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微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

日期: 2026-08-17
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微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累


文献信息:

原名:Coupled mineral and microbial carbon pumps govern soil organic carbon accumulation in croplands.

译名:微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累。

期刊:Soil Biology and Biochemistry

IF:12.2

发表日期:2026年6月29日

第一作者:戴闪闪 中国科学院东北地理与农业生态研究所黑土保护与利用重点实验室(李禄军课题组)。

 

背景:

土壤有机碳(SOC)在广阔地理区域内表现出显著的空间变异性,这主要源于气候、土壤特性及土地管理方式之间的相互作用。在农田中,SOC的积累还受到作物种植体系和残茬管理的影响,但多种碳库与碳源中SOC形成的整体规律及其机制驱动因素仍不明确。东北黑土是我国核心粮食产区,长期耕作、秸秆移除导致SOC持续下降;南北跨度690 km黑土样带存在显著温度梯度、多样种植体系(连作大豆、玉豆轮作、连作玉米),是解析大尺度农田固碳机制的天然试验平台。

科学问题:

(1)揭示区域温度梯度下不同种植制度农田中木质素植物碳、微生物残体碳、POC、MAOC的空间分布特征,解析年均温升高对各碳库储量的影响规律;

(2)区分微生物残体与MAOC两类核心SOC组分的主控驱动因子,量化微生物特性、有机质化学难降解性、矿物保护三者对碳组分积累的贡献占比;

(3)阐明MAOC完整形成路径,厘清微生物碳泵与矿物碳泵耦合调控农田SOC 长期固存的内在机制,明确二者的主导作用;

(4)筛选可同步促进微生物残体生成、增强矿物固碳能力的农艺措施,为升温背景下农田SOC高效封存提供理论支撑。

 

材料与方法:

(1)研究区域为中国东北南北跨度690km的黑土样带,北纬42°55′ ~ 49°8′,西经124°10′ ~ 127°28′,年均温1.74-7.21℃。

(2)样区包含三类种植制度:北部连作大豆、中部玉豆轮作、南部连作玉米,全部农田统一采用常规化肥配秸秆移除管理模式。

(3)设置样地并采集0-15 cm土层土样,采用湿筛法区分土壤有机碳粒级组分。

(4)测定指标:MAT、MAP、SOC、TN、TP、pH、MBC、POC、MAOC、PLFA、16S rRNA、ITS 、(Fe+Al)d、(Fe+Al)o、(Fe+Al)p、Ca exe、Mg exe、qCO2、土壤质地、木质素酚、氨基糖。

 

结果:

(1)沿东北黑土南北温度样带的大尺度观测显示,年均温升高会显著降低SOC、MNC、POC、MAOC含量,降水对各碳组分无显著影响;无论何种种植制度,微生物残体与MAOC均是土壤有机碳主要组分,微生物残体对MAOC的贡献远高于木质素代表的植物源碳。(图1)

微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

图1 样点空间分布及土壤有机碳(SOC)分布情况

(2)氨基糖表征的微生物残体与总SOC呈极强正相关,木质素酚与SOC无显著关联,MAOC和SOC相关性显著强于POC,直观证明微生物残体、MAOC 是农田土壤有机碳的核心碳库。(图2)

微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

图2 土壤有机碳(SOC)与多种碳源(木质素酚类、氨基糖)(a、b)以及碳库(颗粒有机碳POC;矿物相关有机碳 MAOC)(c、d)之间的关系

(3)微生物残体(氨基糖)积累由微生物特性(61%)、有机质难降解性(31%)主导,MAOC 积累受控于微生物残体供给(50%)与矿物保护(41%);微生物量、真菌群落正向促进残体,无定形铁铝、交换镁显著提升 MAOC。(图3)

微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

图3 微生物死亡量(a)与矿物相关有机碳(MAOC)(b)的多个预测因子的相对影响

(4)随机森林结果显示年均温是SOC最强负向因子,MAOC为影响SOC的首要碳库,微生物、矿物、有机质化学抗性共同调控碳库分异。(图4)

微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

图4 气候、植物碳(C)输入量、土壤质地、矿物保护作用、微生物特性、化学难降解性、土壤碳源及碳库对土壤有机碳(SOC)含量的相对重要性

(5)路径模型证实微生物碳泵供给残体、矿物碳负责长期固存,矿物碳泵起主导;升温通过多路径抑制碳积累,完整揭示气候-微生物-矿物-碳库的层级调控通路,为农田固碳管理提供机制支撑。(图5)

