028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

日期: 2026-06-26
标签:

原名:Precipitation alters the microbial necromass carbon contribution to soil organic carbon in a desert shrub ecosystem

译名:降水改变了荒漠灌丛生态系统微生物残体碳对土壤有机碳的贡献

期刊:Applied Soil Ecology

IF5.4

 

发表日期: 2026.1.22(网络首发2025年)

 

第一作者:徐红伟 四川农业大学林业学院,长江上游森林与生态恢复四川省重点实验室,四川峨眉山森林生态系统国家野外科学观测研究站

 

背景:

在干旱和半干旱生态系统中,植被和土壤对降水变化高度敏感。降水变化通过改变土壤含水量,进而影响植物生长和土壤功能。增加降水(PP+)可提高土壤含水量,促进植物生物量增加、土壤酶活性提高、微生物多样性增加和碳固存增强;而减少降水(PP−)则导致土壤干旱,限制植物生长,降低生态系统生产力和微生物活性,从而导致土壤退化。

土壤微生物残体碳是土壤有机碳(SOC)的关键来源,其对SOC的贡献在陆地生态系统中超过60%。微生物残体碳的积累主要受植物碳输入和微生物代谢活动的影响。降水变化通过影响植物生长、凋落物输入、土壤水分和养分有效性,进而调控微生物残体碳的积累过程。然而,在干旱和半干旱地区,降水变化如何影响微生物残体碳和SOC积累,以及微生物残体碳对SOC的贡献机制尚不清楚。此外,降水变化的幅度也是影响微生物残体碳和SOC积累的重要因素。过低的降水减少会限制植物和微生物生长,而过高的降水增加可能降低土壤孔隙度,抑制微生物活性和凋落物分解。因此,识别降水变化的强度阈值对于理解脆弱生态系统碳循环对全球降水变化的响应及实施生态恢复干预具有重要意义。

 

1降水变化对土壤微生物残体碳和土壤有机碳影响的概念框架

科学问题:

1)降水减少和降水增加如何影响荒漠灌丛生态系统的土壤有机碳和微生物残体碳积累?

 

2)微生物残体碳对SOC的贡献在降水变化条件下如何变化?

 

3)降水变化驱动微生物残体碳积累的关键因子是什么?是否存在降水强度阈值?


材料与方法:

1. 研究地点: 位于中国宁夏回族自治区盐池县(37°49′N107°30′E,海拔1348 m),属荒漠气候,年均温9.5℃,年均降水量280 mm。研究区为1973年种植的柠条(Caragana korshinskii)灌丛地,2021年起实施封育恢复。

2. 实验设计: 设置7个处理:降水增加20%40%60%PP+20PP+40PP+60);降水减少20%40%60%PP−20PP−40PP−60);对照(自然降水)。每个处理4个重复,共56个样方(1 m × 1 m)。采用遮雨棚拦截自然降水并引流至邻近样方实现降水增减,不改变降水频率。

3. 土壤采样: 采集0-20 cm表层土壤,按五点采样法混合,去除根系和石块后分为三部分:自然风干用于测定理化性质和氨基糖含量;4°C冷藏用于测定微生物生物量和酶活性;−80°C冷冻用于测定微生物群落组成和结构。

4. 测定指标:

土壤理化性质: SOCH₂SO₄-K₂Cr₂O₇氧化法)、TN(凯氏定氮法)、TP(钼酸铵法)、pHpH计)、土壤含水量(烘干法)微生物生物量: 微生物生物量CN(熏蒸提取法)土壤酶活性: β-1,4-葡萄糖苷酶、β-D-纤维二糖苷酶、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶(荧光微孔板法)微生物残体碳: 以氨基糖(胞壁酸和氨基葡萄糖)为生物标志物,采用气相色谱法测定

细菌残体C = 胞壁酸 × 45

真菌残体C = ((氨基葡萄糖/179.17 − 胞壁酸/251.23 × 2) × 179.17 × 9)

微生物群落: 细菌16S rRNAV4区,引物U515F/U806R)、真菌ITS2(引物ITS3/ITS4),Illumina测序

5. 文献荟萃分析: 基于Web of ScienceGoogle Scholar和中国知网三个数据库,收集64个数据点(10篇文章),采用对数响应比(lnRR)作为效应量,评估降水变化对SOC和微生物残体C的全球响应模式。

 

结果:

1. 降水强度对SOC和微生物残体碳的影响

SOC、细菌残体C、真菌残体C、微生物残体C、细菌残体C/SOC和微生物残体C/SOC均与降水变化强度呈正相关(图2a–g)。PP+处理的SOC、细菌残体C、真菌残体C、微生物残体C、细菌残体C/SOC和微生物残体C/SOC均高于PP−处理;但真菌残体C/细菌残体C比值在PP+处理中低于PP−处理(图S2a–h)。SOC、真菌残体C和微生物残体CPP+40处理中最高(图S2acd

