028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

日期: 2022-09-16
标签:
文献解读

原名:Grasslandsoil carbon sequestration: Current understanding, challenges andsolutions

译名:草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

作者:YongfeiBai and M. Francesca Cotrufo

期刊:Science

影响因子/分区:43.546/1区

发表时间:2022.08.04




01
关键词

草地土壤固碳、土壤有机碳、微生物残体碳、有机碳储量、碳封存

02
 研究背景

背景:草地生态系统的面积为5250万平方公里,占除格陵兰岛和南极洲外地球陆地表面的40.5%。草地具有良好的生态功能,生产功能和文化功能。草地还存储了约34%的陆地碳储量,其中约90%的碳存储在地下,作为根系生物量和土壤有机碳(SOC),因此在土壤固碳方面发挥着重要作用。草原非常容易受到人类干扰(如过度放牧和土地利用转向农业)和气候变化的影响。在全球范围内,草地的生物多样性和生态系统功能严重下降,导致有机碳储量减少。

主题:基于微生物在土壤有机碳形成和持久性中起关键作用这一新范式,提出了植物多样性通过影响地上和地下生物量分配、凋落物和根系分泌物碳输入,调控土壤微生物体内转化、体外修饰和微生物残体续埋过程,进而调控矿物结合态有机质和颗粒态有机质的形成、积累和持久性的概念框架。

03
科学问题

本文研究了三个问题:

(i)关键的生物和非生物因子如何调控草地有机碳的形成、周转和稳定性?

(ii)气候变暖、降水变化和火灾如何影响有机碳储量?

(iii)放牧管理如何影响有机碳,以及改进的实践如何导致有机碳封存?

04
研究内容

(1)有机碳封存的机制与驱动因素

土壤有机碳分布在POM和MAOM组分之间,只有一小部分(1-2%)以溶解有机物的形式存在。POM由植物和微生物残基破碎形成,因此由大聚合物组成的轻质碎片组成(图1)。MAOM由从植物残基中浸出或从植物根部渗出的单个小分子形成,与POM相比,具有较低的碳氮比。MAOM有助于土壤长期固碳。根系分泌物如溶解糖、氨基酸和有机酸是MAOM形成的关键途径,主要通过微生物在体内转化(图1)。

约46%的根系分泌物、9%的根系组织和7%的地上碳残留转化为MAOM,而19%的根系凋落物转化为POM,在田间和受控的实验室条件下生长的作物、草地和树木。因此,根系碳分配较大的植物对土壤固碳,特别是MAOM的形成贡献较大。

植物多样性是有机碳形成和储存的关键驱动因素。高植物多样性通过提高地下碳输入和促进微生物生长、周转和埋葬尸块来提高有机碳储存。保持高水平的生物多样性和根系碳输入对提高草地有机碳储量和持久性至关重要(图1)。

真菌和细菌对草原土壤有机碳的积累、稳定和周转有着强烈的影响(图1)。微生物坏死在有机碳积累和稳定中起着重要作用。在全球草原表层土壤中,微生物坏死块对总有机碳的贡献在23~74%之间,平均为50%(图2A),高于农业土壤和温带森林土壤(17,18)。坏死物对土壤有机碳变化的贡献随土壤深度的变化,主要以真菌坏死物为主,全球草原上真菌与细菌的坏死物碳比在1.2~ 4.1之间(图2B)。此外,菌根真菌与植物根系共生,直接从植物获得碳,可以调节土壤中的固碳能力。

气候调节微生物的代谢活动,从而控制大规模的微生物坏死和SOC存储模式。在全球范围内,寒冷潮湿的土壤促进微生物坏死物碳的积累。最大的微生物坏死团碳发生在平均年降水量900-1000毫米,平均年温度<0°C(图2C),这表明在这些系统中保存当前储量是当务之急。

微生物多样性也可能通过调节土壤中微生物同化碳的效率和有机矿物组合的产生来影响有机碳的存储。近年来,研究发现微生物多样性可以促进凋落物来源的POM的稳定效率,但会降低MAOM的稳定效率。


