近期两则土壤科学研究进展|研究
导 读
中国科学院南京土壤研究所褚海燕课题组在大的空间尺度下研究了华北平原小麦根际固氮菌的群落组成和多样性,重点探讨了根际固氮菌种间网络关系、群落构建过程及其驱动机制。
中国科学院沈阳应用生态研究所地下生态过程研究团队以我国人工林种植面积较大,菌根类型、生长速率、细根属性等均有显著差异的杉木(Cunninghamialanceolata),日本落叶松(Larixkaempferi)和水曲柳(Fraxinus mandshurica)为研究对象,采用13C和15N示踪技术,
,同时监测了土壤有机碳、氮矿化作用。研究表明,树种能引起强烈的正激发效应,最大可使土壤碳分解速率加快1.5倍,土壤氮的矿化速率加快4倍,并表现出明显的种间差异。
来源:中国科学院网站
南京土壤所华北平原小麦根际固氮菌研究取得进展
生物固氮在农田生态系统中占有重要地位,作物总生物量中有大约24%的氮来源于微生物的非共生固氮过程。根际是微生物活跃的关键地带,固氮微生物群落的竞争与协同作用共同促进了根际环境的稳定及养分循环过程。近年来,关于固氮功能微生物的研究主要关注固氮菌群落组成及其分布特征,聚焦固氮菌种间相互关系、群落构建过程及其驱动因子的较少。
近期,中国科学院南京土壤研究所褚海燕课题组在大的空间尺度下研究了华北平原小麦根际固氮菌的群落组成和多样性,重点探讨了根际固氮菌种间网络关系、群落构建过程及其驱动机制。研究表明,根际固氮菌群落显著区别于非根际土壤,且根际中固氮菌网络结构相对简单却更加稳定;总体水平上,确定性过程主导了麦田土壤固氮菌的群落构建,而在根际中,随机性过程贡献率升高;在中性pH(6.5-7.5)梯度下,固氮菌群落构建由随机性过程占主导,而在酸性pH(4.5-6.5)或碱性pH(7.5-8.5)梯度下,固氮菌群落构建由确定性过程占主导。该研究阐释了根际环境中相对稳定的固氮菌群落,并解析固氮菌群落构建过程及其影响因素,为进一步挖掘和重建稳定的农田根际固氮微生物群落提供了科学依据。
相关研究成果发表在Soil Biology and Biochemistry上。
不同生境中固氮菌网络相互关系(上);不同pH梯度下,固氮菌系统发育过程(左下)、群落构建过程(右下)。
沈阳生态所土壤碳氮矿化的根际激发机制研究取得进展
森林生态系统占有全球陆地生物圈45%的碳,其中大约有383Pg以有机碳的形式储存于森林土壤有机质。因此,森林土壤有机质矿化在减缓全球CO2浓度升高方面起着重要作用。越来越多的研究表明,根际激发效应显著影响土壤有机质分解和养分(尤其是氮)循环。根际激发效应最高可使土壤有机质分解速率加快近4倍,足以与温度、水分相媲美。由此可见,根际激发效应对陆地生态系统土壤碳源-库关系转化、生物圈碳氮生物地球化学循环至关重要。已有的研究表明,植物种间竞争降低碳的激发效应,并推测种间养分元素(尤其是氮)的互补性吸收与利用是造成这种现象的可能机制。但关于树种种内竞争对根际激发效应的影响程度如何,是否存在种间差异的问题尚不清晰。
近期,中国科学院沈阳应用生态研究所地下生态过程研究团队以我国人工林种植面积较大,菌根类型、生长速率、细根属性等均有显著差异的杉木(Cunninghamialanceolata),日本落叶松(Larixkaempferi)和水曲柳(Fraxinus mandshurica)为研究对象,采用13C和15N示踪技术,,同时监测了土壤有机碳、氮矿化作用。研究表明,树种能引起强烈的正激发效应,最大可使土壤碳分解速率加快1.5倍,土壤氮的矿化速率加快4倍,并表现出明显的种间差异。随着碳激发效应增加,总氮矿化和植物净氮吸收增加,但净氮矿化降低。种植密度的提高显著降低了土壤碳、氮的激发效应和植物氮吸收,且这种影响具有树种特异性。这表明微生物氮矿化是引起树种正的激发效应的主要原因,而树种与微生物间氮竞争的加剧是造成激发效应降低的机制之一。树种种间差异在调节根际激发效应的幅度以及种内竞争的抑制作用方面起到非常重要的作用。该研究为人工林种植密度的合理规划,减排增汇政策的制定提供了理论依据。
相关研究成果以Rhizosphere priming effects on soil carbon and nitrogen dynamics among tree species with and without intraspecific competition为题发表在New Phytologist上,博士阴黎明为第一作者,研究员王朋、北京大学研究员朱彪为共同通讯作者。该研究得到了中科院战略性先导科技专项(B类)、国际访问科学家项目和国家自然科学基金委的资助。
树种根际激发效应的作用机制及种内竞争的影响
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