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文献解读原名:The soil microbiome governs the response of microbial respiration to warming across the globe译名:土壤微生物群落主导了微生物呼吸对全球变暖的响应期刊:Nature Climate Change IF:30.7发布时间:2023.12第一作者:Tadeo Sáez-Sandino01摘要土壤微生物呼吸对变暖的敏感性(Q10)仍然是预测土壤向大气碳排放的一个主要不确定来源,因为驱动各生态系统Q10模式的因素是相互独立评估的。本研究采用了来自各大洲和主要生物群落的332个地点的土壤,同时评估了全球Q10模式的主要驱动因素。与生化难分解性、矿物质保护、底物数量和环境因素相比,土壤微生物群落(即微生物生物量和细菌分类群)解释了Q10值变化中的最大部分。提供了确凿的证据表明土壤微生物群落在很大程度上主导了土壤异养呼吸对变暖的响应,因此在评估陆地碳—气候反馈时需要明确考虑这一因素。02研究背景土壤碳(C)通过土壤异养群落的呼吸释放到大气中是导致大气CO2增加的基本途径。土壤呼吸每年释放的二氧化碳大约是人为排放的五倍,这在很大程度上决定了陆地生态系统是碳源还是碳汇。土壤异养呼吸的温度敏感性(即土壤微生物呼吸随着温度上升10°C而增加的因素;Q10)是预测陆地C-...
发布时间: 2024 - 05 - 17
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发布时间: 2023 - 10 - 11
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文献解读基本信息:原名:Recalcitrant organic carbon plays a key role in soil carbon sequestration along a long-term vegetation succession on the Loess Plateau译名:黄土高原植被演替过程中,顽固性有机碳在土壤固碳中起着关键作用作者:石经纬期刊:Catena影响因子/分区:6.2 /Q1发表时间:2023.09.18摘要:植被恢复能有效改善土壤质量,增强土壤有机碳(SOC)固存。然而,长期植被演替过程中有机碳组分的动态变化及其驱动因素尚不清楚。本研究利用农田到顶极森林的完整的~160年时间序列,研究了表层土壤(0~20 cm)和底层土壤(20~40 cm)有机碳组分的动态及其驱动因素。结果表明,植被演替年龄对土壤有机碳及其组分有显著影响(p关键词:植被演替、顽固性有机碳、土壤有机碳组分、稳定碳库、碳库管理指标研究背景:黄土高原植被稀疏,土壤有机碳(SOC)含量低,是全球碳(C)固存潜力最高的地区之一。了解生态系统的有机碳动态对于植被恢复至关重要,特别是在将农田转化为自然恢复的草原或森林时。子武岭地区经历了近160年的次生演替,是黄土高原独特的退耕后植被自然演替序列完整的地区。因此,该区域可以更好地了解长期植被演替过程中的有机碳动态,这对准确估算陆地环境土壤C通量和指导生态系统恢复具有重要意义。植被演替改变凋落物和根系输入的质量和数量,对土壤有机质(SOM)的形成和稳定性有积极或消极的影响。SOM再生是影响植物残体有机碳含量和分布的关键第一步。然而,了解有机碳含量的动态仅限于评估植被演替,因为有机碳组分的敏感性和周转期不同。功能有机碳库的分类对于理解有机碳质量对植被演替的响应至关重要。为了更好地了解有机碳库,通常采用物理和化学方法对有机碳进行分组。有机碳通常分为活性碳和稳定碳两部分。挥发性有机碳(LOC)、颗粒性有机碳(POC)、微生物生物量碳(MBC)和溶解性有机碳(DOC)是易矿化、对植被演变敏感、影响养分供应的活性有机碳组分。顽固性有机碳(ROC)和矿物伴生有机碳(MAOC)是稳定的有机碳组分,可以在土壤中存在数千年,强烈影响陆地碳汇。以往关于植被演替的研究大多集中在有机碳、储量和部分有机碳组分。然而,关于植被演替对土壤有机碳含量影响的系统、完整的研究还很少。土壤有机碳积累主要受土壤和植物性质的影响,土壤pH值、土壤含水量都会影响土壤有机碳的积累,土壤团聚体对有机碳提供物理保护,并影响有机碳分数。有报道表明,在撂荒后的自然恢复过程...