 

2降水变化强度与土壤有机碳(SOC)、细菌残体碳(C)、真菌残体C、微生物残体C、真菌残体C/细菌残体C、细菌残体C/SOC、真菌残体C/SOC和微生物残体C/SOC的关系。注:虚线表示对照;阴影区域表示95%置信区间

 

2. 降水强度对土壤微生物和酶活性的影响

微生物生物量Cβ-1,4-葡萄糖苷酶、β-D-纤维二糖苷酶、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶和细菌丰富度均与降水变化强度呈正相关(图3a–g)。PP+处理的土壤含水量、微生物生物量C、微生物生物量N及四种酶活性均高于PP−处理(图S3a–f;表S2)。土壤含水量、微生物生物量C、微生物生物量NTNPP+40处理中最高(图S3ab;表S2)。

 

3 降水变化强度与微生物生物量碳、酶活性和细菌丰富度的关系。注:虚线表示对照;阴影区域表示95%置信区间

 

细菌丰富度、细菌多样性和真菌多样性在各处理间无显著差异;但当所有PP+处理合并与所有PP−处理合并比较时,细菌丰富度存在显著差异(图S4a–d)。各降水强度下优势细菌纲均为AlphaproteobacteriaActinobacteriaNitrososphaeria,其中AlphaproteobacteriaActinobacteria的相对丰度在PP+40下最高(图S5a)。优势真菌纲为DothideomycetesSordariomycetesEurotiomycetesDothideomycetes相对丰度在PP−20PP+40PP+60下最高(图S5b)。PP−40PP−20PP+20PP+40PP+60处理的细菌和真菌群落组成与对照不同(图S5cd)。

 

4 不同降水处理下土壤细菌和真菌相关性网络参数(节点数、边数、平均度和正边比例)。注:PP−,降水减少;PP+,降水增加

3.  微生物残体碳对SOC贡献的影响因素

结构方程模型解释了微生物残体C变异的25%(图5a)。土壤含水量对微生物残体C具有直接和间接效应,而酶活性和TN对微生物残体C具有直接效应(图5a)。土壤含水量、TN、细菌特征、微生物生物量和酶活性对微生物残体C的总标准化效应分别为69.6%39.5%12.5%29.8%31.7%;土壤含水量、TN和酶活性的标准化间接效应分别为19.8%9.7%29.8%(图5b)。

微生物残体CTN、微生物生物量CNβ-1,4-葡萄糖苷酶、β-D-纤维二糖苷酶、酸性磷酸酶以及细菌多样性和丰富度呈正相关(图5c)。SOC与细菌残体C、真菌残体C和微生物残体C均呈正相关(图6)。芽孢杆菌属(Bacillus)和锤舌菌纲(Leotiomycetes)分别是影响SOC的关键细菌和真菌组成因子;而BlastocatelliaPhycisphaeraOxophotobacteriaGemmatimonadetes影响微生物残体C的关键细菌组成因子(图S6ab)。

 

5 结构方程模型(χ² = 1.149p = 0.281GFI = 0.851RMSEA = 0.000CFI = 0.985)展示降水变化对土壤微生物残体碳(C)的直接和间接效应(a);降水变化对微生物残体C的总标准化效应和间接标准化效应(b);降水变化下微生物残体C与土壤理化及微生物性质的关系(c)。注:绿色和灰色箭头分别表示显著和不显著效应(p < 0.05);TN,土壤全氮

 

6 土壤有机碳(SOC)与细菌残体碳(C)、真菌残体C和微生物残体C的关系

4.  荟萃分析:降水变化对SOC和微生物残体碳的影响

文献荟萃分析表明,PP+使真菌残体C增加32.2%、微生物残体C增加19.4%PP−使SOC降低9.1%、真菌残体C降低17.7%(图7ad)。SOC、真菌残体C和微生物残体C的响应比与降水变化强度呈正相关(图S7ab)。

PP−处理中,05年和>5年两个时间段内SOC、细菌残体C、微生物残体C、细菌残体C/SOC、真菌残体C/SOC和微生物残体C/SOC的效应量一致(图7c;表S3)。PP+>5年时间尺度上显著增加了细菌残体C、微生物残体C、细菌残体C/SOC和真菌残体C/SOC的效应量(图7d

 

 

7 基于荟萃分析的降水变化对SOC和微生物残体碳的影响

 

 

结论:

1降水增加促进了SOC和微生物残体C的积累及微生物残体CSOC的贡献,而降水减少则抑制了这一过程。 这主要归因于土壤含水量、全氮、土壤微生物活性和微生物网络稳定性的变化。