文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

图1

(2)气候变化对有机碳封存的影响

气候变化对土壤固碳的影响因草地类型、气候和土壤条件而变化。在半干旱草原,变暖可能会增加根系的碳输入,但通过抑制真菌生长和土壤呼吸抑制MAOM的分解,从而导致MAOM库的增加。在高寒草原,变暖引起的冻土退化通过降低微生物网络的稳定性和加速SOC(特别是POM)衰减来减少活动层有机碳的存储。最近的一项荟萃分析表明,长期变暖会增加木质素酶和纤维素酶活性的比值,提高微生物对顽固碳的利用,导致表层土壤顽固碳库减少14%。


文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

图2

未来预估的降水异常和长期干旱可能会通过改变植物群落组成、生产力和碳分配以及微生物过程来影响草地生态系统的土壤碳固存。在半干旱草原,增加降水通过刺激真菌生长和增加土壤交换性镁来促进土壤聚集。降水异常(增加和减少)可以显著改变草地的根冠比和垂直根系分布(31),从而调节土壤微生物生长和有机碳储量。然而,在全球尺度上,由于数据可得性有限,草地POM仅随降水增加呈负趋势,而MAOM和总有机碳浓度则呈正趋势。

气候变化引起的火灾频率的增加,通过强化养分限制,抑制植物生长和碳输入,极大地改变草地的长期碳储量。在全球热带稀树草原的上层土壤(0-20厘米),火灾频率升高平均每年每公顷减少0.21毫克碳储量。然而,最近的一项研究表明,火灾抑制(即>60年的不火灾)对热带稀树草原的总有机碳储量(0~ 60 cm)影响不大,尤其是在更深的土层中,土壤碳受火灾频率变化的影响较小。

(3)放牧压力对草地土壤碳的影响

五大洲,牲畜放牧平均减少了15%的有机碳存量,其中热带减少最多(-22.4%),温带草原减少最少(-4.5%)。在全球范围内,轻度放牧(如季节性和轮 牧)对土壤碳储量的负面影响最小,甚至可以促进土壤碳储量,而中度和重度(连续)放牧则会持续降低土壤碳储量(图3A)。


文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案3

      

放牧对土壤固碳的影响程度和方向取决于环境,并因气候和土壤条件、植被特性、牲畜类型、草食动物多样性、放牧策略以及放牧强度和持续时间而变化。放牧强度的增加对土壤有机碳的负面影响随着水分的增加而减小,但在温带草地上,随着温度的升高和放牧时间的延长,负面影响会更严重。绵羊放牧一般比牛放牧对有机碳的负面影响更大,且放牧对表层土壤有机碳的减少显著大于底土。此外,与连续放牧(或自由放牧)相比,轮牧始终显示出更高的有机碳储量,特别是在矿物相关部分。

(4)草原土壤碳贮量的管理

管理的改进可能会通过几个相互关联的机制导致土壤碳积累。从农田到草地的转变消除了耕作的干扰,增加了根系对土壤的碳输入。恢复退化草地的生物多样性可以增加植物产量,促进微生物周转和尸块埋葬。放牧改良可以增加高质量的根系碳(低碳氮比)输入量和氮滞留量,从而促进土壤中MAOM的形成和持久性。播种豆科植物通过提高根系生物量、根系分泌物和细根周转增加土壤碳氮输入。无机肥料和有机肥料的施用可以促进初级生产力和优质植物向土壤的碳输入,从而导致更有效的微生物碳利用。

为了恢复草地,研究人员采取了多种管理干预措施(图3,B和C)。在所有改进的管理措施中,由耕作转为草地、增加植物多样性、播种豆类和牧草以及施肥与土壤固碳率最高相关(图3C)。然而,管理对土壤碳储量影响的方向和程度与环境有关,取决于气候、植物群落组成和土壤性质等因素。因此,放牧实践需要在理解环境的基础上实施。此外,还需要进一步研究管理干预下草地生物多样性、初级生产力和土壤固碳之间的协同和权衡。

