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文獻(xiàn)解讀|植物根系促進(jìn)了北方森林土壤的分解和穩(wěn)定有機(jī)質(zhì)的形成

日期: 2023-06-14
標(biāo)簽:


原名:Plant roots increase both decomposition and stable?organic matter formation in boreal forest soil

譯名:植物根系促進(jìn)了北方森林土壤的分解和穩(wěn)定有機(jī)質(zhì)的形成

期刊:NATURE COMMUNICATIONS

IF:17.694

發(fā)表時(shí)間:2019.9

第一作者:Adamczyk, Bartosz



摘要
ABSTRACT

北方針葉林是氮(N)有效性低的生態(tài)系統(tǒng),在全球范圍內(nèi)儲(chǔ)存了大量的碳(C),主要儲(chǔ)存在植物生物量和土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)中。盡管對(duì)未來(lái)的氣候變化預(yù)測(cè)至關(guān)重要,但控制北方碳庫(kù)和氮庫(kù)的機(jī)制尚未得到很好的理解。在這里,通過(guò)為期三年的野外實(shí)驗(yàn),研究比較了SOM在有根、不含根但有真菌菌絲和不含根和真菌菌絲的情況下的分解和穩(wěn)定。


與排除根系處理相比,根系加速了SOM的分解,但也促進(jìn)了不同的土壤氮經(jīng)濟(jì),有機(jī)土壤氮濃度高于無(wú)機(jī)土壤氮濃度,并伴有穩(wěn)定的SOM-N的積累。相反,排除根系導(dǎo)致土壤無(wú)機(jī)氮經(jīng)濟(jì)(即高水平的無(wú)機(jī)氮)減少穩(wěn)定的SOM-N積累。基于研究發(fā)現(xiàn),提供了一個(gè)關(guān)于植物根系如何影響SOM分解和穩(wěn)定的框架。


研究背景
RESEARCH BACKGROUND

北方寒帶森林因其高碳儲(chǔ)量和巨大的碳序列潛力而成為全球碳(C)循環(huán)的關(guān)鍵組成部分。然而,隨著氣候變化,SOM分解可能會(huì)加速北方森林從碳匯向碳源的轉(zhuǎn)變,從而加速全球變暖。北方森林土壤中SOM積累和穩(wěn)定的機(jī)制尚不清楚,但對(duì)預(yù)測(cè)未來(lái)氣候下的碳儲(chǔ)量至關(guān)重要。北方森林碳儲(chǔ)量與氮(N)循環(huán)密切相關(guān),氮(N)循環(huán)的特征是大部分土壤氮與其他土壤化合物(如礦物質(zhì)和多酚)結(jié)合或絡(luò)合,導(dǎo)致氮有效性低。因此,森林土壤中的氮在很大程度上以化學(xué)穩(wěn)定的形式存在,其余的以不穩(wěn)定的形式存在(容易獲得的氮形式,溶解的無(wú)機(jī)氮和有機(jī)氮)或保留在活的有機(jī)體中,例如菌根真菌。


北方森林土壤有機(jī)質(zhì)的轉(zhuǎn)化是由土壤微生物之間復(fù)雜的相互作用網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)的,包括外生菌根和EEM、腐生菌、細(xì)菌和植物根系。植物根系在根際,即在根周圍狹窄的土壤帶中支持微生物,更容易獲得C,這可能會(huì)刺激微生物活動(dòng),從而增加SOM的分解(稱為根際激發(fā)效應(yīng))。不同微生物群落之間的相互作用會(huì)進(jìn)一步影響SOM的分解速率;例如,EEM真菌可能抑制腐生真菌,從而減少SOM分解和二氧化碳(CO2)產(chǎn)生(Gadgil效應(yīng))。


