028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

根系性状对不同菌根共生类型的四种针叶树种根系分泌物输入速率的影响

日期: 2021-12-29
标签:

原名Influence of fine root traits on in situ exudation rates in four conifers from different mycorrhizal associations

译名根系性状对不同菌根共生类型的四种针叶树种根系分泌物输入速率的影响

期刊Tree Physiology

IF4.196

发表时间2020.04.25

第一作者Maiko Akatsuki


摘要:

植物根系向土壤分泌一系列有机化合物以促进根系周围有机质的降解并提高对入侵植物的化感作用。本研究开发了一种无碳滤纸用于在微小尺度下收集树木细根分泌物,测定了日本寒温带森林中四个分属于两种菌根共生类型的针叶树根系分泌物总碳含量(ECM:外生菌根;AM:丛枝菌根)。还分别对细根单位根重分泌物输入速率与其形态特征(根直径(RD)、比根长(SRL)、比根面积(SRA)、根组织密度(RTD)和化学特征(根氮浓度(RN)、根碳氮比C/N)之间的关系进行了分析。结果显示,对所有树种综合分析单位根重分泌物输入速率与RDSRARTDRN以及C/N显著相关。当对两种菌根共生类型单独分析时,只有ECM类型的树种根系分泌物输入速率RDSRARTDRNC/N显著相关,而AM类型的树种则无显著相关性。我们的结果表明,根系分泌物输入速率与根系形态特征和化学特征之间的关系主要外生菌根(ECM)驱动丛枝菌根(AM)的影响较小这种差异可能是ECM真菌和AM真菌对植物细根定殖的程度和位置不同所引起的。两种菌根共生类型对根系分泌物输入速率与根系性状之间关系的差异影响将有助于了解森林生态系统地下碳分配的潜在机制。


研究背景:

在全球尺度下,森林生态系统向地下分配的碳可占总初级生产力的25-63%,并为陆地生态系统土壤每年贡献约60 Gt碳。但地下碳分配在细根系统中的数量与位置仍是一个开放的问题。通常认为地下碳通量包含根系和菌根的生产量和呼吸消耗,同时根系分泌物也是重要的组成部分。但传统方法无法区分细根、粗根和菌根对生长、呼吸和根系分泌物的相对贡献,这些信息的缺失会阻碍对局部或全球碳循环的评估。因此,阐明植物光合碳在不同根系结构和不同代谢类型之间的分配和周转至关重要。

根系分泌物指由根系向土壤中释放的一系列可溶性有机化合物,主要包括氨基酸、有机酸、糖、酚类化合物以及其它次级代谢物。树木可通过释放根系分泌物促进微生物活性以提高土壤养分有效性。因此阐明根系分泌物输入量的变化规律对于更好地理解根系分泌物在地下C循环中的整体作用非常重要。

细根形态特征和化学特征能够反映特定物种的生态策略并能决定植物对环境因子的响应,最终会对生态系统产生影响。根系性状还能反映植物的养分获取能力与生理活性。细根系统是一个复杂的系统,由不同发育阶段具有不同生理和化学特性的部分组成。

本研究中,我们开发了一种无碳滤纸用于在微小尺度下短时间收集树木细根分泌物的方法,对日本寒温带四个主要树种进行根系分泌物收集,包括两个ECM树种(P. densiflora, L. kaempferi)和两个AM树种(C. japonicaC. obtusa)。基于不同菌根共生类型的树木具有不同的养分经济这一观点,我们的研究主要关注:1.细根形态特征(RD, SRL, SRA, RTD)和化学特征(RN, C/N)对细根分泌物输入速率的影响;2.不同菌根共生类型如何影响细根性状与细根分泌物之间的关系。


主要结果:

1. 不同物种的根系分泌物输入速率

尽管对每个树种进行了30个根系分泌物收集重复,但由于碳氮分析仪器的最低检测阈值限制,一些样品中未检测到根系分泌物。我们认为这些样品中根系分泌物输入速率为0 mg C g-1 h-1P. densiflora= 3, L. kaempferi= 2, C. japonica= 0, C. obtusa= 1)。因此,对包括零值在内的120个样品进行进一步分析。结果显示,单位根重分泌物输入速率分布在0.00-3.76 mg C g-1 h-1之间(图2)。

2. 细根分泌物输入速率与细根形态特征和化学特征的关系

120个根段的平均直径分布在0.29-2.38 mm之间,根段干物质含量分布在0.003-0.085 g之间。RTD分布在0.12-0.74 g cm-3之间。SRL分布在0.51-53.25 m g-1之间,SRA分布在34.9-747.5 cm2 g-1之间。根氮含量(RN)分布在0.3-2.4%之间,根C/N分布在20.9-151.5之间(图3)。

