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青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

日期: 2024-11-14
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草原土壤储存有439 Gt有机碳(SOC),在调节区域乃至全球气候变化进程中起着重要作用。然而,全球气候变化背景下,大气氮沉降的“施肥效应”强烈地影响着土壤碳储存。因此,明确高寒草甸SOC组分对氮、磷富集的响应和潜在机制至关重要。


西南民族大学高寒湿地生态保护研究创新团队马文明副研究员课题组依托青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地和四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站以红原高寒草甸为研究对象进行了长期氮磷添加实验。采取随机区组用尿素(CO(NH2)2)和过磷酸钙(Ca(H2PO4)2·H2O)设计7个施肥梯度,氮肥施尿素(46.65%N),磷肥施过磷酸钙(16%P2O5),施肥梯度分别为(0g尿素+0g过磷酸钙)/m2(CK)、(10g尿素)/m2(N10)、(30g尿素)/m2(N30)、(10g过磷酸钙)/m2(P10)、(30g过磷酸钙)/m2(P30)(5g尿素+5g过磷酸钙)/m2(NP10)、(15g尿素+15g过磷酸钙)/m2(NP30)。研究发现,氮和磷添加导致 SOC含量增加19.95%–36.66%;在相同施肥条件下,SOC含量随着施肥梯度的增加而增加,在N30处理下达到最高;N和P添加促进了脂肪族碳和芳香族碳的富集;与其他处理相比,NP30处理下SOC的稳定性最高,而P10处理下SOC的稳定性最低。表明N和P添加促进了不稳定碳的损失和稳定碳的富集,从而提高了SOC的稳定性,促进了高寒草甸SOC的封存。总体而言,氮磷添加改变了高寒草甸土壤有机碳的理化性质以及SOC的官能团组成,进而促进了SOC积累。因此,在退化的生态系统中添加氮和磷可能是改善土壤碳固存的有效措施。


该项研究近期以题为Nitrogen and phosphorus supply controls stability of soil organic carbon in alpine meadow of the Qinghai-Tibetan Plateau发表在生态学领域一区期刊Agriculture Ecosystems & Environment上(IF=6.576)。该研究得到了国家自然科学基金(No. 31600378和U20A2008)、西南民族大学青藏高原研究科技创新团队(2024CXTD10)建设项目、西南民族大学“双一流”建设项目(No. CX2023030)和中央高校优秀学生培养工程项目(2023NYXXS099)等项目资助。

青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 2. The effects of N and P addition on soil water content (SWC) and bulk density (BD). Note: Different lowercase letters indicate significant differences between the different nitrogen and phosphorus addition treatment, respectively, at the P < 0.05 level.



青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 3. The effects of N and P additions on soil total nutrient content in alpine grassland. Note: Box plots represent the smallest observation, lower quartile, median, upper quartile, and largest observation (n = 6). Different lowercase letters indicate significant differences between the different nitrogen and phosphorus addition treatment, respectively, at the P < 0.05 level.



青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 4. The effects of N and P additions on soil available nutrient content in alpine grassland. Note: Box plots represent the smallest observation, lower quartile, median, upper quartile, and largest observation (n = 6). Different lowercase letters indicate significant differences between the different nitrogen and phosphorus addition treatment, respectively, at the P < 0.05 level.



青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 5. Effects of nitrogen and phosphorus addition on the relative abundance of soil chemical structure of alpine grassland on QTP. Note: Values are means with 95% confidence intervals. The p-values indicate the differences among vegetation types. * indicates P < 0.05, ** indicates P < 0.01, ** indicates P < 0.001.



青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 6. The effects on SOC stability of N and P addition. Note: Values are means with 95% confidence intervals. The p-values indicate the differences among vegetation types. * indicates P < 0.05, ** indicates P < 0.01, ** indicates P < 0.001.



青藏高寒草甸氮磷供应调控土壤有机碳的稳定性

Fig. 7. The effects of soil properties on soil carbon chemical structure stability as estimated using the structural equation model. Panel (left), the numbers in blocks are the variance explained by the model (R2), and the numbers on arrows are standardized direct path coefficients. Red and blue arrows indicate positive and negative effects, respectively. The total effects of environmental factors on soil carbon chemical structure stability are presented in Panel (right).