土壤有机碳固碳潜力的全球格局主要是由不同区域平均固碳速率和退化草地面积的差异造成的。欧洲草地的平均土壤碳封存率更高(图4A)。此外,优化放牧强度(例如轮牧)预计将使全球放牧地的土壤固碳潜力增加148至6.99亿吨(MtCO2e year -1)(图4B),其中最大的固碳潜力发生在中南美洲、非洲和亚洲(51)。此外,播种豆科植物预计可使全球牧场的有机碳储量增加147mtCO2年-1(51),其中欧洲最大的牧场和最高的平均土壤固碳率都显示出最大的土壤固碳潜力(图4C)。

文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

图4

05
总结

最近的研究在确定不同草原固碳和保存土壤碳的能力和关键机制、制定恢复生物多样性、保存现有有机碳储量、促进额外固碳以缓解气候变化和草地可持续管理等方面取得了显著进展。这些进展凸显了植物和土壤生物多样性在调节微生物坏死体碳、MAOM和POM的形成、调节气候变化影响以及通过管理改善和恢复促进全球草原有机碳储存方面的重要作用。

研究还表明,气候变化、放牧、火灾、草地恢复和缓解措施对土壤碳封存的影响受到多种环境相关因素的调节。未来需要进一步厘清各种草地管理措施的碳固存潜力及其不确定性和环境依赖性,揭示这些措施在生物多样性保护、气候变化减缓和食物生产方面产生的协同效应和权衡。


通过阅读本文知晓我们应采取以下行动:

1)恢复各类退化草地;

2)改进放牧地管理;

3)合理配置草地的生态-生产功能;

4)保护草地生物多样性;

5)牧场和人工草地中种植豆科植物;

6)改善草地施肥管理;

7)避免草地转化为农田、林地和其它用地。


文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案

栢晖 #

 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

其他土壤、植物、水体等常规检测指标均可测定,欢迎咨询相关工作人员了解详情

服务热线:028-85253068

18682730999(微信同号)

