028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存

日期: 2025-03-05
标签:


文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存

文献解读


原名:Multitrophic interactions support belowground carbon sequestration

through microbial necromass accumulation in dryland biocrusts

译名:多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存

期刊:Soil Biology and Biochemistry

IF:9.8

发表日期:2025年1月

第一作者:石佳 中国农业大学 博士研究生

通讯作者:王祥 中国农业大学 教授


1


背景

土壤有机碳(SOC)是全球最大的陆地有机碳库,估计有1500-2400 Pg。SOC在调节全球碳储量和通量方面发挥着重要作用。土壤微生物被视为土壤碳动态的主要调节因子。一般来说,微生物通过分解减少SOC库存,同时通过形成微生物生物量和稳定坏死残留物来促进稳定的碳库。最近对土壤生物标志物的全球评估表明,微生物尸体占SOC库的50%,而活微生物生物量不到5%。因此,需要深入了解控制微生物生命和死亡过程的机制,以揭示全球碳循环的复杂性,并制定有效的土壤管理策略。

如生物物理特征、细胞化学组成和生活史等,影响土壤有机物循环与微生物残体碳(MNC)积累。碳利用效率(CUE)衡量转化为微生物生物量的有机碳占比,反映土壤有机碳(SOC)平衡,与 MNC、SOC 的关系存争议。

竞争、互利共生和捕食等生物相互作用,影响微生物残体形成与性质。土壤微生物是食物网基础,种间竞争和高营养级捕食影响其存亡与生物量向残体的转化。营养级内和级间的相互作用,会影响 MNC 积累与 SOC 。


2


提出假设

(1)多个营养级类群会介导土壤微生物残体碳的积累。

(2)营养级内的资源竞争和跨营养级的掠食性捕食,都可能导致土壤碳更高效地分解,以及微生物残体积累减少。


3


材料与方法

(1)研究区域位于中国西北部陕西省神木市(东经110°25′–110°29′,北纬 38°44′ − 38°47′),研究选取了四个代表性地点,在每个地点内随机选定三个样方(10×10 米,样方间距约 100 米)。在每个样方的裸土区和生物结皮覆盖区分别采集五个土壤芯样(深度 0 - 5 厘米)。将五个土壤芯样充分混合,得到一个混合土壤样本,最终共获得 24 个样本。

(2)检测指标:pH、SOC、TN、铵态氮、硝态氮、DOM、微生物碳利用效率(CUE)、氨基糖、16srRNA测序、ITS测序。


4


结果


(1)生物结皮土壤呈现出独特的微生物残体碳和群落多样性模式:生物结皮土壤的微生物残体碳(MNC)含量显著(p <0.001)高于裸土。生物结皮土壤样本中的细菌和真菌残体碳(BNC 和 FNC)含量高于裸土样本(p < 0.001)。然而,不同样本类型之间,MNC 占土壤有机碳(SOC)的比例并无差异(p> 0.05)。有趣的是,与裸土相比,生物结皮土壤中 BNC 对 SOC 的贡献更高(p < 0.05),而 FNC 的情况则相反

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存

(2)微生物残体碳与微生物群落之间的关联:所有类群的香农多样性与细菌残体碳(BNC)、真菌残体碳(FNC)和微生物残体碳(MNC)呈负相关(p < 0.05)(图 2A)。就单个生物类型而言,古菌、细菌、真菌和原生动物群落的多样性与 MNC 呈负相关(p < 0.05),而藻类群落的多样性与 MNC 呈正相关(p < 0.05)(图 2A)。在分类丰富度方面,只有线虫的丰富度与 MNC 及其组成部分存在显著关联,而与其他生物类型的相关性较弱(图 2A)。通过 Mantel 检验,进一步研究了群落结构与微生物残体碳之间的关联(图 2B)。藻类、细菌和原生动物群落以及综合群落(所有类群)的结构与 BNC、FNC 和 MNC 显著相关(图 2B)。群落相异性与 BNC/SOC 或 MNC/SOC 均无相关性;相反,所有类群、细菌和原生动物的群落相异性与 FNC/SOC 密切相关。

