028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

日期: 2023-05-31
标签:

原名:Temperature rather than N availability determines root exudation of alpine coniferous forests on the eastern Tibetan Plateau along elevation gradients

译 名:温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

期 刊:Tree Physiology

IF:4.561

发表时间:2023.5

第一作者:Han Yang

通讯作者尹华军  张佩佩

主要单位中国科学院成都生物研究所


摘  要

背景:根系分泌物是植物与土壤进行物质能量交换和信息传递的重要载体物质,是调节根际微生态系统活力与功能特征的关键要素,在森林土壤有机质分解和养分循环过程中具有十分重要的调控作用。然而,森林根系分泌物的关键生态驱动因子及其潜在调控机制尚不清楚。


方法:在本研究以青藏高原东部高寒针叶林为研究对象,通过对两个海拔梯度序列各自优势针叶树种(排除了树种差异干扰)根系分泌物的原位收集,系统探讨了海拔梯度下根系分泌物输入速率的变化规律,并结合根系、土壤和气候参数的分析,进一步揭示了土壤养分和气候在驱动分泌物变异格局中的相对贡献大小及其潜在驱动机制。


结果:研究结果表明:

I)随着海拔升高,两个树种的根系分泌物输入速率均呈下降趋势,从低海拔处到高海拔处分别下降了60%和62%;

II)气温而非土壤养分有效性主导着根系分泌物输入速率的海拔变异。具体而言,随海拔升高,气温通过直接降低树木的生理活性以及间接诱导更加保守的地下碳分配策略和根系形态性状,从而导致分泌物碳输入量的下降。


结论:上述结果表明,相较于土壤养分,气温在决定高寒针叶林根系分泌物海拔变异中发挥着更为关键的作用,这对于理解和预测全球变暖背景下高寒针叶林根系分泌物及其诱导的一系列土壤碳-养分循环过程的响应模式具有重要意义。


研 究 背 景

根系分泌物是植物与土壤进行物质能量交换和信息传递的重要载体物质,是调节根际微生态系统活力与功能特征的关键要素,在森林土壤有机质分解和养分循环过程中具有十分重要的调控作用。根系分泌物作为一种能源/碳源输入,其数量和质量是植物长期进化及其对环境适应结果的最终产物。相应地,根系分泌物关键生态驱动因子及其潜在调控机制一直是森林根际生态学领域关注的重要课题。


作为一种典型的根系养分获取生理性状,大量研究表明土壤养分和气候是驱动根系分泌物速率变化的关键因素。然而,此前的研究大多局限于单一变量的控制实验或样带调查下根系分泌物对土壤养分或气候的响应,而忽略了自然条件下多种环境因素的共同变化对植物生理代谢和养分获取策略产生的复杂影响。目前有关多变环境下植物根系分泌物输入究竟受何种因素主导仍存在争议,这极大地限制了对森林根系分泌物介导的土壤生物地球化学过程的深入认识。


通过对青藏高原东部两个海拔梯度序列各自的优势针叶树种(卧龙:岷江冷杉;色季拉:急尖长苞冷杉)的根系分泌物原位收集,并采集根际土壤、根系以及气候参数,旨在系统探讨海拔梯度下根系分泌物输入速率的变化规律以及土壤养分和气候在驱动分泌物变异格局中的相对贡献大小及其潜在驱动机制。由于高海拔处的低温胁迫环境通常对植物的生理代谢活性具有负面影响,因此我们假设:根系分泌物作为一种根系养分获取生理性状,随着海拔升高具有下降的趋势。


主 要 结 果

1. 根系分泌物输入速率沿海拔梯度的变化规律

随着海拔升高,两个树种的根系分泌物输入速率均呈下降趋势,从低海拔处到高海拔处分别下降了60%和62%(图1)。

最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

1 岷江冷杉(卧龙)和急尖长苞冷杉(色季拉)根系分泌物沿海拔梯度的变化规律


2. 根系分泌物与气候和养分有效性的关系

两个地点的分泌物输入速率与生长季平均气温显著正相关而与土壤湿度显著负相关。通过控制温度的偏相关结果显示,分泌物速率与土壤湿度和氮、磷有效性均无显著相关性(图2)。


最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

2 岷江冷杉(卧龙)和急尖长苞冷杉(色季拉)基于质量的根系分泌物输入速率与平均温度(ad)的关系,以及根系分泌物与根际土壤水分(be)和土壤氮有效性(cf)之间的偏相关性。插图显示了海拔与土壤水分和土壤氮有效性之间的关系。


3. 根系形态特征和根系分泌物的关系

基于单位质量的根系分泌物输入速率与根系直径具有负相关关系,而与比根长和菌根侵染率以及细根生物量具有正相关关系(图3)。


最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

3 岷江冷杉(卧龙)和急尖长苞冷杉(色季拉)基于质量的根系分泌物输入速率与(ae)根径(RD)、(bf)比根长(SRL)、(cg)菌根侵染率(MCR)和(dh)细根生物量(FRB)的关系。


4. 温度和土壤氮有效性对根系分泌物的贡献

结构方程模型进一步显示,相较于土壤氮有效性,温度解释了更多根系分泌物的变异。具体而言,在高海拔的低温胁迫环境下,温度通过直接降低树木的生理活性以及间接诱导更加保守的地下碳分配策略和根系形态性状,从而导致分泌物碳输入量的下降(图4)。

最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

5温度调控高山针叶林根系分泌物海拔变异格局的概念框架图


最新文献解读|温度而非氮有效性决定了青藏高原东部高山针叶林根系分泌物沿海拔梯度的变异格局

END

◀栢晖生物▶ 

 特色检测指标

氨基糖木质素PLFA

磷组分有机酸有机氮组分

微生物量碳氮磷同位素、CUE

其他土壤、植物、水体等常规检测指标均可测定

更多详情请so栢晖

  • 最新资讯 MORE+
  • 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...
  • 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。...
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