结果显示,ECM树种的根系分泌物输入速率与RDP < 0.01)、RTDP < 0.01)以及C/NP < 0.01)显著负相关,与SRLP < 0.05)、SRAP < 0.01)以及RNP < 0.01)正相关,AM树种则无此相关性(P > 0.05)。对两种菌根共生类型树种合并分析,结果表明除SRA= 0.06)外,其余指标均与根系分泌物输入速率显著正相关。(图2,表1

 1 四个树种、ECM树种和AM树种的根系分泌物和根系性状之间的回归分析。粗体P表示具有显著相关性

 根系性状对不同菌根共生类型的四种针叶树种根系分泌物输入速率的影响

 根系性状对不同菌根共生类型的四种针叶树种根系分泌物输入速率的影响

 2 根系分泌物输入速率与(aRD;(bRTDg cm-3);(cSRLm g-1);(dSRAcm2 g-1)的关系。黑色线条表示所有物种综合分析的相关性。蓝色虚线表示AM树种无显著相关性。红色实线表示ECM树种具有显著相关性。

根系性状对不同菌根共生类型的四种针叶树种根系分泌物输入速率的影响 

 3 根系分泌物输入速率与(aRN;(bC/N的关系。黑色线条表示所有物种综合分析的相关性。蓝色虚线表示AM树种无显著相关性。红色实线表示ECM树种具有显著相关性。

 

结论:

1. 细根形态特征对细根分泌物输入速率的影响

细根直径被认为是影响原位收集根系分泌物输入速率的重要因素。本研究中,所有物种的细根分泌物输入速率都随着细根直径的降低而升高。这种相关性反映了根系生理功能的变化,即吸收根向运输根的转变。与粗根相比,直径较小的根系通常具有较高的SRL、较低的RTD、较高的N浓度和较短的寿命,具有更的水分和养分获取能力。而直径较粗的根通常具有较高的缩合类单宁含量、根C/N、更发达的次生壁并伴随着木质素和苏木素的沉积,这些因素导致粗根的分泌物输入速率较低。

2. 细根化学特征对细根分泌物输入速率的影响

我们的研究结果显示细根分泌物输入速率与RN正相关而与根C/N负相关,这与以往的研究一致,但我们的结果也表明在AM树种中无显著相关性。具有较高N含量的根细胞内通常含有更多的储存N和蛋白质,这些物质细胞周转和修复活动紧密相关,包括呼吸、养分吸收物质运输等。Sun et al. (2017) 报道了根系分泌物与根N含量之间的正相关关系,认为是根系分泌物输入增加促进根系对土壤N的吸收从而增加根N含量。

3. 菌根真菌对细根分泌物和细根直径的影响

本研究表明,细根直径与细根分泌物之间的关系强烈地由ECM菌根所驱动,而非AM菌根。这一结果可能与ECM真菌AM真菌在细根中定殖的程度和位置有关。ECM树种的低级根序通常具有较高的菌根定殖率,而在AM树种中,较细的根通常不利于AM真菌的定殖。许多研究表明,AM真菌的定殖率随根系直径增加而升高。假设菌根定殖率能够影响细根分泌物输入速率,则AM真菌定殖率较高的粗根应该具有较高的细根分泌物输入速率,从而表现出与ECM树种相反的趋势。事实上,本研究中AM树种C. japonica细根(直径 < 0.5 mm)的分泌物输入速率低于较粗的根(直径0.5 - 1.0 mm)。但不足的是,本研究并未评估菌根定殖率与细根分泌物之间的关系。

4 细根分泌物与植物养分获取策略的关系

此前研究表明,根系分泌物向根际提供富含能量的含碳化合物,促进微生物对土壤有机质的分解,提高了根际的养分含量从而有助于植物生长。我们的研究表明,直径较小的根向根际释放更多的含碳化合物,并通过优化其土壤勘探效率以获取必要的养分资源,利用根际激发效应形成根际富养分区域

我们的研究还表明,沿细根分级梯度,植物细根分泌物输入速率呈现一定的变化趋势。此外,菌根定殖率随细根直径变化而改变,会诱导植物获取养分和水分策略的改变,从而进一步影响细根分泌物输入速率。因此确定根系性状对根系分泌率的影响,有必要将菌根共生类型视为一个重要影响因素。不同菌根共生类型对植物资源获取策略具有不同的影响,从而导致ECM树种和AM树种之间差异的养分获取策略。

5 总结

综上,我们开发了一种无碳滤纸用于在微小尺度下收集树木细根分泌物的方法,可用于更精准地收集短时间内不同根级的分泌物,对于解释植物地下碳分配的时空分布格局具有重要意义。我们还证实了菌根共生类型对细根分泌物输入速率和根系性状之间关系的影响差异,但菌根对植物细根分泌物的具体影响还尚未阐明。需要进一步的研究来区分与根系分泌物相关的因子和与菌根类型相关的因子,以阐明基于细根生理和形态特征的碳分配策略。