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发布时间: 2023 - 08 - 14
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文献解读   原名:Divergent accumulation of microbial necromass and plant lignin components in grassland soils译名:草地土壤中微生物残体和植物木质酚积累的差异期刊:Nature CommunicationsIF:16.6发表时间:2018第一作者:Tian Ma摘要微生物和植物是如何促进土壤有机碳(SOC)积累的?为此,我们使用氨基糖和木质素酚分别作为微生物坏死物质和植物木质素成分的示踪剂,并与世界其他草原土壤的已发表数据进行比较,研究它们在蒙古草原表层土壤中的分布。在所有考察的草原土壤中,木质素酚类会减少,而氨基糖则会随着 SOC 含量的增加而增加,这为微生物残体在 SOC 积累中的关键作用提供了大陆尺度的证据。此外,与细粒土壤中粘土对氨基糖积累的控制不同,蒙古粗粒土壤中干旱对氨基糖积累和木质素分解起着核心作用。因此,干旱度的变化可能会对不同质地的草原土壤中微生物介导的 SOC 积累产生不同的影响。研究背景大部分有机碳的周转是比较缓慢的,从百年到千年。微生物和植物如何促进这些土壤有机碳库的形成和积累,是与土壤碳动态和对全球变化的响应有关的一个基本问题,也是一个备受争议的问。传统上,木质素等植物结构化合物因其化学难降解性和在腐烂废弃物中的积累而被认为是缓慢循环的 SOC 的主要贡献者。然而,越来越多的证据表明,木质素主要作为植物碎屑存在于颗粒中,而不是保存在矿质土壤中,在矿质土壤和老土组分中的含量也相对较少,这表明木质素在 SOC 积累中的作用可能并不像以前认为的那样重要。目前的共识是,在缓慢循环的 SOC 的积累过程中,微生物产生的碳发挥着更重要的作用。随着植物凋落物的腐烂,土壤微生物会将可用碳转化为微生物残体或微生物加工的化合物以及自身的生物量。由于微生物倾向于附着在表面上,因而微生物残留物会积聚在与矿物质相关的土壤组分上。微生物生物量的周转速度很快,只占 SOC 的很小一部分,然而微生物残体则被认为是相对稳定的 ,并且随着群落的反复更替而在土壤中累积。这一过程包含在海洋研究人者最初提出的微生物碳泵中,也被认为是土壤中有机碳持久存在的关键机制。然而,由于分析工具有限,无法将自然土壤中微生物产生的碳与植物产生的碳区分开来,这一机制至今尚未在景观尺度上得到验证。人们对环境中微生物衍生和植物衍生成分保存的控制或微生物固存 SOC 的最佳条件知之甚少。填补这些知识空白不仅有助于理解 SOC 在全球变化下的周转,还能为开发包含微生物过程的土壤碳模型提供概念...
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发布时间: 2023 - 07 - 05
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原名:Nematode biomass changes along an elevational gradient are trophic group dependent but independent of body size译名:线虫生物量沿海拔梯度的变化依赖于营养类群,而与体型无关期刊:Global Change BiologyIF: 11.6发表时间:2023.5第一作者:Guixin Li摘要背景:在地上,大型和高营养级生物对环境变化的反应往往比小型和低营养级的生物更强烈。然而,这种营养级或体型大小依赖的敏感性是否也适用于最丰富的动物,即微小的土壤线虫,在很大程度上仍是未知的。方法:本实验通过对青藏高原不同海拔样带的草原进行了采样,并采用群落加权平均(CWM)方法,检验了气候和土壤特性的差异在群落、营养群和分类群平均生物量水平对线虫CWM生物量的影响。结果:研究表明,气候和土壤特性,特别是土壤水分相关特性,对线虫平均加权生物量有积极影响,而海拔对线虫平均加权生物量没有总体影响。高营养级的杂食和捕食性线虫对气候和土壤特征,尤其是温度、土壤pH值和土壤含水量的响应强于低营养级的食细性和食真菌性线虫。然而,这些差异可能不是由线虫大小驱动的,因为气候、土壤特性和营养群平均生物量之间没有显著相互作用。结论:这些结果表明,与低营养级线虫相比,高营养级线虫具有更强的但与大小无关的营养敏感性。同时,本研究结果为高山草原线虫体型结构的作用机制提供了新的见解,并强调需要发现独立于体型大小的性状来解释高营养级线虫对气候和土壤特性的敏感性增加,这可能显著影响土壤功能。研究背景草原覆盖了地球陆地面积的40%。这些栖息地,特别是在高山区域,是主要的生物多样性热点地区。其中最大的高山草原系统之一位于青藏高原,面积约250万平方公里,平均海拔4000米以上。西藏草原的巨大多样性可以用严酷的、基于海拔的环境条件变化来解释,例如温度、降水和土壤碳含量,这些变化通过时间波动增加了可用生态位空间。这种海拔梯度通常用于探测生物群对其物理化学环境变化的生态反应,例如与气候变化有关的变化。然而,大多数研究气候变化相关因素沿海拔梯度的影响都集中在地上生物上,而忽略了更为丰富多样的土壤生物。土壤生物多样性由微生物和小型后生动物主导,它们驱动着如土壤碳循环和植物性能等许多的生态系统功能。近年来,研究使得人们对影响土壤生物群落结构和多样性的主要气候和土壤特性有了更好的了解。线虫在土壤食物网中作为食细菌、食真菌、植食性、杂食性和捕食性动物占据了所有的营养水平。因此,线虫可以催化养分循环,并能对植物的生产性能...