除土壤微生物外,土壤動(dòng)物也可能通過(guò)破碎以及將死亡有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化為微生物可利用的形式來(lái)促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)的分解。一種新興的觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)微生物不僅在SOM分解中發(fā)揮作用,而且在SOM穩(wěn)定中也發(fā)揮作用,即將SOM轉(zhuǎn)化為更穩(wěn)定的形式。根據(jù)微生物碳泵的概念,微生物代謝處理植物殘?bào)w并產(chǎn)生生物量,微生物殘?bào)w在土壤中穩(wěn)定(體內(nèi)周轉(zhuǎn)),通過(guò)多種機(jī)制,包括與礦物質(zhì)和土壤團(tuán)聚體的反應(yīng)。或者,微生物酶可以通過(guò)將植物殘留物轉(zhuǎn)化為不易利用的形式來(lái)穩(wěn)定它們(體外修飾)??傮w而言,EEM植物可能通過(guò)根際激發(fā)效應(yīng)加速SOM的分解或減緩分解(例如通過(guò)Gadgil效應(yīng)),并增加穩(wěn)定SOM的形成(例如通過(guò)微生物C泵)。微生物激活和土壤C增加之間的平衡已被提出來(lái)調(diào)節(jié)穩(wěn)定的土壤C庫(kù)。盡管SOM儲(chǔ)存對(duì)土地利用和氣候變化的響應(yīng)建模至關(guān)重要,但對(duì)SOM轉(zhuǎn)化的深入機(jī)制理解仍然缺乏。


本研究旨在闡明SOM轉(zhuǎn)化的機(jī)制,并提高對(duì)其控制的理解,特別是與N池相關(guān)的控制。經(jīng)典的假設(shè)是,根和相關(guān)的微生物會(huì)刺激微生物生物量的生長(zhǎng)和活動(dòng)(激發(fā)),從而提高SOM的分解速度,包括穩(wěn)定的SOM為植物獲得N,反之亦然,缺乏根會(huì)導(dǎo)致分解速度降低(假設(shè)1)。另一種機(jī)制,這種根系誘導(dǎo)的激發(fā)效應(yīng)在某種程度上被分解釋放的有機(jī)C和N輸入所積累的穩(wěn)定SOM-N所超越(假設(shè)2)。這將導(dǎo)致穩(wěn)定的土壤C形成,特別是在根系提供大量C和N輸入的處理中。


在野外試驗(yàn)中,研究對(duì)這些假設(shè)進(jìn)行了驗(yàn)證。將裝有未消毒、均質(zhì)土壤有機(jī)層和天然微生物群落的網(wǎng)袋放在北方松林土壤有機(jī)層,并在1、2和3個(gè)生長(zhǎng)季節(jié)后收集。比較了三種網(wǎng)袋尺寸:不允許植物根和菌根菌絲長(zhǎng)入(1μm處理)、允許菌絲長(zhǎng)入但不允許根長(zhǎng)入(50μm處理)或允許菌絲和根同時(shí)長(zhǎng)入(1000μm處理)。研究比較了不同網(wǎng)袋大小處理之間的SOM損失和穩(wěn)定的SOM-N形成、土壤化學(xué)和動(dòng)物、微生物群落結(jié)構(gòu)和活動(dòng)(酶活性和微生物N轉(zhuǎn)化),特別關(guān)注了可能與北方森林碳儲(chǔ)存密切相關(guān)的N庫(kù)和通量。


基于研究的野外試驗(yàn),提供了植物根系在SOM分解和穩(wěn)定中的作用框架。植物根系不僅能加速土壤有機(jī)質(zhì)的分解,還能增加土壤化學(xué)穩(wěn)定性氮庫(kù)。另一方面,植物根系的排除導(dǎo)致無(wú)機(jī)氮(IN)水平的增加和穩(wěn)定土壤氮的積累減少,以及由于缺乏植物根際激發(fā)效應(yīng)的支持而導(dǎo)致分解率降低。因此,實(shí)地研究揭示了植物根系驅(qū)動(dòng)的SOM轉(zhuǎn)化背后的機(jī)制,增加了改善森林土壤管理以促進(jìn)SOM積累所需的系統(tǒng)理解。


主要結(jié)果
MAIN RESUITS

1.分解和微生物分解者

在為期3年的實(shí)驗(yàn)中,土壤化學(xué)和生物性質(zhì)(圖1)受時(shí)間和網(wǎng)袋尺寸的顯著影響。1000μm處理生長(zhǎng)袋中各年土壤有機(jī)質(zhì)和總氮損失量最高(圖2a,b)。在第三年,真菌菌絲處理(50μm)也有加速SOM和N損失的趨勢(shì)(圖2a,b)。