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    2026 - 09 - 09
    测定方法取新鲜样品,加入液氮,研磨成粉状,密封,置于-80℃冰箱保存。称0.2g样品于离心管,加适量同位素内标,2mL乙腈水溶液,4℃冰水浴超声30min。离心,取上清液。重复提取一次,合并上清液。依次用甲醇、水、乙腈水溶液活化固相萃取柱,上样,用乙腈水溶液洗脱,收集全部流出液。浓缩,用50%甲醇水溶液复溶,过0.22μm滤膜,待测。部分激素(吲哚-3-乙酸甲酯、茉莉酸甲酯、12-氧代植二烯酸)使用甲酸乙腈溶液提取,方法同上。收集上清液,加适量无水硫酸镁和C18,振荡,离心,取适量上清液浓缩近干,用50%甲醇水溶液复溶,过0.22μm滤膜,待测。标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液及内标溶液,用50%甲醇水溶液定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500ng/mL,内标浓度为100ng/mL系列标准溶液。仪器条件100μg/L标准样品多反应监测(SRM)质量色谱图附:结果表示:目标物含量以ng/g表示
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    2026 - 09 - 09
    在双碳目标的大背景下,大气碳减排、植被固碳的研究已日趋成熟,而土壤作为陆地生态系统中最大的碳库,其固碳增汇潜力巨大,是实现碳中和、缓解温室效应的重要路径之一。具体可以从以下几个方面分析:01碳固存存量基础指标此类指标为土壤碳固存核心本底参数,直接量化土壤整体储碳体量,是碳汇核算与固碳能力评估的基础必测指标。其中土壤有机碳(SOC)和土壤无机碳(SIC)分别表征土壤有机与无机碳库的总储量,碳酸钙当量作为SIC的细分指标,可用于评估特定区域(尤其是石灰性土壤)无机碳的富集程度。上述指标整体用于区域土壤碳库存量统计及同类型土壤/气候区内不同生态系统固碳本底的横向对比。02碳库稳定性组分指标此类指标用于细化土壤碳库活性与稳定性结构,是评价土壤固碳质量、固碳长效性的核心体系。其中可溶性有机碳、活性有机碳代表土壤短期高周转活性碳库;颗粒有机碳、难降解有机碳属于中稳定碳组分,反映中期固碳积累能力;矿物结合有机碳代表经微生物转化形成的长期稳定碳库,苯多羧酸作为惰性芳香族组分的生物标志物,两者共同用于指示土壤中长期稳定固碳的贡献,是判断土壤长效碳汇能力的重要依据。03碳固存生物功能指标此类指标聚焦微生物介导的土壤碳固存微观过程,是解析固碳机制、量化固碳效率的关键指标。微生物量碳反映土壤微生物碳库规模,磷脂脂肪酸表征微生物群落结构组成;碳循环酶活性调控有机碳分解与转化速率,反应微生物的代谢功能状态;氨基糖作为微生物坏死物的特异性生物标志,结合稳定同位素分析可用于追踪微生物源碳在土壤中的积累与周转动态;微生物碳利用效率CUE直接表征土壤碳同化固碳与呼吸损耗的平衡关系,是评价土壤净固碳能力的核心功能参数。04碳固存驱动理化指标此类指标属于土壤碳固存关键环境驱动因子,不直接表征固碳存量,但决定土壤碳固存潜力与稳定性。土壤pH通过调控CO2分压与碳酸盐溶解平衡,影响无机碳的沉淀与释放,钙镁盐基离子影响...
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    2026 - 09 - 09
    抗生素是指由微生物(如细菌、真菌)产生或经人工合成的一类能抑制或杀灭其他微生物的化学物质,广泛应用于人类和动物的感染性疾病治疗,以及畜禽养殖中的促生长和预防用药。然而,大部分抗生素不能被机体完全代谢,会以原形或活性代谢产物的形式随粪尿排出,继而通过有机肥施用、污水灌溉等途径大量进入土壤环境。残留在土壤中的抗生素不仅对土著微生物群落产生持续的选择压力,诱导抗性基因的产生和传播,还可能通过食物链迁移,威胁生态安全和人体健康,因此被纳入我国新污染物治理重点管控清单。测定方法取新鲜土壤样品,称2g样品于离心管,加适量同位素内标,0.4g 乙二胺四乙酸二钠二水合物,1颗陶瓷均质子,10mL磷酸盐缓冲液和10mL 5%甲酸-乙腈溶液,涡旋振荡,离心,取上清液于另一离心管,重复提取一次,合并上清液。向合并后的上清液加10g氯化钠,剧烈振荡,离心,取适量上清液至装有无水硫酸镁+C18+PSA的净化管中(四环素类、螺旋霉素、部分大环内酯类,净化管不加PSA),振荡,离心。吸取部分上清液于浓缩管,加氨-甲醇溶液,混匀,浓缩至近干。加1mL 甲醇-甲酸水溶液复溶,过0.22µm有机滤膜,待测。另取5~10g土壤,按HJ613测定样品干物质含量。标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液及内标溶液,用甲醇-甲酸水溶液定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500ng/mL,内标浓度为100ng/mL系列标准溶液。仪器条件100ug/L标准样品多反应监测(SRM)质量色谱图
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    2026 - 09 - 09
    利用稳定同位素¹³C标记大气 CO₂,追踪植物光合固定碳从地上叶片→茎秆→根系→根际土壤微生物 / 土壤有机质 / 土壤CO₂溶蚀完整流转路径,量化光合碳在植物-土壤连续体(SPAC)的分配比例、转运速率、滞留时间、微生物同化效率,解析光合碳输入驱动地下碳循环、根际激发效应、土壤有机碳周转机制。上述碳相关同位素栢晖均可测定,欢迎联系文末工作人员沟通了解一、常见 ¹³C-CO₂脉冲标记方法步骤 1:植株预处理与舱体封闭1)将长势一致植株(土柱 / 盆栽)移入密闭标记舱,密封所有缝隙(硅胶密封胶);2)开启循环气泵,通入无CO₂干燥空气,置换舱内原有大气CO₂,直至舱内CO₂浓度<50 ppm;3)设定环境条件:与植物日常培养一致(光照强度、温度25℃、湿度60%-70%),模拟正常光合环境。步骤 2:¹³C-CO₂脉冲投放与光合固定1)定量释放高丰度¹³C-CO₂气体,将舱内总CO₂浓度提升至400–800ppm(接近大气/适宜光合浓度),记录初始δ¹³C信号;2)持续密闭光照标记(脉冲标记分两种模式,按需选择):· 短脉冲标记(最常用,追踪短期碳转运:0.5–4 h):标记结束立刻开舱,终止¹³C-CO₂输入;适合研究光合碳快速向根系转运、根际分泌物瞬时释放;· 连续长期标记(持续1–7 d):持续补充¹³C-CO₂维持舱内碳浓度,用于量化长期碳分配、土壤有机质累积;3)全程实时记录:舱内CO₂消耗速率、温湿度、光照,每30 min 采集舱内气体样品,监测¹³C-CO₂丰度衰减,计算植物总固定¹³C总量。步骤 3:标记终止达到预设标记时长后,完全打开舱体通风,移除¹&...
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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
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