028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

日期: 2021-12-01
标签:

标题:Carbon allocation to the rhizosphere is affected by drought and nitrogen addition

译名:干旱和氮添加影响根际碳分配

期刊:Science of The Total Environment

IF:6.256

发表时间:2021年7月9日

第一作者: Ruzhen Wang

通讯作者:Feike A. Dijkstra


论文id:https://doi.org/10.1111/1365-2745.13746

摘要

植物光合产物碳(C)分配至地下后,可与菌根真菌交换养分,也可作为根际沉积进入土壤,通过微生物矿化有机质(SOM)为植物提供养分。然而,水分和氮(N)有效性如何影响根际C分配(包括丛枝菌根真菌,共生体和根际沉积物)仍不明确。本研究使用13CO2脉冲标记实验来评估澳大利亚草地干旱和N添加对地下土壤和根的13C分配的影响,并检验了他们与丛枝菌根(AMF)定殖(Mycorrhizal colonization)间的关系。还验证了AMF与前期研究报道的根呼吸和根际沉积物分解之间的关系。结果发现,干旱均降低了分配至土壤和根系的过量13C的绝对量,可能是由光合C固定较少导致。相反地,干旱导致更多比例的过量13C分配到了土壤,而不是根系生物量中,说明更多的C分配到根际沉积和用于AMF生长与菌丝延伸。然而,与干旱不添加N 的处理相比,N添加与干旱的效应相反。具体地,N添加导致更大比例的过量C分配到根系,而更少分配于土壤,这与更高的土壤N和磷(P)有效性,根生物量和根尖数增加一致。说明养分限制的缓解促进了植物将相对多的C投资于根系生长和根系形状调节,而较少的C投资于根际沉积和菌根共生。菌根定殖与根沉积分解速率呈负相关,而与根系生物量和根系呼吸中过量的13C均呈正相关,表明菌根共生与根际沉积之间可能存在C分配的权衡。综上所述,该草地的地下C分配可以通过菌根定殖介导,受水分和养分有效性的强烈影响。


背景

超30%的光合固定C可能被分配至地下用于植物养分获取的C投资,尽管这因树种,生长阶段和环境条件而异。地下C投资可与菌根真菌交换养分,但也能通过细根沉积在根际,被称为根际沉积(包括活根,根共生体,衰老和死亡根系流失的化合物),可能诱导微生物矿化并释放封锁在SOM中的养分。C向菌根的分配是植物通过菌丝网络维持养分吸收和在干旱或养分限制等胁迫环境下生存十分重要的过程,其中,AMF是最常见的类型。根际沉积通过促进土壤微生物周转和SOM分解导致养分活化。因此,菌根共生和根际沉积均消耗了光合固定C,并且越来越多的证据表明这两个基本过程相互作用影响了地下C分配。根际沉积可以通过减少菌丝延伸和根系感染的信号分子增加AMF定殖,或者通过直接固定土壤P减少定殖。而菌根真菌能将光合C直接转移到土壤细菌或者在增加根际净沉积以减少C分配给根系生长。由于这些复杂的相互作用,植物C分配至菌根和根际沉积的过程变得不可预知,并限制了对植物C分配和土壤养分供应之间关系的机理性理解。气候变化导致的干旱被预测将在许多生态系统发生,并导致植物光合作用和生产力下降。由于光合产物较少,在地下易位,干旱还可减少AMF定殖和根沉积物,这需要耗费大量能量,但对植物抗逆和养分获取是必需的。此外,干旱还可以通过降低土壤中养分(尤其是P)在较低土壤水分水平下的可移动性,直接降低植物的养分可利用性。N和P元素广泛制约着大多数陆地生态系统中的植物生长,它们与干旱相互作用,调节植物C向菌根真菌和根际沉积的分配。例如,N添加导致更高的植物光合产物C和根生物量,进而刺激了微生物分解,尽管这也取决于根际沉积物的质量。然而,N添加后加剧P的缺乏,促进菌根定殖,导致更多比例的C分配给菌根真菌,从而提高菌丝延伸的潜力,营养和水分的获取。因此,较高的定殖率和底物C分配,加上升高的菌根组织N浓度,能诱导更高的根呼吸。然而,也有不同的情况,N添加没有消耗C来维持菌根共生而是直接从土壤获取N,从而导致菌根定殖减少。因此,为了优化生长,如果水分和P限制胁迫下C缺乏,植物可以将更多比例的光合C分配给根际沉积或菌根共生。


实验设计

该研究团队开发了一种新的13CO2脉冲标记技术,使之可以从草地完整的植物-土壤核心中将土壤呼吸分离为根系呼吸,根际沉积物分解和SOM分解。在其前期的研究中发现干旱显著减少了根际沉积物的分解,而N添加增加了根系呼吸。该研究进一步探究了干旱和N添加对植物地下光合C分配的影响以及与菌根定殖的关系。