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发布时间: 2023 - 06 - 21
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原名:Root exudation patterns of Chinese fir after thinning relating to root characteristics and soil conditions译名:杉木间伐后根系分泌物输入模式与根系特征和土壤条件有关期刊:Forest Ecology and ManagementIF:4.384发表时间:2023.4第一作者:Jiahao Zhao摘要背景:根系分泌物对森林生态系统地下碳分配和养分循环至关重要。在亚热带地区,关于森林管理活动(如间伐)对成熟森林根系分泌速率的影响鲜有研究。方法:本实验以29年林龄的杉木人工林为研究对象,探究三种不同间伐强度条件下,即对照组(不间伐),轻度间伐(LIT,砍伐的30%树木个体)和重度间伐(HIT,砍伐的70%树木个体),根系分泌速率(单位质量、长度和面积)的变化模式。结果:研究表明,根系分泌物速率在间伐后增加,并表现出明显的季节动态:即夏季较高而冬季最低。分泌物速率与微生物量碳和微生物量氮呈正相关。此外,根系分泌物速率与根尖数量和根系活力呈正相关。随着根直径的增加和比根面积的降低,根系释放更多分泌物,表明杉木的采取资源保守型策略的根系更倾向于选择促进分泌物的释放而不是通过优化形态特征来获取养分。此外,间伐总体上降低了杉木人工林的土壤总碳含量。其中,重度间伐条件下土壤总碳含量高于轻度间伐,这表明重度间伐条件下根系分泌物的增加可以减少土壤碳的损失。结论:这些发现阐明了间伐如何通过改变土壤条件和根系特性来影响根系分泌物速率,同时有助于我们预测地下碳分配和养分循环对森林管理活动的可能响应。研究背景根系分泌物是地下碳输入的重要来源,在地下碳循环中发挥着重要作用。根系分泌过程将大量有机碳不断地从细根转移到根际土壤中,从而增加土壤养分含量和微生物活性。因此,由根系分泌物介导的土壤养分循环是维持森林生态系统功能的关键过程。尽管根系分泌物在地下生态过程中的重要性已被广泛认知,但根系分泌物输入模式对森林管理措施(如间伐)的响应仍不清楚。间伐是最重要的森林管理措施之一,通过减少林分密度、改善森林微环境和土壤资源条件,达到改变森林生态系统的生产力和功能的目的。以往研究表明间伐可以通过改变剩余树木的光合利用效率来影响树木生理代谢活动。此外,间伐往往会增加森林冠层间隙,促进植物叶片、茎和根生物量,同时有更多的碳水化合物用于储存,这可能会增加过剩的碳从细根到土壤的运输。因此,我们假设间伐可促进根系分泌物的释放,并且输入速率随间伐强度的增加而增加。根系分泌物已被确定为一种竞争型和资源获取型根...
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发布时间: 2023 - 06 - 14
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原名:Plant roots increase both decomposition and stable organic matter formation in boreal forest soil译名:植物根系促进了北方森林土壤的分解和稳定有机质的形成期刊:NATURE COMMUNICATIONSIF:17.694发表时间:2019.9第一作者:Adamczyk, Bartosz摘要ABSTRACT北方针叶林是氮(N)有效性低的生态系统,在全球范围内储存了大量的碳(C),主要储存在植物生物量和土壤有机质(SOM)中。尽管对未来的气候变化预测至关重要,但控制北方碳库和氮库的机制尚未得到很好的理解。在这里,通过为期三年的野外实验,研究比较了SOM在有根、不含根但有真菌菌丝和不含根和真菌菌丝的情况下的分解和稳定。与排除根系处理相比,根系加速了SOM的分解,但也促进了不同的土壤氮经济,有机土壤氮浓度高于无机土壤氮浓度,并伴有稳定的SOM-N的积累。相反,排除根系导致土壤无机氮经济(即高水平的无机氮),即减少稳定的SOM-N积累。基于研究发现,提供了一个关于植物根系如何影响SOM分解和稳定的框架。研究背景RESEARCH BACKGROUND北方寒带森林因其高碳储量和巨大的碳序列潜力而成为全球碳(C)循环的关键组成部分。然而,随着气候变化,SOM分解可能会加速北方森林从碳汇向碳源的转变,从而加速全球变暖。北方森林土壤中SOM积累和稳定的机制尚不清楚,但对预测未来气候下的碳储量至关重要。北方森林碳储量与氮(N)循环密切相关,氮(N)循环的特征是大部分土壤氮与其他土壤化合物(如矿物质和多酚)结合或络合,导致氮有效性低。因此,森林土壤中的氮在很大程度上以化学稳定的形式存在,其余的以不稳定的形式存在(容易获得的氮形式,溶解的无机氮和有机氮)或保留在活的有机体中,例如菌根真菌。北方森林土壤有机质的转化是由土壤微生物之间复杂的相互作用网络驱动的,包括外生菌根和EEM、腐生菌、细菌和植物根系。植物根系在根际,即在根周围狭窄的土壤带中支持微生物,更容易获得C,这可能会刺激微生物活动,从而增加SOM的分解(称为根际激发效应)。不同微生物群落之间的相互作用会进一步影响SOM的分解速率;例如,EEM真菌可能抑制腐生真菌,从而减少SOM分解和二氧化碳(CO2)产生(Gadgil效应)。除土壤微生物外,土壤动物也可能通过破碎以及将死亡有机质转化为微生物可利用的形式来促进土壤有机质的分解。一种新兴的观点强调微生物不仅在SOM分解中发挥作用,而且在SOM稳定中也发挥作用,即将SOM转化...
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