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原名:Grassland degradation-induced soil organic carbon loss associated with micro-food web simplification译名:草地退化引起的土壤有机碳损失与微食物网简化相关期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:12.2发表日期:2025.2第一作者:胡洋 新疆农业大学资源与环境学院,西北农林科技大学资源环境学院;寇天乐 新疆农业大学资源与环境学院背景:草地储存了全球约20%的土壤有机碳(SOC),但当前SOC储量因人为压力和气候诱导的草地退化而持续下降。理解草地退化过程中SOC损失的机制,对于制定减缓CO₂排放的策略至关重要。土壤中栖息着大量生物,形成了复杂的微食物网。土壤微食物网通过个体生物的活动和相互作用,在维持土壤碳循环和碳储量方面发挥着至关重要的作用。一般认为,复杂的微食物网与稳定的微生物介导碳动态相关,有利于碳固存。然而,草地退化过程中微食物网的变化及其与SOC动态的关系仍不清楚,限制了草地生态系统SOC动态的预测。 科学问题:(1)研究草地退化对多营养级多样性的影响;(2)评估多营养级生物间的相互作用如何响应草地退化;(3)阐明土壤微食物网、微生物残体积累与微生物代谢效率之间的关系。 材料与方法:(1)研究地点:新疆巴音布鲁克高寒草地...
发布时间: 2026 - 10 - 10
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作者: 胡洋;寇天乐
发布时间: 2026 - 10 - 10
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原名:Grassland degradation-induced soil organic carbon loss associated with micro-food web simplification译名:草地退化引起的土壤有机碳损失与微食物网简化相关期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:12.2发表日期:2025.2第一作者:胡洋 新疆农业大学资源与环境学院,西北农林科技大学资源环境学院;寇天乐 新疆农业大学资源与环境学院背景:草地储存了全球约20%的土壤有机碳(SOC),但当前SOC储量因人为压力和气候诱导的草地退化而持续下降。理解草地退化过程中SOC损失的机制,对于制定减缓CO₂排放的策略至关重要。土壤中栖息着大量生物,形成了复杂的微食物网。土壤微食物网通过个体生物的活动和相互作用,在维持土壤碳循环和碳储量方面发挥着至关重要的作用。一般认为,复杂的微食物网与稳定的微生物介导碳动态相关,有利于碳固存。然而,草地退化过程中微食物网的变化及其与SOC动态的关系仍不清楚,限制了草地生态系统SOC动态的预测。 科学问题:(1)研究草地退化对多营养级多样性的影响;(2)评估多营养级生物间的相互作用如何响应草地退化;(3)阐明土壤微食物网、微生物残体积累与微生物代谢效率之间的关系。 材料与方法:(1)研究地点:新疆巴音布鲁克高寒草地(82°59′-84°35′E,42°40′-43°00′N),海拔2300-3042 m,年均降水273 mm,年均温-6.6°C。(2)实验设计:采用空间代替时间方法,在高寒草甸和高寒草原分别建立退化梯度样带。共40个样地(2种草型×4个退化梯度×5个重复),每个样地设置3个1×1 m子样方。采用草地退化指数(GDI)综合植物和土壤属性将退化分为:未退化(ND)、轻度退化(LD)、中度退化(MD)和重度退化(HD)。(3)测定指标:植物:植物盖度、地上/地下生物量土壤理化:含水量(SM)、容重(BD)、pH、电导率(EC)、SOC、有效氮(AN)、有效磷(AP)、有效钾(AK)、全氮(TN)、全磷(TP)、全钾(TK)微生物:微生物生物量碳(MBC)氨基糖:通过气相色谱测定胞壁酸(MurA)、氨基葡萄糖(GluN),计算细菌残体碳、真菌残体碳土壤呼吸:通过土壤培养实验测定微生物代谢熵(qCO₂)线虫:采用改良贝曼漏斗法结合离心浮选法提取,鉴定到属,分为4个食性类群(食细菌、食真菌、植食、杂食-捕食)DN...
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发布时间: 2026 - 09 - 28
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文献信息原名:Global patterns and drivers of soil microbial nitrogen and phosphorus use efficiency译名:土壤微生物氮磷利用效率的全球格局与驱动因子期刊:Nature CommunicationsIF:18.1发表日期:2026年3月17日(在线发表)第一作者:高德才(中国科学院地理科学与资源研究所)背景氮(N)和磷(P)是限制陆地生态系统生产力的两大营养元素。为了应对养分限制,植物和土壤微生物进化出了多种策略来提高N和P的利用效率(NUE, nitrogen use efficiency; PUE, phosphorus use efficiency)。微生物NUE和PUE代表了微生物将同化的N和P分配给生物合成(主要是生长)与矿化途径的比例,反映了养分同化与潜在矿化之间的代谢投资策略。尽管NUE和PUE是关键的微生物功能性状,但其全球格局此前缺乏系统的量化评估。这限制了将微生物性状整合到基于微生物过程的土壤碳和养分循环模型中。鉴于气候变化和土地利用变化等人为活动对全球养分循环的干扰日益加剧,这一知识空白显得尤为紧迫。科学问题(1)评估全球尺度上土壤微生物氮利用效率(NUE)和磷利用效率(PUE)的分布格局,以及不同生物群系之间的差异;(2)量化气候、植被和土壤因子对微生物NUE和PUE的相对重要性,识别调控其全球格局的主导驱动因子。材料与方法(1)数据来源:从Web of Science和Google Scholar数据库提取截至2022年发表的同行评审文献,搜索关键词为“extracellular enzyme” 、 “enzymatic activity” 和“soil enzyme activity”。数据筛选后纳入213篇文献,获得2012个NUE观测值和3419个PUE观测值。(2)估算方法:采用生态酶化学计量模型估算微生物NUE和PUE,基于微生物生物量组成与土壤有效养分之间的平衡,通过酶活性比率推断。(3)环境变量:为评估微生物养分利用效率的驱动因子,选取了7个土壤参数和5个气候与植被参数作为自变量。土壤参数包括土壤深度、pH、土壤有机碳(SOC)、粉粒和黏粒含量、盐基饱和度(Bsat)以及阳离子交换量(CEC)。气候与植被参数包括年平均温度(MAT)、年平均降水量(MAP)、相对湿度、潜在蒸散量(PET)和归一化植被指数(NDVI)。图1 用于估算土壤微生物养分利用效率的观测样点全球分布结果(1)SOC是调控NUE和PUE的最强预测因子随机森林模型显示,SOC是...
