wěn)定的MAOM中C和N的分配;(3)SOM及其組分的δ13C和δ15N值隨長(zhǎng)期自然植被恢復(fù)而變化。土壤有機(jī)質(zhì)中δ13C和δ15N值最豐富的是農(nóng)田。04材料與方法(1)本次調(diào)查在中國(guó)陜西省??h黃土高原中部地區(qū)的子午嶺進(jìn)行,該地區(qū)...
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