這些結(jié)果證實(shí)了第一個(gè)假設(shè),即與缺乏植物C輸入(1μm處理)的微生物相比,植物C支持的微生物增加了SOM分解。植物根系對(duì)SOM分解率的積極影響與前人關(guān)于根際激發(fā)效應(yīng)的研究一致,也與根際分解顯著高于非根際土壤的meta分析一致。與同一年的其他處理相比,真菌PLFA標(biāo)記在1000μm處理中隨著時(shí)間的推移變得更占優(yōu)勢(shì)(圖2c),而細(xì)菌僅在第二年在1000μm處理中表現(xiàn)出更高的豐度(圖2d)。因此,在1000μm處理下,最高的SOM分解可能歸因于真菌分解者在植物源碳輸入(即根際激發(fā))的支持下活性增加。


根據(jù)1000μm處理下較高的SOM分解速率,預(yù)計(jì)微生物活性會(huì)增強(qiáng),穩(wěn)定的SOM-N(化學(xué)穩(wěn)定的N庫(kù))會(huì)減少,這與根際激發(fā)的N挖掘假設(shè)和假設(shè)1一致。雖然真菌豐度在1000μm處高于其他處理,但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)更高的土壤CO2產(chǎn)量或土壤酶活性。與其他處理相比,1000μm處理的土壤呼吸僅略高,酶活性基本處于相同水平,2年后只有50μm處理的活性顯著高于其他處理。

文獻(xiàn)解讀|植物根系促進(jìn)了北方森林土壤的分解和穩(wěn)定有機(jī)質(zhì)的形成

1 處理和時(shí)間對(duì)土壤化學(xué)和生物特性的影響


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2 土壤分解與微生物特性


2.?形成穩(wěn)定的SOM

雖然SOM損失在1000μm處理中最高,但穩(wěn)定的SOM-N庫(kù)在三種處理中也表現(xiàn)出最強(qiáng)的增長(zhǎng),3年后增長(zhǎng)了23% (圖3a)。這一結(jié)果與假設(shè)1相矛盾,表明植物根系的存在不僅促進(jìn)了SOM的凈分解,同時(shí)也促進(jìn)了穩(wěn)定SOM-N的形成。用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)對(duì)網(wǎng)袋土壤進(jìn)行表征,發(fā)現(xiàn)不同處理之間主要存在多酚和多肽的差異。在1000μm處理下,濃縮單寧(CTs)濃度和代表多酚的FTIR吸光度值最大(圖3b, c),且CTs與穩(wěn)定的SOM-N顯著相關(guān)(圖3d)。


此外,代表多肽的FTIR吸光度值以及甲殼素的濃度在1000μm的處理中也是最大的(圖3e,f)并與CTs相關(guān)。在此提出,穩(wěn)定的SOM-N的顯著增加是由于與根源性CT形成絡(luò)合物,即能夠與蛋白形成絡(luò)合物的多酚,以及其他有機(jī)N化合物,如幾丁質(zhì)。這些結(jié)果與之前的論文結(jié)果一致,在論文中表明CT穩(wěn)定了北方森林土壤中的真菌殘?bào)w。因此,認(rèn)為有機(jī)N-CT復(fù)合物的形成是植物根存在時(shí)SOM-N穩(wěn)定的機(jī)制之一,這與根和真菌來(lái)源的生物量中SOM的積累一致并支持假設(shè)2。


在實(shí)驗(yàn)中,穩(wěn)定的SOM-N的形成在3年后達(dá)到5mg N/g SOM。假設(shè)蛋白質(zhì)和幾丁質(zhì)與CT的絡(luò)合作用是穩(wěn)定的SOM-N形成的原因,并且知道復(fù)合物的C:N比約為6:137,可以將其推斷為3年后穩(wěn)定的30mg C??紤]到細(xì)根周轉(zhuǎn)量可能高于先前的假設(shè),并且細(xì)根向土壤提供了大量的碳水化合物,這一機(jī)制可能在北方森林土壤的SOM穩(wěn)定中發(fā)揮重要作用。此外,真菌生物量的增加可以通過(guò)氮固定化直接降低氮的有效性,并通過(guò)產(chǎn)生頑固性黑色素來(lái)增加SOM的穩(wěn)定性。因此,這些潛在的SOM積累機(jī)制可以解釋外生菌根樹(shù)木如何降低北方森林生態(tài)系統(tǒng)的氮有效性并推動(dòng)土壤C積累。

