028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

日期: 2024-04-22
标签:
文献解读
BAIHUI

原名:Trophic interactions in soil micro-food webs drive ecosystem multifunctionality along tree species richness

译名:土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

期刊:Global Change Biology

IF: 11.6

发表日期:2024.03

第一作者:Xiuzhen Shi



01
摘要

背景:全球气候变化导致生物多样性的快速丧失并影响森林生态系统功能。然而,我们对跨生物多样性梯度中多种生态系统功能的模式和驱动因子的理解仍然有限。

方法:本研究测量了亚热带幼林中多种生态系统功能(养分循环、土壤碳储量、有机质分解和植物生产力)对树种丰富度(1、4、8、16和32)的响应。

结果:树种丰富度对养分循环、有机质分解和植物生产力的影响可以忽略不计,但土壤碳储量和生态系统多功能性随着树种丰富度的增加而显著增加。线性混合效应模型表明,土壤生物,特别是丛枝菌根真菌(AMF)和土壤线虫,对生态系统多功能性的相对影响最大。结构方程模型揭示了土壤微食物网中营养级相互作用下树种丰富度对生态系统多功能性的间接影响。即革兰氏阳性菌对土壤线虫丰度有显著的负影响(自上而下效应),而AMF生物量对土壤线虫丰度有显著的正影响(自下而上效应)。

结论:本研究强调了多营养视角在阐明生物多样性-多功能关系的重要性,尤其是保护良好土壤微食物网的功能以维持多种生态系统功能。



02
研究背景

人为活动和相关的气候变化引发了生物多样性的严重下降,并对生态系统功能和服务提供产生了影响。森林生态系统调节有机物分解和植物生长,并支持有助于减缓全球气候变化影响的养分循环和碳固存。多功能研究使我们能够同时评估森林生态系统提供多种功能的能力,并提供与政策相关的建议。越来越多来自寒带和温带森林的证据表明,生物多样性和生态系统功能之间存在积极相关关系。然而,最近的研究强调了环境条件在形成BEFs关系中的重要性。因此,这种关系在物种相对贫乏的地区的发现是否可以转移到物种丰富的亚热带森林地区,在很大程度上仍然是未知的。

虽然植物物种丰富度是生物多样性最常用的指标,但当植物物种丰富度较高时,BEFs趋于平稳。因此,了解不同生物多样性指标对预测多变环境条件下的BEFs具有重要意义。由于生态位分配和微环境条件改变的影响,植物性状的功能多样性可能是比植物物种丰富度更有意义的预测因素。此外,系统发育多样性也可能是生态系统功能互补性效应的一个重要指标。越来越多研究表明,进化上遥远的物种更有可能表现出生态位分化和表现出促进作用。此外,系统发育多样性可以捕捉群落内影响生态系统功能的物种相互作用,例如,通过表示与病原体和食草动物等更高营养水平的相互作用。然而,很少有研究同时评估亚热带树木群落的分类、功能和系统发育多样性对生态系统多功能性的相对贡献。

土壤生物的组成和丰富度是陆地生态系统多功能性的关键驱动因素,一项来自于全球的meta分析表明,自然和人工管理的树种多样性与土壤微生物、细菌和真菌的生物量水平呈正相关,这对土壤微生物驱动的生态系统功能具有重要意义。然而,不同营养层次的土壤生物类群在驱动生态系统多功能方面的相对重要性仍然存在很大的未知性。虽然土壤细菌和真菌在调节森林生态系统功能中的作用已被广泛记录,但大多数研究忽略了更高营养水平的生物(如线虫)对生态系统功能的贡献,尽管它们在复杂的土壤微食物网中处于关键地位,并且与其他营养和功能类群类型相互作用。因此,将不同营养水平的生物整合到多功能性研究中,探讨高营养水平生物通过营养相互作用对生态系统多功能性的影响程度是十分必要的。