微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累

图5 生物与非生物因素对土壤剖面中土壤有机碳(SOC)含量的影响路径

 

结论:

(1)年均温升高会减少微生物残体与MAOC;秸秆移除型东北农田中,微生物残体、MAOC为SOC主体,POC和植物木质素贡献较低。

(2)微生物残体积累由微生物特性(61%)、有机质化学抗性(31%)共同调控;MAOC形成依赖微生物残体供给(50%)与矿物保护(无定形铁铝氧化物、交换镁离子,41%)两步过程。

(3)微生物碳泵将植物底物转化为微生物残体,再经矿物碳泵实现有机碳长期稳定固存,二者协同调控农田SOC储量,矿物碳泵起主导作用。

(4)采取提升微生物周转效率、增强土壤矿物保护能力的农艺措施,可有效提高农田土壤有机碳封存潜力。


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    2026 - 08 - 17
    文献信息:原名:Coupled mineral and microbial carbon pumps govern soil organic carbon accumulation in croplands.译名:微生物-矿物双碳泵耦合调控大尺度农田土壤有机碳积累。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:12.2发表日期:2026年6月29日第一作者:戴闪闪 中国科学院东北地理与农业生态研究所黑土保护与利用重点实验室(李禄军课题组)。 背景:土壤有机碳(SOC)在广阔地理区域内表现出显著的空间变异性,这主要源于气候、土壤特性及土地管理方式之间的相互作用。在农田中,SOC的积累还受到作物种植体系和残茬管理的影响,但多种碳库与碳源中SOC形成的整体规律及其机制驱动因素仍不明确。东北黑土是我国核心粮食产区,长期耕作、秸秆移除导致SOC持续下降;南北跨度690 km黑土样带存在显著温度梯度、多样种植体系(连作大豆、玉豆轮作、连作玉米),是解析大尺度农田固碳机制的天然试验平台。科学问题:(1)揭示区域温度梯度下不同种植制度农田中木质素植物碳、微生物残体碳、POC、MAOC的空间分布特征,解析年均温升高对各碳库储量的影响规律;(2)区分微生物残体与MAOC两类核心SOC组分的主控驱动因子,量化微生物特性、有机质化学难降解性、矿物保护三者对碳组分积累的贡献占比;(3)阐明MAOC完整形成路径,厘清微生物碳泵与矿物碳泵耦合调控农田SOC 长期固存的内在机制,明确二者的主导作用;(4)筛选可同步促进微生物残体生成、增强矿物固碳能力的农艺措施,为升温背景下农田SOC高效封存提供理论支撑。 材料与方法:(1)研究区域为中国东北南北跨度690km的黑土样带,北纬42°55′ ~ 49°8′,西经124°10′ ~ 12...
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    2026 - 07 - 30
    文献信息:原名:Green manure intercropping increases soil microbial necromass and lignin contents under reduced nitrogen fertilization in maize production.译名:在玉米生产中减施氮肥条件下,绿肥间作增加土壤微生物残体和木质素含量。期刊:Soil & Tillage ResearchIF:8.4发表日期:2026.5第一作者:许晓慧 甘肃农业大学农学院旱地作物科学国家重点实验室/甘肃农业大学农学院(柴强课题组)。背景:氮肥是保障玉米高产的重要投入,但作物对氮的吸收是一个持续过程,而农业施肥通常集中在少数时间节点。施入土壤的氮不能被作物及时吸收时,就可能通过硝态氮淋失、氨挥发和反硝化等途径损失,既降低氮肥利用效率,也带来水体和大气环境问题。降低氮肥用量是农业绿色发展的重要方向,但直接减氮可能产生两个问题:一是玉米产量和根系生物量下降,使进入土壤的植物源碳减少;二是土壤氮供应不足会增强微生物氮限制,微生物为了获得氮,可能转而分解土壤中含氮较多的微生物残体,使原本相对稳定的土壤有机碳重新矿化。玉米间作速生豆科/非豆科绿肥可利用豆科固氮、绿肥吸收土壤无机氮并以有机质归还土壤,优化土壤氮循环、提升土壤有机质与微生物活性。微生物残体碳(MNC)是稳定土壤有机碳的核心组分,木质素为植物源稳定有机质;土壤氮有效性直接调控微生物残体生成与分解。但绿肥间作协同减氮条件下,土壤微生物残体碳、木质素累积与氮素供需平衡的耦合机制尚不清晰。科学问题:(1)减氮25%是否会造成玉米减产和土壤碳、氮储量下降?(2)减氮造成的土壤有机碳损失来自哪里?(3)绿肥间作能否缓冲减氮的不利影响?材料与方法:(1)长期定位试验于2017年开始,位于甘肃农业大学绿洲农业试验站(...