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存


(3)生物结皮群落与裸土群落中不同的多营养级相互作用:为了比较生物结皮群落和裸土群落中的物种相互作用,构建了藻类、古菌、细菌、真菌、线虫和原生动物的综合共现网络(图 3)。各类群香农多样性与 BNC、FNC、MNC 负相关(p < 0.05)。单一生物中,古菌、细菌、真菌、原生动物群落多样性与 MNC 负相关,藻类正相关,原生动物相关性最强。丰富度上,仅线虫与 MNC 显著关联。考虑微生物残体占 SOC 比例,与多样性显著相关性少。Mantel 检验表明,多群落结构与 BNC、FNC、MNC 显著相关,群落相异性与 FNC/SOC 密切相关。

构建网络对比生物结皮和裸土群落物种作用。两网络节点、连接数不同。生物结皮网络拓扑更简单,子网也如此。低营养级节点及连接多于高营养级,生物结皮高营养级、藻类节点相对丰度更高。生物结皮子网 WTA 比例低、CTA 比例高,WTA 负向关联更少。特定类群关联不同,裸土网络中古菌、细菌相关 WTA 多,生物结皮网络中藻类、真菌、线虫、原生动物相关 WTA 多,藻类、线虫关联更多。 

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存


(4)微生物残体碳(MNC)及其组成部分(细菌残体碳 BNC 和真菌残体碳 FNC)与多个子网参数呈负相关,这些参数包括平均聚类系数、平均度、边数、图密度和模块度(图 4)。此外,这些网络参数与 BNC / 土壤有机碳(SOC)的比值也呈负相关,这表明网络复杂性增加可能会导致土壤细菌残体降解。营养级内关联(WTA)和跨营养级关联(CTA)均与微生物残体碳及其组成部分显著相关(p < 0.05,图 4),不过 WTA 呈负相关,CTA 呈正相关(图 4)。采用随机森林模型评估群落组成、网络复杂性、土壤性质和物种相互作用对微生物残体碳积累的相对重要性(图 4)。

文献解读| 多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存


5


结论

本研究揭示了旱地生态系统中碳固存的一种新机制,即土壤微型食物网中的多营养级相互作用调控着微生物残体的积累,同时也为了解土壤微生物残体的动态变化和稳定性提供了新的视角。