因此,本研究通过为期3年的野外实验,旨在探明高度多样化的亚热带森林中树木多样性(分类、功能和系统发育多样性)的多个方面的生态系统多功能性(养分循环、土壤碳储量、有机质分解、植物生产力)的模式和驱动因素。并假设(1)增加树木多样性,特别是功能和系统发育多样性,能够促进生态系统的多功能性,原因在于增加了生态位互补性和改善微环境条件;(2)土壤微食物网具有更强的群落共存和调节效应,能够直接驱动生态系统多功能性的变化。



03
主要结果

1、生态系统多功能性

树种丰富度对养分循环、有机质分解和植物生产力没有显著影响(图1)。相比之下,树种丰富度显著增加了生态系统多功能性,32种混合树种的土壤碳储量显著高于四种混合树种(p<0.05)(图S3),此外,树木物种丰富度对生态系统功能的影响在包括或不包括单一栽培的模型之间没有变化,表明当多样性从4种增加到32种时,树木多样性对生态系统多功能性具有显著影响。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图1树种丰富度对养分循环、碳储量、有机质分解、植物生产力和生态系统多功能性指标的影响。


2、与生态系统功能相关的生态属性

线性混合效应模型表明,三组生态属性,土壤生物对生态系统多功能的相对影响最大(图2),其中线虫和土壤含水率有积极的影响(p=0.004, p=0.014)而AMF有负面影响(p=0.011)(表1、图2)。

养分循环与土壤微生物生物量呈正相关(p=0.026),与土壤真菌和AMF的生物量(p<0.001)和土壤pH(p=0.004)呈负相关(图3;图S4和S5)。土壤碳储量与土壤线虫的丰度呈正相关(p=0.032)。有机质分解与SWC呈正相关(p=0.023;图S4)。植物生产力与土壤微生物(p=0.027)、G−细菌(p=0.016)、真菌(p=0.011)、AMF(p<0.001)、土壤pH(p<0.001)和SWC(p=0.011)的生物量呈正相关。生态系统多功能性性与土壤线虫丰度(p=0.004)和SWC(p=0.005)呈正相关。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

表1生态系统特性对生态系统多功能的相对重要性的线性混合效应模型


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图2 树木多样性指标(黄色)、土壤生物(绿色)和环境因素(蓝色)等指标对生态系统多功能性的相对影响(左图)。线性混合效应模型参数估计(右图)以标准化回归系数±95% CIs表示。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图3 土壤生物与生态系统功能关系的线性回归分析。


3、生态系统多功能性的驱动因素

不同的树木多样性指标、分类学、功能和系统发育多样性显著降低了G+细菌和真菌的生物量(p<0.05;图4)。结构方程模型一致证实了G+细菌的功能性状多样性与生物量之间的负相关关系(图5)。同时,AMF的生物量与土壤线虫丰度呈正相关(自下而上效应),G+细菌的生物量与土壤线虫丰度呈负相关(自上而下效应)。土壤线虫的丰度反过来又显著促进了生态系统的多功能性。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图4 土壤生物与树木多样性指标之间关系的线性回归分析


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图5 树木多样性对生态系统多功能的直接和间接影响的结构方程模型



关于栢晖



栢晖生物成立于2014 年,公司致力于为生态、农业、林业等科学研究领域提供专业的检验检测服务。

公司拥有成熟、完善的实验室管理体系以及强大的实验技术团队聘请来自中国科学院、中国农业大学、四川大学等高校单位的生态、农业相关方向专家顾问十余位。

实验室的检测仪器设备齐全,拥有同位素质谱仪、元素分析仪、GC-MS、LC、总有机碳分析仪、ICP-OES 等先进设备。

如今,我们已与全国 300 多家高校及科研单位建立了密切的合作关系,年交付的实验数据量可达 100 万+,协助上万名客户完成相关科研项目,并在生态领域SBB、GCB、Catena等国际顶级期刊发表论文数十篇。

我们秉承着“公正、准确、规范、高效”的理念,竭诚为每一位客户提供专业、优质的检测服务。

文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

(实验室部分环境拍摄)



  • 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