028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

日期: 2022-07-07
标签:


文献解读


原名:Network analysis and subsequent culturing reveal keystone taxa involved in microbial litter decomposition dynamics

译名:网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

期刊:Soil Biology and Biochemistry

IF:8.5

发表时间:2021.6

通讯作者:徐阳春

主要单位:南京农业大学资源与环境科学学院


一、研究背景

土壤中植物凋落物的分解由定殖在凋落物残体上的细菌和真菌等微生物驱动,因此,细菌和真菌群落的相互作用可以揭示木质素的分解机制。以往的研究主要是在微生境、异地条件或单一土壤生态系统中研究凋落物分解的微生物群落。而本研究通过为期12周的室内凋落物(秸秆)分解实验,探讨三种不同利用类型(林地、农田和弃耕地)的土壤中凋落物分解与酶活性和微生物群落变化的关系。本研究发现:(1)三类土壤中林地凋落物的分解程度最高;(2)然后,我们用多种方法证明了这是由微生物群落决定的,林地土壤微生物群落具有更高活性的木质素分解酶,更高的微生物多样性,以及不复杂但更专门化的网络。细菌中的Chryseobacterium(金黄杆菌属)和真菌中的Fusarium(镰刀菌属)、Aspergillus(曲霉菌属)、Penicillium(青霉菌属)是三类土壤微生物网络中的关键类群;(3)我们随后开展了分离培养实验,进一步证实了这些关键类群具有高的凋落物分解能力和酶活性。本研究首次验证了微生物关键类群在凋落物分解中的作用,网络分析与培养实验的结合被证明是筛选微生物关键类群的可选模式。总体而言,我们的结果说明,土地利用类型通过土壤微生物群落的组成和网络结构进而影响凋落物的分解。我们的研究还揭示了特定的关键微生物类群参与了凋落物的分解,未来或许可以利用这些关键类群来调控土壤生态系统中木质素的分解。


二、研究结果


1. 凋落物分解及其质量的变化随着时间的推移,土地利用类型对凋落物分解有明显影响,在第2周和第12周,林地的凋落物分解率最高,而弃耕地的凋落物分解率最低。在第12周后,林地、农田和弃耕地凋落物的分解率分别达到63.42%、53.75%和50.38%(图1-a)。林地凋落物分解常数显着高于耕地和弃耕地。土地利用类型和时间对凋落物分解都有显著影响。不同土地利用类型的凋落物组成也有显著变化(图1 b-d)。土地利用类型和时间都会影响凋落物质量的变化。


网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

图1. 林地、农田和弃耕地凋落物分解及质量变化


2. 酶活性的变化不同土地利用类型的纤维二糖水解酶、β-葡萄糖苷酶、β-木聚糖酶和漆酶的活性也存在显著差异(图2 a-d)。在整个采样期间(包括初始时间),林地中的所有酶活性均显著高于农田和弃耕地,但是每种酶的活性表现出不同的趋势。四种酶活性的总酶活性(Z-score)显示:林地的总酶活性显著高于其他两个位点(图S3)。木质素酶活性与凋落物分解呈显著的正相关关系(P<0.001,图2-e)。具体而言,β-葡萄糖苷酶与三种土壤的纤维素和半纤维素显著相关。漆酶与木质素也显著相关。土地利用类型和时间都显著影响凋落物质量的变化。这些结果表明,三种土壤的凋落物分解与相关酶活性之间存在很强的相关性。

网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

图2. 林地、农田和弃耕地中(a)纤维二糖水解酶、(b)β-葡萄糖苷酶、(c)β-木聚糖酶和(d)漆酶的变化。(e)四种纤维素酶活的总和(Z-score)与凋落物分解的关系



3. 凋落物分解过程中微生物群落的演替细菌和真菌群落都随时间显著变化。富集培养2-12周后,秸秆表面的微生物群落与初始样品(未培养前)的微生物群落明显不同。在前期和后期,林地土壤的细菌总量(绝对丰度)都显著高于农田和弃耕地(图3-a)。凋落物开始分解后,细菌的OTU丰富度立即下降(图3-c),表明掺入秸秆后来自土体的细菌群落开始发挥作用(分解秸秆)。随着分解的进行,细菌OTU丰富度随时间增加,在第6周和第8周达到最高,然后再下降(图3-c)。林地土壤的细菌群落与农田和弃耕地土壤的细菌群落不同(图3-e),并且这些差异在整个采样期间都十分明显。凋落物分解过程中的优势细菌门为变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、放线菌门(Actinobacteria)和绿弯菌门(Chloroflexi)(图3-g)。三种土壤中这些优势菌门的变化趋势不同。另外,在林地中,只有细菌的β多样性(PCoA1)与木质素呈显著负相关关系。这些结果表明,在凋落物分解过程中细菌群落随不同生态系统类型(土壤类型)而变化。一般来说,真菌群落只受土壤类型的影响。在所有时间点,林地真菌的绝对丰度显著高于农田和弃耕地(图3-b)。与细菌群落类似,在第2周真菌的OTU丰富度显著下降(图3-d)。在第2周和第6周,林地真菌的OTU丰度显著高于其他两种土壤(图3-d)。林地真菌的群落结构与农田和弃耕地也显著不同(图3-f),这种差异在第0、2、6和12周的表现一致。凋落物分解过程中(包括三种土壤和所有采样时间)的优势真菌门为子囊菌门(Ascomycota)和担子菌门(Basidiomycota)(占总序列的70-99%;图3-h)。在第4周和第6周,担子菌门(Basidiomycota)在农田和弃耕地中占主导地位,包括Coprinopsis和Psathyrella属。