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3 土壤化學(xué)及其與濃縮單寧的相關(guān)性


此外,在N循環(huán)中考慮通過(guò)與CT反應(yīng)形成穩(wěn)定的SOM-N的作用是很重要的。單寧對(duì)蛋白質(zhì)的絡(luò)合作用已被提出誘導(dǎo)氮素循環(huán)由無(wú)機(jī)為主向有機(jī)為主轉(zhuǎn)變,即從凋落物中釋放出來(lái)的溶解氮越來(lái)越多是以有機(jī)形式而不是礦物質(zhì)形式存在的。根據(jù)這一概念,觀察到溶解有機(jī)N (DON)/無(wú)機(jī)N (In)比在1000μm處理時(shí)最高(圖3g),反映了天然林條件。在這種處理下,較低的無(wú)機(jī)氮素濃度可能不僅來(lái)自于較低的氮礦化,而且來(lái)自于植物根系對(duì)較高的無(wú)機(jī)氮素的吸收。之前在Hyyti?l?研究地點(diǎn)的工作也證明了一個(gè)緊密的N循環(huán),以有機(jī)N為主,并提出大部分被樹(shù)木生物量吸收的N來(lái)自SOM分解,土壤中的無(wú)機(jī)氮可以忽略不計(jì)。


3.?土壤氮經(jīng)濟(jì)

綜合結(jié)果表明,植物根系與相關(guān)微生物(1000μm)促進(jìn)了有機(jī)土壤N經(jīng)濟(jì),即有機(jī)N形態(tài)的主導(dǎo)和穩(wěn)定的SOM-N積累(圖4)。相比之下,排除根系長(zhǎng)入(50μm)和根系以及真菌菌絲(1μm)的人工處理顯示出無(wú)機(jī)土壤N經(jīng)濟(jì)與IN積累(圖4),可能通過(guò)淋溶和反硝化促進(jìn)N損失。


在北方森林中觀察到的這種N經(jīng)濟(jì)不能簡(jiǎn)單地外推到溫帶和熱帶森林,因?yàn)闇貛Ш蜔釒值耐寥繬儲(chǔ)量(kgNm- 2)比北方森林低約三倍。土壤組分的數(shù)量和質(zhì)量對(duì)穩(wěn)定的SOM-N的形成有顯著影響。例如,北方森林土壤的粘土含量幾乎比溫帶森林低三倍,比熱帶森林低多達(dá)十倍。同樣,菌根成分也可以發(fā)揮關(guān)鍵作用,因?yàn)橛醒芯勘砻?,在有外生菌根和根狀菌根的生態(tài)系統(tǒng)中(如北方森林),土壤每單位氮的碳含量比以叢枝菌根植物為主的生態(tài)系統(tǒng)高70% ,這表明土壤碳儲(chǔ)存的機(jī)制不同。

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4 ?SOM-N轉(zhuǎn)化框架


基于網(wǎng)袋的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)可能會(huì)產(chǎn)生一些誤差。例如,除了由于分解和吸收而從網(wǎng)袋中損失的SOM外,部分碳損失可能來(lái)自溶解有機(jī)碳(DOC)浸出到更深的土壤水平。有機(jī)碳向礦質(zhì)土壤的遷移也可能穩(wěn)定有機(jī)質(zhì),這是導(dǎo)致北方森林土壤百年碳庫(kù)形成的原因。DOC池也可能容易從土壤中淋溶到地表水和地下水中,盡管由于未受干擾的森林土壤中DOC的流出量通常較低。與壕溝法類似,網(wǎng)袋操作也可能受到濕度差異和土壤動(dòng)物進(jìn)入限制的潛在影響。然而,在研究中,含水量和土壤動(dòng)物豐度在處理之間沒(méi)有顯示出重大差異??傊@些誤差對(duì)研究結(jié)果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響。


結(jié)論
CONCLUSION

基于對(duì)北方森林土壤的野外試驗(yàn),提供了植物根系在SOM分解和穩(wěn)定中的作用框架(圖4)。植物根系不僅促進(jìn)了有機(jī)氮經(jīng)濟(jì),加速了SOM的分解,而且還穩(wěn)定了SOM-N。另一方面,植物根系的排除導(dǎo)致IN水平的增加和穩(wěn)定土壤N的積累減少,以及由于缺乏植物根際激發(fā)效應(yīng)的支持而導(dǎo)致SOM分解率降低。