公司地址:成都市成华区四川检验检测创新科技园2号楼4层

文献解读|草地土壤固碳:当前的认识、挑战和解决方案




  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2025 - 12 - 04
    CT技术是一种非破坏性三维成像技术,利用X射线扫描样品,通过重建算法生成样品内部结构的高分辨率三维图像。CT技术通过实现从土壤微观结构到植物器官内部形态的无损三维成像与定量分析,为土壤学、植物学及其界面过程的多尺度机制研究提供了前所未有的视角与方法支撑。 1.土壤应用方向分析:土壤孔隙结构与水分、气体运移土壤团聚体形成、稳定性及养分保持机制土壤动物活动痕迹及其对土壤结构的影响土壤-微生物空间分布与微生境分析 2.植物应用方向分析:植物根系构型、分布及其与土壤互作茎秆、叶片、种子、果实等器官的内部三维结构植物维管系统、孔隙网络与水分输导研究植物响应环境胁迫(如干旱、淹水、机械损伤)的结构变化 3. 土壤-植物交叉研究方向根-土界面互作过程与资源获取策略根系生长对土壤结构的塑造效应根际微域中水分、养分与微生物的空间异质性植物根系与土壤动物、微生物的互作可视化如下是土壤、植物相关样品CT检测相关图例展示和相关分析介绍,如需检测该指标欢迎联系文末工作人员详细沟通~01土壤柱状样品 1、取样:用小铲子清除土壤表面的杂物,CT扫描原状土柱采集使用高强度抗压PVC管(高10 cm,内径5 cm)进行操作。取样前将PVC管一端打磨成刀刃状打入土中进行取样,采集深度为5-10 cm。采样完成后,用保鲜膜对PVC管进行密封用于Micro-CT扫描。 2、检测 Micro-CT扫描通过计算机控制射线源发出射线束,旋转样品台承载所取的原状土柱,以0.5°/s的速度旋转,平板探测器负责采集扫描获得的系列投影数据,最后计算机通过将采集到的投影数据重建为土壤的横切片图像,每个样品可重建出大概1600张横切面图像。扫描过程中电压最大为160 kV和电流50 μA左右,扫描精度为25.5 μm。 3、图像分析 ...
  • 点击次数: 0
    2025 - 11 - 24
    土壤是一个复杂的三相(固、液、气)多孔介质,其物理结构(如团聚体、孔隙度)是一切生命活动的基础。微塑料的存在会改变孔隙结构、影响水分运移、影响气体交换等等,它可以吸附环境中的重金属、持久性有机污染物等,成为这些有毒物质的“载体”,改变它们在土壤中的分布和生物有效性,加剧复合污染。微塑料的测定方法主要有上述提到的光谱法、显微分析法和热裂解法等,如下是热裂解测定方法介绍。BAIHUI微塑料定性定量测定分析可测定12种主要微塑料!聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、丁苯橡胶(SBR)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU:MDI型)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、尼龙6(N6)、尼龙66(N66)01微塑料测定流程方法简述:称取过2 mm筛的风干土壤5 g于250 mL烧杯中,加入50 mL饱和氯化钠溶液,磁力搅拌30 min。静置3 h,悬浮上清液倒入250 mL烧杯。改用50 mL ZnCl2(密度约1.6 g/cm3)浮选一次,磁力搅拌30 min,静置3 h,上清液倒入前述250 mL烧杯。将250 mL烧杯中液体用不锈钢滤膜抽滤,收集滤膜,加30 mL过氧化氢,超声10 min, 60 ℃加热24 h。收集溶液,用不锈钢滤滤膜抽滤,收集滤膜,晾干备用。将滤膜放入烧杯,加有机溶剂,超声10 min,溶剂浓缩至1 mL。取50 μL至80 μL裂解样品杯,通风橱内挥干,加CaCO3稀释剂2 mg,少量玻璃棉覆盖,待测。校准曲线绘制称取以CaCO3稀释剂为基质的微塑料标准物质(12种微塑料),0.1、0.5、1.0、2.0、4.0 mg,加入至裂解样品杯中,少量玻璃棉覆盖,配制成标准系列。02测定结果展示03分析软件-F-Sear...
  • 点击次数: 0
    2025 - 11 - 05
  • 点击次数: 0
    2025 - 10 - 10
    13C固体核磁共振方法简述为了提高固体核磁共振测定的精确度,土壤样品在进行核磁共振分析前先用氢氟酸(HF)进行预处理。预处理方法如下:称量8克土壤样品于100mL塑料离心管中,加50mLHF(体积分数10%)溶液,摇床上振荡1h(25℃,200r/min),离心机上3800 r/min离心5min,弃去上清液,残余物继续用HF溶液处理。共重复处理8次,摇床时间依次是:第1-4次1h,第5-7次12h,最后1次24h。处理过后的残余物用蒸馏水清洗后以除去其中的HF溶液,方法如下:加50mL蒸馏水,振荡10min,离心5min(3800r/min),去掉上清液,整个过程重复4次。残余物在40℃的烘箱中烘干,过60目筛后置于密室袋中,备NMR上机测定。数据示例点击放大查看红外光谱方法简述土壤样品的光谱特征使用傅立叶变换红外吸收光谱进行分析。将干燥的样品与干燥的KBr(样品:KBr = 1:80的比例)在玛瑙研钵中汇合均匀并研磨至粉末状(粒度 < 2 μm),压成透明薄片。用傅立叶变换红外光谱仪(Spectrum 100; PerkinElmer, MA, USA)扫描测定并记录其光谱。光谱数据进一步用Omnic 8.3软件(Thermo Nicolet Corporation, USA)分析。根据前人的研究,我们选择了4个波峰区域来分析土壤C官能团特征并计算峰面积比:alkyl-C(2985 - 2820 cm-1);aromatic C=C(1800 - 1525 cm-1); O-alkyl-C(1185 - 915 cm-1) and aromatic CH(855 - 740 cm-1)(Pengerud et al., 2013)。基于峰面积比,我们计算了土壤SOM的疏水性指数(HI,alkyl-C/SOC)和芳香度指数(AI,alkyl-C/O-alkyl-...
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