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 04 - 16
    文献信息原名:Continental-scale drivers of soil microbial extracellular polymeric substances译名:大陆尺度下土壤微生物胞外聚合物的驱动因素研究期刊:Nature CommunicationsIF:15.7发表日期:2026.03通讯作者:阮宏华教授作者单位:南京林业大学背景土壤微生物胞外聚合物(EPS)是由微生物分泌的多糖、蛋白质等生物聚合物组成的复杂混合物,在形成土壤团聚体、构建微生物生境以及推动碳循环等方面发挥着重要作用。EPS作为微生物残体的重要组成之一,可能通过促进团聚体形成和矿物-有机物质结合,有助于土壤有机碳的稳定。然而,目前关于EPS在大陆尺度下的分布规律,以及其如何受气候、地质条件和土地利用方式的影响,仍缺乏清晰认识。以往研究多局限于实验室或小范围样点,尚未在大尺度上开展系统性评估。科学问题(1)分布格局:在欧洲气候梯度下,土壤EPS含量的分布规律是什么?土地利用和母岩类型如何影响其分布?(2)碳贡献:EPS碳在土壤有机碳库中占有多大比例?其贡献率受哪些因素调控?(3)生理权衡:微生物分配给EPS的碳比例如何沿环境梯度变化?环境压力(如水分亏缺)如何调整微生物的碳分配策略?研究方法研究团队沿横跨欧洲大陆约5500公里的样带(从地中海延伸至亚北极)设置了92个采样点,采集矿质表层土壤(0–15 cm),覆盖碳酸盐岩、硅酸盐岩和沉积岩三种主要母岩类型,以及林地、草地和农田三种土地利用方式。采用阳离子交换树脂法提取土壤胞外聚合物(EPS),并分别以蒽酮法和改良Lowry法测定EPS多糖与蛋白质含量,结合元素分析估算其碳含量(EPS多糖含碳39.1%,EPS蛋白质含碳50.7%)。同时,通过18O标记法测定微生物生长速率与碳利用效率,利用氨基糖分析评估微生物坏死体碳含量,系统测定了气候(如...
  • 点击次数: 0
    2026 - 04 - 14
    文献信息期刊:Water Research(1区,12.4)作者:Longlong An, Shuqin He, Xin Song, Zicheng Zheng, Tingxuan Li, Le Ha单位:1. 四川农业大学资源学院;2. 四川农业大学林学院;3. 成都栢晖生物科技有限公司;4. 中国农业大学土地科学与技术学院,农业农村部华北耕地保育重点实验室01图文摘要02成果简介近日,四川农业大学资源学院何淑勤、郑子成教授团队在Water Research上发表了题为“Long-term fertilization regimes mitigate dissolved organic matter leaching and alter its chemodiversity in agricultural soil leachate”的研究论文(DOI: 10.1016/j.watres.2026.125762)。该研究基于长达10年的田间定位试验,结合土柱淋溶实验、光谱分析(EEM-PARAFAC)和超高分辨质谱(FT-ICR MS)技术,系统揭示了长期有机肥与秸秆配施(CFOS)对紫色土坡耕地土壤溶解性有机质(DOM)淋溶行为及化学多样性的调控机制。该研究为通过合理施肥实现“增碳减排”的农业可持续发展提供了坚实的理论依据性。03引言土壤溶解性有机质(DOM)是陆地碳库中最活跃的组分,其淋溶迁移不仅造成土壤碳损失,还可能引发水体污染。长期施肥,尤其是有机肥和秸秆还田,已被证实能显著提升土壤有机碳储量,但其对DOM淋溶的影响却存在争议——部分研究表明有机物料输入会加剧DOM损失,形成“增碳不减碳”的恶性循环。因此,寻找一种既能增加土壤碳库又能抑制DOM淋溶的施肥模式,成为农业可持续发展的迫切需求。西南紫色土区是我国重要的粮食生产基地,土壤贫瘠、降雨集中,DOM淋溶风险高。...
  • 点击次数: 0
    2026 - 04 - 02