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发布时间: 2026 - 09 - 17
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全氟及多氟烷基物质(PFAS)是一类人工合成的含氟有机物。其碳氟键高度稳定,使这类物质具备耐热、耐腐蚀、抗氧化、疏水疏油及表面活性等性能,因而被广泛用于不粘锅、食品包装、防水纺织品和消防泡沫等。也正因结构稳定,PFAS难以在环境中自然降解,被称为“永久性化学物质”。目前,PFAS已在全球多种环境介质中被检出,并能随水流、大气和生物活动远距离迁移,经饮水、食物、空气和皮肤接触等途径进入人体,成为广受关注的环境健康问题。土壤是PFAS在陆地环境中的重要蓄积介质,也可能成为其向地下水、农作物和食物链迁移的起点。因此,PFAS的测定和研究,对污染筛查和风险管控具有重要意义。如下土壤中全氟化合物的液相色谱-三重四极杆质谱测定方法。一、仪器和设备采样容器(不含氟聚合物材质容器)、液相色谱-三重四极杆质谱仪、冷冻干燥仪、提取装置(水平振荡仪或其他性能相当的设备)、离心机、涡旋振荡混匀器、固相萃取装置。二、测定方法样品前处理:称取自然阴干或冷冻干燥的样品1.0g于离心管,加10ng提取内标,涡旋混匀,静置30min。加15mL氨水-甲醇,混匀,振荡1h,离心,收集上清液。继续用10ml、5mL氨水-甲醇各重复提取一次,合并3次上清液。浓缩至约4mL,加40mL水,用氨水或乙酸调节pH6~7。固相萃取净化:分别用氨水-甲醇、甲醇、水活化弱阴离子交换固相萃取柱,上样,分别用水、乙酸铵缓冲液淋洗柱子,弃去以上流出液。氮气吹干小柱,分别用甲醇、氨水-甲醇洗脱,收集洗脱液,浓缩至近干,加10ng进样内标,用甲醇定容至1.0mL,过0.22µm有机滤膜,待测。三、标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液、提取内标及进样内标溶液,用甲醇定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL,提取内标、进样内标浓度均为10ng/mL系列标准溶液。四、仪器条件五、50ng/mL标准样品多反应监测(SRM)质量色谱图
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发布时间: 2026 - 09 - 17
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即日起至2026年12月31日,凡在栢晖测定FTICR-MS,三维荧光光谱(EEM),CT扫描,PY-GCMS,13C-NMR,X射线衍射(XRD),即可免费获取相关指标数据分析处理、图谱绘制等服务。01FTICR-MS基础服务:包括分子组成分析、Van Krevelen plots、Kendrick plots、NOSC图、DBE-O图等增值服务:复现文献中的相关图片和分析。分子组成分析可视化02三维荧光光谱(EEM)预处理:扣除空白水样,矫正内滤效应,去除瑞丽散射与拉曼散射,进行拉曼归一化处理基础服务:包括三维荧光指数表,各组分最大荧光强度、Ex载荷和Em载荷,各区域的荧光积分表等三维荧光指数计算:生物指数(BIX)、荧光指数(FI)、腐殖化指数(HIX)03CT扫描基础服务:包括土柱三维图、空隙提取,连通空隙、孤立空隙提取等,各指标计算表格04PY-GCMS基础服务:包括分子结构、基于化学结构分类等0513C-NMR基础服务:包括各碳种类的相对丰度等06X射线衍射(XRD)基础服务:包括获取物相和PDF卡片,绘制相关图
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发布时间: 2026 - 09 - 11
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CUE / 18O-H2O示踪法微生物碳利用效率是指微生物分配给生长的碳量占吸收总碳量的比率,它反映了微生物合成代谢和分解代谢之间的平衡。影响土壤CUE的因素是多方面的,包括非生物因素(如pH、温度、水分和土壤质地等)和生物因素(如微生物群落结构、微生物多样性和生物量等)。这些因素通过复杂的相互作用影响CUE,从而影响土壤碳循环和生态系统功能。实验流程计算公式NUE / 15N同位素稀释法微生物氮利用效率是指微生物将获得的有机氮分配到生物量形成过程中的效率,相对于超过氮素矿化释放的微生物需氮量。土壤微生物NUE 受多重因素耦合调控,可划分为非生物因素(温度、水分、pH、土壤质地、养分化学计量比等)与生物因素(微生物群落结构、多样性、生物量及代谢途径等)。各因素通过交互作用调控微生物氮代谢过程,改变NUE水平,进而影响土壤氮循环效率与生态系统氮素平衡。实验流程计算公式CAE / 13C-葡萄糖标记法在 ¹³C‑葡萄糖添加培养实验下,外源底物碳经过微生物转化后,保留在土壤体系内的碳占总输入底物碳的比例;用来表征土壤微生物碳泵框架下,微生物将活性底物转化、留存为微生物源碳的综合转化积累效率。实验流程计算公式
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