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    2026 - 07 - 21
    文献信息原名:Organic and inorganic carbon losses in straw amended saline and sodic soils.译名:秸秆改良盐碱土和钠盐土中的有机与无机碳损失。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:12.2发表日期:2026年5月16日第一作者:陈猛猛 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室。背景土壤是陆地生态系统最大的碳库,其碳储量是大气和植被的2-3倍,但现有研究长期聚焦土壤有机碳(SOC)动态,严重忽视了土壤无机碳(SIC)的关键作用——全球表层2米土壤中SIC储量达230.5Pg C,主要分布在干旱、半干旱及滨海地区的盐碱土中。全球盐碱土面积约13.8亿公顷,占陆地总面积的10.7%,土壤盐渍化不仅通过抑制微生物活性和破坏团聚体结构威胁SOC库稳定性(预计到2100年可能导致6.8Pg SOC损失),还通过碳酸盐沉淀过程影响SIC积累,然而盐胁迫与碱胁迫下SOC与SIC动态的耦合机制仍不明确,限制了对土壤净碳平衡的准确预测。秸秆还田已被证实能使华北盐碱土SOC库增加19%,但秸秆添加会同时产生双重效应:既通过微生物分解释放秸秆源CO₂并激发原生SOC矿化,又通过产生的CO₂和有机酸加速碳酸盐溶解,有研究表明中国农田每年约有150Tg SIC以CO₂形式流失,且约27%的土壤CO₂排放源自SIC,但微生物如何介导秸秆诱导的SOC矿化与SIC溶解之间的权衡关系仍不清楚。此外,盐渍土与碱化土存在截然不同的团聚体稳定性特征(盐渍土胶体絮凝、碱化土胶体分散),土壤团聚体通过物理保护碳和调控微生物生境影响碳循环,但碱化胁迫导致的结构破坏如何改变碳加工“热点”的空间分布,进而在团聚体尺度上加速SIC溶解的机制尚未被量化,这成为准确评估盐碱土秸秆还田固碳...
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    文献信息原名:Rhizosphere – detritusphere interactions stabilize soil carbon depending on plant litter traits.译名:根际-凋落物际的相互作用稳定土壤碳取决于植物凋落物的特性。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:10.3发表日期:2025年7月第一作者:万兵兵 南京农业大学土壤生态实验室(胡锋课题组)背景传统观点认为植物凋落物是土壤有机碳(SOC)的主要来源,但其对碳稳定性的影响存在矛盾:低质凋落物(高C:N)通常形成更多颗粒有机碳(POC),而高质凋落物(低C:N)促进矿物结合态有机碳(MAOC)。同时根际作为微生物活动热点,可能通过微生物代谢来进行调控碳分配。然而根际与碎屑圈(凋落物分解区)的交互作用对SOC稳定性的影响机制尚不明确。图1:植物凋落物质量对根际土壤有机碳稳定性的影响机制。科学问题(1) 高质量的凋落物输入会通过增加根部可用养分,从而降低根际微生物的生物量和活性,进而产生弱根际效应。反之,低质量的凋落物输入会增加根际微生物活动,从而增加根部可用养分的供应,进而增强根际效应。(2) 相较于高质量凋落物,低质量凋落物诱导的根际微生物高代谢率会增加根际层的MAOC的形成。材料与方法(1) 田间试验设计:添加6种不同质量凋落物(紫花苜蓿、麦草、玉米秸秆、小麦秸秆、油菜秸秆、甘蔗渣),覆盖C:N比梯度(18-152)。设置根际(紧贴根系土壤)与碎屑圈(无根土壤)对比组。(2) 指标测定:碳组分:POC(53μm)与MAOC(微生物特性:PLFA分析生物量、酶活性(β-葡萄糖苷酶BG、N-乙酰葡糖胺酶NAG)。根系性状:比根长(SRL)、根组织密度(RTD)。结果分析结果一:与无凋落物添加的对照处理相比,凋落物输入使凋落物际的SOC含量平均增...
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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。
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