2微生物残体CSOC的贡献随降水强度增加而增加,但40%的降水增加强度是促进干旱区SOC积累的临界阈值。 超过该阈值(+60%)时,真菌残体C、微生物残体CSOC含量反而下降,可能与高强度降水导致土壤碳分解和流失有关。

3真菌残体CSOC的贡献高于细菌残体C, 这可能归因于真菌细胞壁中几丁质等难分解结构化合物比细菌细胞壁中的肽聚糖更稳定、更难分解。降水减少条件下真菌残体C主导微生物残体CSOC积累,而降水增加条件下细菌残体C的贡献增加。

4)微生物网络复杂性而非α多样性是解释微生物残体C变化的关键因素。 PP+处理下细菌和真菌网络复杂性更高(节点数、边数和平均度均增加),表明更强的微生物相互作用提高了资源利用效率和微生物代谢速率,从而促进了微生物残体CSOC积累。

5荟萃分析验证了实验结果的普适性,并发现降水增加的促进效应在>5年时间尺度上更为显著(细菌残体C增加),而降水减少的抑制效应在不同时间尺度上表现一致,可能与微生物通过改变群落组成、酶活性和养分利用策略来适应干旱有关。


  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 06 - 26
    原名:Precipitation alters the microbial necromass carbon contribution to soil organic carbon in a desert shrub ecosystem译名:降水改变了荒漠灌丛生态系统微生物残体碳对土壤有机碳的贡献期刊:Applied Soil EcologyIF:5.4 发表日期: 2026.1.22(网络首发2025年) 第一作者:徐红伟 四川农业大学林业学院,长江上游森林与生态恢复四川省重点实验室,四川峨眉山森林生态系统国家野外科学观测研究站 背景:在干旱和半干旱生态系统中,植被和土壤对降水变化高度敏感。降水变化通过改变土壤含水量,进而影响植物生长和土壤功能。增加降水(PP+)可提高土壤含水量,促进植物生物量增加、土壤酶活性提高、微生物多样性增加和碳固存增强;而减少降水(PP−)则导致土壤干旱,限制植物生长,降低生态系统生产力和微生物活性,从而导致土壤退化。土壤微生物残体碳是土壤有机碳(SOC)的关键来源,其对SOC的贡献在陆地生态系统中超过60%。微生物残体碳的积累主要受植物碳输入和微生物代谢活动的影响。降水变化通过影响植物生长、凋落物输入、土壤水分和养分有效性,进而调控微生物残体碳的积累过程。然而,在干旱和半干旱地区,降水变化如何影响微生物残体碳和SOC积累,以及微生物残体碳对SOC的贡献机制尚不清楚。此外,降水变化的幅度也是影响微生物残体碳和SOC积累的重要因素。过低的降水减少会限制植物和微生物生长,而过高的降水增加可能降低土壤孔隙度,抑制微生物活性和凋落物分解。因此,识别降水变化的强度阈值对于理解脆弱生态系统碳循环对全球降水变化的响应及实施生态恢复干预具有重要意义。 图1:降水变化对土壤微生物残体碳和土壤有机碳影响的概念框架科学问题:(1...
  • 点击次数: 0
    2026 - 06 - 22
    在小说阅读器读本章去阅读在小说阅读器中沉浸阅读文献信息原名:Erosion-induced soil heterogeneity determines the fate of plant litter carbon via divergent microbial pathways译名:侵蚀造成的土壤异质性通过分异的微生物途径决定植物凋落物碳的去向期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:10.3发表日期:2026年5月通讯作者:王祥第一作者:石佳第一单位:中国农业大学土地科学与技术学院背景土壤有机质是全球碳循环与农业可持续性的核心,其中矿物结合态有机质(MAOM)是土壤中最持久、储量最大的碳组分,主要源于微生物对植物凋落物的分解与转化。土壤侵蚀在景观尺度上形成非侵蚀、侵蚀和沉积等生物地球化学环境迥异的区域,改变了微生物群落与底物有效性,进而影响新鲜碳输入的土壤去向。在中国东北黑土区,长期侵蚀导致表土流失,免耕结合根茬覆盖被广泛采用。然而,新鲜凋落物添加可能引发正激发效应(加速原生SOM分解),抵消碳固持;反之,“续埋效应”可能促进固碳。激发效应的方向与强度取决于凋落物类型与土壤固有条件的相互作用,但目前沿侵蚀梯度这一作用如何调控凋落物碳的归宿尚不明确。因此,亟需明确不同侵蚀位置下凋落物类型对激发效应及MAOM形成效率的影响,为因地制宜的碳管理提供依据。科学问题(1)在不同侵蚀位置(未侵蚀的坡上、侵蚀的坡中和沉积区),秸秆与根茬输入如何通过不同的微生物机制调控激发效应的方向与强度?(2)在不同侵蚀位置(未侵蚀的坡上、侵蚀的坡中和沉积区),凋落物源碳向 MAOM 的稳定效率是否存在显著差异?材料与方法(1)试验地概况:试验地位于黑土区(吉林省伊通县),属暖温带半湿润大陆性季风气候,年均温5.5 °C、年均降水651.7 mm。(2...