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2025 - 06 - 13
    原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-60036-5 如有检测相关需求欢迎so栢晖生物了解更多~
  • 点击次数: 0
    2025 - 06 - 05
    根系分泌物的研究是理解土壤-植物-微生物互作的核心环节,是破解土壤“黑箱”的钥匙。对生态理论(如植物-微生物共进化)、应用实践(智能农业、生态修复)均具深远意义。01土壤生态系统的“隐形语言”根系分泌物是植物与土壤环境沟通的化学信号,包含有机酸、糖类、氨基酸、酚类、酶等数千种化合物。它们如同植物的“代谢指纹”,动态响应环境变化(如干旱、养分胁迫或病原体攻击),并调控周围土壤生物的活性。研究这些物质能揭示植物如何主动塑造其根际微环境,而非被动适应。02驱动土壤养分循环的关键引擎养分活化:例如,植物在缺磷时分泌柠檬酸、苹果酸等有机酸,溶解土壤中固定的磷酸盐;缺铁时分泌酚类化合物(如禾本科植物的麦根酸)螯合铁离子。碳分配策略:根系分泌物占植物光合产物的5%-40%,是土壤微生物的主要能源。其化学组成直接影响微生物介导的碳氮磷循环效率,进而决定土壤肥力。03超微生物群落的“指挥棒”选择性招募:植物通过分泌物招募互利菌群(如固氮根瘤菌、菌根真菌),或抑制病原菌(如分泌抗菌酚类)。例如,豆科植物分泌黄酮类物质诱导根瘤菌结瘤基因表达。群落结构调控:分泌物组成差异会导致根际微生物α/β多样性变化,影响生态功能(如抑病型微生物组的形成)。04应对全球变化的潜在杠杆气候适应性:高温或CO₂升高可能改变分泌物量与成分(如增加糖类分泌),进而反馈于土壤碳封存潜力。理解这一机制有助于预测生态系统碳平衡。污染修复:某些分泌物(如紫苏酮)能激活根际降解菌,加速石油烃、农药等污染物的分解,为植物-微生物联合修复提供策略。05农业可持续性的突破口精准施肥:解析作物品种的分泌物特征可指导微生物菌剂开发,减少化肥依赖(如利用磷solubilizing 细菌)。抗逆育种:筛选分泌物中关键抗逆物质(如干旱诱导的脱落酸类似物),可为抗性品种选育提供分子标记。连作障碍缓解:阐明分泌物积累导致的土传病原菌富集机制(如黄瓜...
  • 点击次数: 0
    2025 - 05 - 30
    在生态土壤研究中,土壤铁铝氧化物和铁结合态有机碳是两类不同的组分,它们在形成机制、生态功能及研究意义上存在显著差异。铁铝氧化物和铁结合态有机碳在有机碳固存中的双向作用:铁结合有机碳(OC-Fe)是MAOC的重要组成部分,通过形成Fe-有机复合物在SOC的积累和保存中起着至关重要的作用。Fe通过三种主要机制促进SOC的积累:促进土壤团聚体的形成、与溶解有机碳的吸附和共沉淀以及改变微生物活动。同样,Al可以吸附到活性表面位点或与土壤固相共沉淀,从而增强SOC的稳定性。因此, Fe- Al氧化物可以加速OC- Fe的积累并在SOC封存中发挥关键作用。编辑搜图以下是两者的主要区别: 1. 定义与组成 铁铝氧化物化学本质:主要是铁(Fe)和铝(Al)的氧化物、氢氧化物及其水合矿物,如赤铁矿(Fe₂O₃)、针铁矿(FeOOH)、三水铝石(Al(OH)₃)等。来源:由原生矿物风化或次生矿物形成,受土壤pH、氧化还原条件及气候影响。特点:无机矿物相,具有高比表面积和可变电荷,对磷、重金属等有强吸附能力。铁结合态有机碳化学本质:有机碳(如腐殖酸、多糖等)通过吸附、共沉淀或配位键与铁氧化物结合形成的复合体。来源:有机质与铁铝氧化物的相互作用,常见于厌氧-有氧交替环境(如湿地、水稻土)。特点:有机-无机复合体,是土壤碳库的重要稳定形式。 ------------- 2. 形成机制 铁铝氧化物通过化学风化(如硅酸盐矿物分解)或氧化还原过程(如Fe²⁺氧化为Fe³⁺)形成。受土壤pH和Eh(氧化还原电位)调控,酸性或厌氧条件促进溶解,中性/好氧条件促进沉淀。铁结合态有机碳吸附作用:有机碳通过静电或配体交换吸附在铁氧化物表面。共沉淀:有机质与铁离子共同沉淀形成混合相(如铁-有机胶体)。微团聚体保护:铁铝氧化物作为...
  • 点击次数: 0
    2025 - 05 - 22
    文献解读原名:Soil organic carbon thresholds control fertilizer effects on carbon accrual in croplands worldwide译名:土壤有机碳阈值控制肥料对全球农田碳积累的影响  期刊:Nature CommunicationsIF:14.7发表日期:2025.3第一作者:凌俊  中国农业大学资源与环境科学学院养分利用与管理国家重点实验室# 背景恢复土壤肥力和缓解全球变暖的举措在于重建土壤有机碳(SOC)。氮(N) 肥对作物产量至关重要,由于颗粒有机碳(POC)和矿物结合有机碳(MAOC)对氮肥施用的响应不同,氮肥施用对土壤碳积累的影响难以预测。为了阐明这些影响,我们通过全球荟萃分析与大陆规模的田间试验相结合,研究初始SOC含量如何与氮肥相互作用来影响全球农田土壤的SOC积累。# 假设(1)氮肥施用促进了植物生产力和大团聚体的形成,从而增加了POC的积累和稳定;(2)在土壤SOC匮乏的土壤中,资源化学计量和微生物养分需求之间的不平衡阻碍了微生物残体碳(MBC)的形成和POC的分解,从而削弱了MAOC的积累;(3)较高的微生物代谢效率和微生物残体量,再加上矿物保护,增加了富含SOC土壤中MAOC的含量。# 材料与方法(1)为了确定初始SOC含量是否影响POC和MAOC响应氮肥的全球变化,我们编制了一个数据库,包括来自全球118个野外站点的609个POC和MAOC变化的配对观察值(图1),涵盖了非常广泛的初始SOC含量范围(0.79~46.1g kg-1);图1研究地点的全球分布(2)中国四个试验地点位于曲周(QZ,9.49 g kg-1)、长武(CW,9.51 g kg-1)、四平(SP,16.3 g kg-1)和雅安(YA,17.4 g kg...
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