网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群
网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

图3. 凋落物分解实验(12周)中,林地、农田和弃耕地土壤细菌和真菌的总丰度、多样性、群落结构及分类组成的变化



4. 微生物共生网络及关键类群三种土壤的网络复杂度差异较大。与农田和弃耕地相比,林地微生物网络的复杂度较低(图4-a和b)。弃耕地的微生物网络最为复杂,其边数、平均度和聚类系数均高出(林地微生物网络)2倍(图4-b)。关键微生物类群主要属于细菌中的放线菌门(Actinobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、绿弯菌门(Chloroflexi)和变形菌门(Proteobacteria),以及真菌中的子囊菌门(Ascomycota)。删去关键类群OTU后,我们重构了三种土壤的共生网络,以评估其对网络的影响。结果表明,如果没有关键类群的OTU,微生物网络就会变得更简单。为了进一步验证这些关键类群,我们将筛选出60个关键类群OTU与可培养的34株细菌和17株真菌菌株进行了系统发育地位匹配。结果显示,60株中有5株为可培养的菌株,其中林地(TU3451,Penicillium sp.ZJ-F2;TU3409,Fusarium sp.ZJ-F3)、农田(OTU10384,Chryseobacterium sp.QL-B4;TU84,Aspergillus aculeatus QL-F3)和弃耕地(TU1317,Aspergillussp.BG-F2)(图4-b)。


网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

图4.三类土壤中细菌和真菌OTUs共生网络



5. 潜在关键物种的(凋落物)分解效能。我们进一步对这5个关键菌株(Penicillium sp.ZJ-F2、Fusariumsp.ZJ-F3、Chryseobacterium sp.QL-B4、Aspergillusaculeatus QL-F3、Aspergillus sp.BG-F2)的凋落物分解能力进行了评估。结果发现,来自林地的Penicillium sp.ZJ-F2菌株的凋落物分解能力显著高于其他两种类型的土壤(图5-a)。此外,Fusariumsp. ZJ-F3菌株和Aspergillussp.BG-F2菌株的凋落物分解能力显著高于Chryseobacterium sp.QL-B4和Aspergillusaculeatus QL-F3菌株(图5-a)。Penicillium sp. ZJ-F2菌株还具有最高的纤维二糖水解酶、β-木聚糖酶、β-葡萄糖苷酶和漆酶活性(图S13)。用Z-score计算四种酶活的总活性,结果发现:Penicilliumsp. ZJ-F2菌株的Z-score最高、凋落物分解能力最强;Chryseobacterium sp.QL-B4的Z-score最低、凋落物分解能力最差(图5-b)。相关性分析进一步证实了凋落物分解与关键类群(凋落物分解与Z-score值正相关)之间的相关性(图5-c)。这些结果表明,可通过构建共生网络初步筛选潜在的关键微生物类群以进一步探索相关的微生物功能。


网络分析和后续培养揭示了参与微生物凋落物分解动力学的关键类群

图5.秸秆液体发酵实验(7天)中,凋落物分解的关键类群和四种纤维素酶活的总和(Z-score)


三、结论


在凋落物分解过程中,木质素分解酶活性、微生物群落结构和共生模式(网络)发生了变化,这些变化受土地利用类型的影响。具体而言,林地土壤凋落物分解程度较高的原因是木质素降解酶活性较高、微生物多样性较高、微生物网络不那么复杂但更为专门化。因此,我们的结果表明,土地利用类型影响的土壤微生物演替介导的土壤凋落物分解。基于共生网络分析和后续的分离培养实验,我们确定了土壤凋落物分解相关的关键类群。这些类群表现出很强的凋落物分解能力和酶活性。网络分析与培养实验的结合是筛选微生物关键类群的可选模式。此外,强调了通过网络评分确定的关键分类群可以通过培养筛选来表征。此外,这是一次利用统计经验验证微生物工程和代谢模型中关键类群的成功尝试。


  • 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