  • 点击次数: 0
    2026 - 05 - 21
    华南植物园鲁显楷研究员团队在《全球变化生物学》发表最新研究,通过长达20年的野外氮添加试验,发现长期高氮沉降不但未减少热带森林植物地下碳分配,反而驱动植物上调根系分泌物来活化土壤磷,为破解热带森林碳汇维持之谜提供关键机制。 近半个世纪多以来,全球氮沉降持续加剧扰乱了生态系统的氮磷平衡,尤其是在有效磷相对匮乏的热带亚热带地区。基于温带氮限制生态系统的大量经验研究,形成了经典认知:施氮会缓解植物对氮的竞争,从而减少光合产物向地下的分配,尤其降低根系分泌物的释放。然而,这一范式能否直接套用于“富氮”但磷匮乏的热带亚热带森林,长期缺乏实验证据,这成为预测高氮沉降背景下森林碳-磷反馈与生态系统稳定性的关键认知瓶颈。为了破解这一瓶颈,研究团队于2002年在广东鼎湖山国家级自然保护区原始林(季风常绿阔叶林)建立了长期连续氮添加实验样地(4种梯度:0,50,100和150 kg N ha⁻¹ year⁻¹),系统探讨了热带森林植物如何通过调节根系分泌物及其介导的土壤磷动态来适应长期高氮沉降。研究发现,面对长期氮沉降引发的土壤有效氮磷失衡,热带森林植物并未“吝啬”其碳资源,反而进化出了一种积极的适应机制:一是通过提高根系分泌物碳输入速率,激发微生物磷酸酶活性,加速有机磷矿化;二是增强有机酸释放,促进矿物结合态磷的溶解。其中,有机酸途径起主导作用,其驱动的磷释放约为磷酸酶途径的2倍。这些结果表明,持续高氮沉降下,热带森林植物可通过“支付”更多的光合碳产物,换取维持生长所必需的磷,建立起了“根系分泌物-土壤磷活化”的正反馈循环。该研究首次证实热带植物能通过上调根系分泌物释放来适应长期高氮沉降,修正了“氮沉降导致地下碳分配减少”的传统观点。这一发现不仅解释了热带“富氮”森林如何维持高生产力与稳定性,还表明生态系统在面对长期环境压力时可能拥有更复杂的主动适应策略,这对预...
  • 点击次数: 0
    2026 - 05 - 20
    文献信息:原名:Mycorrhizal Type Defines Priming Effects in Organic and Mineral Forest Soils译名:菌根类型调控森林土壤有机层与矿质层的激发效应期刊:Global Change BiologyIF:12.0发表日期:2026年3月第一作者:柳雄辉 中南林业科技大学通讯作者:陈亮教授 中南林业科技大学 背景:森林土壤有机碳是陆地碳库的核心,其周转受微生物激发效应(新鲜碳输入改变原有SOC分解速率)的影响。丛枝菌根(AM)与外生菌根(ECM)树种会形成不同的土壤环境,显著影响碳库分布与稳定性。现有研究已证实菌根类型驱动土壤碳循环差异,但菌根类型如何在不同土壤深度上调控激发效应,目前尚不清楚。 研究目的:明确菌根类型(AM/ECM)如何调控森林土壤激发效应,以及这种调控是否存在土层深度依赖性。当前研究大多仅关注表层土壤,仍不清楚在有机层与矿质层中,菌根如何通过碳库稳定性、氮素有效性、微生物功能基因等途径差异调控激发效应,缺乏菌根类型与土层深度交互作用下土壤激发效应的机制解析。 实验设计:1、采样地点:中国湖南省长沙县大山冲森林公园(28°23′N,113°19′E)。该森林公园是中国东南部典型的亚热带天然林,年均降水量1416 mm,年均气温17.3℃,优势树种林龄约65 年,土壤类型为红色壤土。2、样地设置:根据菌根类型梯度设置27 个样地( 10 m×10 m ),分为三组:外生菌根(ECM)样地、丛枝菌根(AM)样地、混合样地。其中ECM 树种包括:青冈、石栎、马尾松、白栎等;AM 树种包括:日本杜英、香樟、南酸枣、杉木等。3、土壤采样:在每个样地分别采集0-10 cm有机表土和10-30 cm矿质下层土。每个样地设置 5 个采样点:中心 1...
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