    土壤线虫是土壤生态系统中数量最丰富、功能多样性最高的后生动物类群之一。它们在土壤食物网中占据多个营养级位,涵盖植食性、食细菌性、食真菌性、捕食性及杂食性等多种营养类群,通过与植物根系、微生物及其他土壤动物之间的复杂互作,深度参与有机质分解、养分矿化、碳氮循环等关键生态过程。因其对土壤环境变化敏感,且形态特征与群落结构与土壤管理措施、污染胁迫等密切相关,土壤线虫常被用作指示土壤健康状况和评价生态系统可持续性的重要生物指标。01     提取步骤土壤线虫的提取采用贝尔曼漏斗分离法。具体步骤如下:(1)准备工作:准备足够数量的玻璃漏斗,固定在架子上;在漏斗口放置网筛,漏斗下端接橡胶管,并安装止水弹簧夹;(2)提取工作:称量新鲜土壤50 g,使用纸巾包裹,放置于网筛上,并缓慢添加清水浸没纸包,静置48小时; (3)固定工作:静置完成后,打开橡胶管的止水夹,用离心管接取7 mL左右的液体,放入到60℃水浴锅中加热3分钟,杀死土壤线虫;往离心管中添加7 mL甲醛溶液,使最后的甲醛浓度达到4%左右,以获得最佳保存效果,并做好记号备用。图1 提虫装置示意图02     鉴定步骤(1)计数:将离心管的液体摇匀,全部倒入细胞计数皿,在奥林巴斯CKX-44倒置显微镜下放大100倍进行计数,计数完成后倒回离心管,并用少量清水清洗计数皿,也倒回离心管,尽量回收样品中的所有线虫;(2)鉴定:计数完成后的离心管静置一晚,用移液枪吸走上清液,取最后一滴液体滴于载玻片中央,并用盖玻片盖上,使用中性树胶封片;制作好的临时玻片使用尼康Eclipse 80i生物显微镜放大100-400倍对线虫进行形态学鉴定;线虫数量少于100条时,全部鉴定,若大于100条,一般取最先遇到的前100条线虫进行鉴定。根据线虫的形态学特征,主要依据Bongers所著...
  • 点击次数: 0
    2026 - 03 - 20
    滨海湿地是全球重要的“蓝碳”储库,其来自陆海传输中形成的外源老化碳可占50%以上。然而,目前对于这些老化碳在滨海生态系统中储存机制尚不清楚,特别是矿物结合与微生物转化之间的协同作用仍是蓝碳科学中的关键短板,亟待建立相关机制模型以指导蓝碳的管理与评估。中国科学院烟台海岸带研究所李远副研究员、韩广轩研究员联合天津大学宋照亮教授、中国科学院南京土壤研究所骆永明研究员以及国内外多家单位,跨越20个纬度梯度对中国沿海36个红树林和盐沼湿地进行了系统调查。通过对表层土壤和1米深沉积柱的综合分析,结合14C同位素测年、生物标志物和模型解译,系统揭示了矿物-微生物协同作用对蓝碳周转与储存的联合调控机制。图1 海岸带红树林和盐沼研究点位及土壤有机碳特征分布研究发现,盐沼与红树林在碳周转时间上存在显著差异。具有高矿物沉积速率的盐沼湿地表现出比红树林更长的土壤有机碳周转时间(表层土壤平均为2200年 vs. 500年)。这一差异主要归因于盐沼中含有更高比例的老化碳(~50%)和化石碳(~20%)。在组分分配上,盐沼表层土壤的矿物结合态有机碳(MAOC)比例高达81.5%,显著高于红树林的66.6%,且盐沼含有更高比例的木质素酚(3.5% vs. 3.1%)和微生物残体碳(21% vs. 14%)。这表明在外源输入主导的生态系统中,SOC主要来自高降解的老化碳库。图2 基于14C的海岸带红树林和盐沼土壤有机碳组成和周转进一步应用线性混合效应模型和结构方程模型解析得出,矿物-微生物协同作用随深度发生显著转移:在表层土壤(0-20 cm)中,由于新鲜有机质输入丰富,微生物残体碳的积累是驱动碳周转的关键因素(影响系数 = 0.36);而在深层土壤(1 m)中,木质素的降解程度取代微生物生物量,成为决定有机碳千年尺度持久封存的主要预测因子(影响系数 = 0.45)。图3 海岸带红树林和盐沼表层和深层土壤有...
文体活动 MORE+
案例名称: 孵化中心
说明: 栢晖生物科技有限公司项目孵化中心成立于2015.06.01日,研发领域涉及生物试剂耗材、仪器、新产品开发及各生物科技服务类项目等。自成立以来,陆续吸引了大批专家教授加盟合作,并与全国数十家高校及知名企业建立了良好的合作关系。中心共有博士及以上学位骨干人员10人,专门负责公司新产品研发等工作,已成功研发出无线温度监控器及NO检测试剂盒等产品(详情见成功案例),另有细胞分选仪等三个项目正在积极孵化当中。
2017 - 05 - 31
案例名称: 孵化中心流程
说明:
2017 - 07 - 17
微信公众号
检测咨询热线
 
地址:四川省成都市成华区龙潭街道成业路7号联东U谷二期7栋10楼
          湖南省长沙市芙蓉区雄天路98号广发隆平创业园2栋6002
官方热线:028 8525 3068
投诉电话:18181920125
传真:+86 0755-2788 8009
Copyright ©2005 - 2013 成都栢晖生物科技有限公司
犀牛云提供企业云服务