本研究提供的框架可能有助于提高對(duì)全球變化的理解,并改進(jìn)對(duì)SOM積累和分解可能變化的生物地球化學(xué)效應(yīng)的預(yù)測(cè)。將這一框架納入其他森林生態(tài)系統(tǒng)似乎是了解控制土壤碳封存機(jī)制的下一步。然而,對(duì)北方森林以外的其他生態(tài)系統(tǒng)的外推可能需要根據(jù)植物CT含量和土壤過(guò)程的差異進(jìn)行重大修改,例如,受菌根類型(外生菌根vs叢枝菌根)及其對(duì)土壤碳含量的影響或氮獲取的C成本差異的影響。最后,需要進(jìn)一步的研究來(lái)確定主要的全球環(huán)境變化(例如N沉降,氣候變暖)如何改變EEM真菌與自由生活的微生物分解者之間的相互作用,從而改變土壤C儲(chǔ)存。



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    2024 - 10 - 18
    栢暉文獻(xiàn)解讀原名:Canopy and understory nitrogen additions differently affect soil microbial residual carbon in a temperate forest譯名:林冠和林下氮素添加對(duì)溫帶森林土壤微生物殘?bào)w碳的影響不同期刊:Global Change BiologyIF:10.8發(fā)表日期:2024.7(網(wǎng)絡(luò)首發(fā)2024.7)第一作者:Yuanqi Chen,湖南科技大學(xué)1背景對(duì)森林的研究主要集中在林下加氮對(duì)微生物和微生物殘?bào)w的影響上,但對(duì)自然界氮沉積的主要途徑——植物冠層氮沉積的影響還沒(méi)有明確的探討。本文研究了10年N添加量(25和50 kg N ha?1yr?1)和模式(冠層和林下)對(duì)溫帶闊葉林土壤微生物殘?bào)w的影響。2假設(shè)(1)N的添加減輕了微生物對(duì)N的限制,增加了土壤中微生物生物量和微生物殘?bào)w碳;(2)冠層氮的截留減少了直接進(jìn)入土壤的氮量,所以林下N的添加對(duì)微生物殘?bào)w的影響比冠層N的添加更強(qiáng)。3材料與方法(1)本研究在中國(guó)河南省雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)大別山國(guó)家級(jí)森林生態(tài)系統(tǒng)野外觀測(cè)研究站(北緯31°46′~ 31°52′,東經(jīng)114°01′~ 114°06′)進(jìn)行;(2)共隨機(jī)設(shè)4個(gè)區(qū)組。每個(gè)塊包含5個(gè)處理:CT(對(duì)照,不添加氮素)、CN25 (25 kg N / ha?1yr?1冠層添加氮素,低氮)、CN50 (50 kg N /ha?1yr?1冠層添加氮素,高氮)、UN25 (25 kg N / ha?1yr?1林下添加氮素,低氮)和UN50 (50 kg N / ha?1yr?1林下添加氮素,高氮);(3)施氮方式為NH4NO3溶液,4 ~ 10月每月施氮(每年7次)。為了增加樹(shù)冠N,在每個(gè)地塊的中心設(shè)置了一個(gè)35米高的塔,以支持灑水裝置和抽...
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案例名稱: 孵化中心
說(shuō)明: 栢暉生物科技有限公司項(xiàng)目孵化中心成立于2015.06.01日,研發(fā)領(lǐng)域涉及生物試劑耗材、儀器、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及各生物科技服務(wù)類項(xiàng)目等。自成立以來(lái),陸續(xù)吸引了大批專家教授加盟合作,并與全國(guó)數(shù)十家高校及知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。中心共有博士及以上學(xué)位骨干人員10人,專門負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品研發(fā)等工作,已成功研發(fā)出無(wú)線溫度監(jiān)控器及NO檢測(cè)試劑盒等產(chǎn)品(詳情見(jiàn)成功案例),另有細(xì)胞分選儀等三個(gè)項(xiàng)目正在積極孵化當(dāng)中。
2017 - 05 - 31
案例名稱: 孵化中心流程
說(shuō)明:
2017 - 07 - 17
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