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
    2025 - 04 - 30
    土壤回旋共振质谱是一种高分辨率、高灵敏度的质谱分析技术,基于带电粒子在磁场中以回旋运动的频率与外加射频共振时的检测原理。这类质谱仪一般用于检测复杂混合物中的微量有机或无机化合物,能够提供高精度的分子质量和结构信息。在生态土壤研究中,可以在以下几个方面拓宽我们的视野: 1、高灵敏检测土壤中痕量有机物  • 检测土壤有机质组分如氨基糖、木质素衍生物、脂类等; • 能区分同分异构体,有助于理解有机碳转化路径; • 可研究腐殖质演化和稳定机制。 2. 剖析微生物代谢产物与土壤代谢指纹  • 识别微生物代谢过程中生成的标志性代谢物; • 结合同位素示踪,能用于土壤微生物C/N代谢流的定量追踪; • 有助于研究微生物驱动的碳氮循环机制。 3. 辅助土壤碳库稳定性研究  • 通过精细分子分辨率识别稳定/易变组分; • 判断某些特定有机物的生物可利用性与持久性; • 有助于理解土地利用/管理对碳库稳定的影响。 4. 环境污染物检测  • 检测痕量有机污染物(如农药、PAHs、抗生素残留等); • 在污染溯源与降解路径解析中发挥重要作用; • 与多种污染物的形态分析结合,进行风险评估。 5、在生态研究中的典型应用案例: • 热带森林与农田转换对有机碳分子结构的影响研究; • 利用15N标记+CRMS解析土壤有机氮转化路径; • 通过检测抗生素类残留探讨畜禽粪肥对土壤微生物生态的扰动; • 研究火烧/干旱胁迫下微生物代谢产物的变化与碳流稳定性。上述提到的项目栢晖生物均可测定,更多相关信息欢迎联系文末工作人员详细沟通。-THE END-栢晖生物成立于...
  • 点击次数: 0
    2025 - 04 - 29
    01按照土壤碳的形态分类(1)有机碳 • 总有机碳:土壤中所有来源的有机碳总量。 • 可溶性有机碳:可溶于水的有机碳,影响土壤碳循环的活性部分。 • 颗粒态有机碳:粒径通常在53 μm–2 mm之间的有机碳,较易分解。 • 矿物结合有机碳:与矿物颗粒结合的有机碳,较为稳定。 • 轻组有机碳:通过浮选法分离出的轻组有机碳,主要由未完全分解的有机质组成。 • 重组有机碳:通过浮选法分离出的重组有机碳,主要由金属氧化物结合的有机质组成。 • 微生物生物量碳:土壤微生物体内的碳,是活性有机碳的一部分。 • 易氧化碳:能被高锰酸钾氧化的有机碳,表征活性有机碳库。(2)无机碳 • 总无机碳:土壤中的所有无机碳总量。 • 碳酸盐碳:主要以方解石(CaCO₃)、白云石(CaMg(CO₃)₂)等矿物形式存在。 • 碳酸氢盐碳:土壤溶液中的可溶性无机碳,易随水流失。02按碳库的稳定性分类 • 活性有机碳库:周转快,易受环境变化影响,包括DOC、MBC、POC等。 • 慢性有机碳库:周转较慢,部分矿物结合的有机碳属于此类。 • 惰性有机碳库:高度稳定,如腐殖质碳、黑碳。03按土壤深度分布分类 • 表层土壤碳( 0–30 cm):主要受植被、微生物和人为活动影响。 • 深层土壤碳(30 cm):稳定性较高,受矿物结合和碳迁移过程影响。04按来源分类 • 植被来源碳:枯落物、根系分泌物、植物残体分解产生的碳。 • 微生物来源碳:微生物代谢及死亡后残留的碳。 • 外源输入碳:施肥、污染物沉降等外部输入的碳。这些指标可以用于研究土壤碳循环、碳固存、农业土壤管理等问题。在实际研究中,通常结合稳定同位素分析、核磁共振(N...
  • 点击次数: 0
    2025 - 04 - 09
    铁氧化物结合态有机碳在土壤碳汇和碳稳定方面有重要意义,尤其在全球气候变化和土壤碳库管理背景下,越来越受关注。但仍然存在不少研究空白。今天我们通过ChatGPT和DeepSeek两大AI平台分析一下在该领域尚未被充分研究的热点问题和潜在研究方向~一、ChatGPT分析结果01铁氧化物结合态有机碳的稳定性机制与动态过程研究方向: • 原位监测 Fe-OC 在周期性湿润/干燥条件下的稳定性。 • 利用同位素示踪和光谱技术揭示铁矿物转化(非晶态铁 → 晶态铁)对有机碳稳定的影响。研究意义:• 理解铁氧化物在不同氧化还原条件下如何稳定或释放碳,有助于预测湿地、稻田等环境下土壤碳库的动态变化,进而对碳循环建模和气候变化预测有指导意义。02铁-有机复合物中有机碳的分子特征与来源研究方向: • 利用高分辨率质谱(FTICR-MS)、X射线吸收精细结构光谱(XAFS) 等先进技术分析 Fe-OC 复合物中的有机分子组成。 • 比较不同土壤类型或植被类型下 Fe-OC 结合的有机碳来源差异。研究意义:• 搞清楚什么样的有机碳更容易与铁矿物结合,有助于优化土壤管理策略,促进碳固定,提高土壤碳汇功能。03微生物在铁氧化物-有机碳互作中的作用机制研究方向: • 研究不同功能群微生物(铁还原菌、铁氧化菌)在 Fe-OC 动态中的角色。 • 解析微生物胞外多糖(EPS)、胞外电子传递对 Fe-OC 形成和解离的影响。研究意义:• 微生物过程是土壤碳稳定的关键环节,揭示微生物与 Fe-OC 的交互机制,有助于发展基于微生物调控的土壤碳汇增强技术。04土地利用变化和管理措施对 Fe-OC 储量与稳定性的影响研究方向: • 比较不同土地利用类...
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 14
    栢晖,第三方专业科研检测机构2025年3月8日下午13点,栢晖生物举行了一年一度的“安全日”活动。本次活动分为“安全知识培训”和“消防实操演练”两个环节,旨在进一步提升全员安全意识和应急处置能力。活动伊始,总经理杨锦兀发表讲话,介绍了举办“安全日”活动的初心与意义,并强调实验室安全对企业和员工的重要性。他指出,只有将安全理念内化于心、外化于行,才能保障科研工作的有序开展。在随后的安全知识培训中,实验室张副经理围绕灭火器使用、试剂管理、气瓶安全和现场应急处理等内容进行了系统讲解。张副经理结合真实案例,深入浅出地讲解了灭火器的正确操作步骤、火灾应对要点,以及实验室试剂的分类、存储和废弃处理规范等。通过图示和现场互动,全体员工对安全操作有了更清晰、更全面的认识。消防演练环节中,张副经理现场示范灭火器的正确使用方法,并组织员工逐一进行实操训练。通过动手演练,大家切实掌握了应急灭火技能,提升了面对突发状况的应对能力。安全,是科研顺利推进的前提,也是企业可持续发展的保障。栢晖生物始终坚持“安全第一、预防为主”的原则,持续夯实安全管理基础,营造更加安全、高效的实验环境。
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成宏路72号-四川检验检测创新科技园2号楼4层
          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