假设

1.干旱降低了由于植物光合作用和生产力降低而分配给根系生物量和土壤的C的绝对量,但促进了AMF定殖,增加了分配至根系呼吸和土壤C的比例,而N添加抵消了干旱效应。

2. AMF定殖与根沉积物分解呈负相关关系,说明AMF在调控地下植物C分配策略中的强大作用,以及在菌根共生与根际沉积物之间C分配的潜在权衡。


结果

结果1:植物生物量、土壤有效养分、菌根定殖及微生物生物量中13C含量

1、干旱降低了植物地上生物量,而N添加则相反。

2、土壤有效N在干旱和N添加处理下均呈增加趋势。

3、N添加降低土壤有效P。AMF定殖率在干旱处理下降低而在N添加处理下增加。

4、微生物生物量中过量的13C与AMF定殖率呈现一致趋势。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

S1. 施氮( N )和干旱( D )对( a )脉冲标记后2天的地上生物量、( b )土壤有效N和( c )土壤有效P的影响,脉冲标记后2、4和7天平均取样。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

图1. 氮添加(N)和干旱(D)对(A)丛枝菌根真菌(AMF)定殖率和(B)MBC中过量13C(13C-MBC)的影响。


结果2:植物C分配格局

1、干旱导致植物-土壤系统中总的过量13C(包括地上部、根和土壤)显著降低,而N添加具有相反的效应。

2、地上部和根系以及N添加的土壤过量13C随干旱而减少。

3、N添加下植物-土壤系统总过量13C的增加,多是由于地上部13C增加所致。

4、干旱不施N的处理降低了分配给根系的13C比例,增加了分配给土壤的13C比例。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

图2. 脉冲标记后第2天,施氮(N)和干旱(D)对地上部、根系和土壤(B)中的绝对量(A)和过量13C比例的影响。


结果3:根系形态

SRL和SRA随着干旱(尤其是无N添加)而降低。干旱增加了LWARD,N处理的干旱效应略显著。干旱在无N添加时有减少根尖数的趋势,但在N添加时显著增加了根尖数。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

图3.(A) 干旱(D)和氮(N)条件下的比根长(SRL),(B)比根面积(SRA),(C)长度加权平均根径(LWARD)和(D)根尖数。


结果4:菌根定殖与各变量的相关关系

菌根定殖与不干旱时的根沉积分解速率呈负相关,但与根系呼吸呈正相关,13C分配到土壤和根系的所有4个处理组合。13C分配到土壤和根系的相对比例呈负相关。菌根定殖与分配给土壤微生物生物量的过量13C的绝对量正相关。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

图4. 菌根定殖率与(A)根际沉积分解速率(Rhizo-CO2)、(B)根呼吸速率及(C)土壤和(D)根中绝对过量13C的关系。

文献分享 | 干旱和氮添加影响根际碳分配

图5. 干旱和N添加处理下分配给根系和土壤的C占地下C分配总量的比例。


综上所述,根际碳分配受干旱和氮添加影响。菌根定殖可以强烈地影响植物的C分配策略,与自由生活的微生物合作进行养分获取,并有助于将植物C分配到根系和根系呼吸。

  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 14
    栢晖,第三方专业科研检测机构2025年3月8日下午13点,栢晖生物举行了一年一度的“安全日”活动。本次活动分为“安全知识培训”和“消防实操演练”两个环节,旨在进一步提升全员安全意识和应急处置能力。活动伊始,总经理杨锦兀发表讲话,介绍了举办“安全日”活动的初心与意义,并强调实验室安全对企业和员工的重要性。他指出,只有将安全理念内化于心、外化于行,才能保障科研工作的有序开展。在随后的安全知识培训中,实验室张副经理围绕灭火器使用、试剂管理、气瓶安全和现场应急处理等内容进行了系统讲解。张副经理结合真实案例,深入浅出地讲解了灭火器的正确操作步骤、火灾应对要点,以及实验室试剂的分类、存储和废弃处理规范等。通过图示和现场互动,全体员工对安全操作有了更清晰、更全面的认识。消防演练环节中,张副经理现场示范灭火器的正确使用方法,并组织员工逐一进行实操训练。通过动手演练,大家切实掌握了应急灭火技能,提升了面对突发状况的应对能力。安全,是科研顺利推进的前提,也是企业可持续发展的保障。栢晖生物始终坚持“安全第一、预防为主”的原则,持续夯实安全管理基础,营造更加安全、高效的实验环境。
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 05
    文献解读原名:Multitrophic interactions support belowground carbon sequestrationthrough microbial necromass accumulation in dryland biocrusts译名:多营养级相互作用通过微生物残体积累以支持干旱生物结皮中土壤碳封存期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:9.8发表日期:2025年1月第一作者:石佳 中国农业大学 博士研究生通讯作者:王祥 中国农业大学 教授1背景土壤有机碳(SOC)是全球最大的陆地有机碳库,估计有1500-2400 Pg。SOC在调节全球碳储量和通量方面发挥着重要作用。土壤微生物被视为土壤碳动态的主要调节因子。一般来说,微生物通过分解减少SOC库存,同时通过形成微生物生物量和稳定坏死残留物来促进稳定的碳库。最近对土壤生物标志物的全球评估表明,微生物尸体占SOC库的50%,而活微生物生物量不到5%。因此,需要深入了解控制微生物生命和死亡过程的机制,以揭示全球碳循环的复杂性,并制定有效的土壤管理策略。如生物物理特征、细胞化学组成和生活史等,影响土壤有机物循环与微生物残体碳(MNC)积累。碳利用效率(CUE)衡量转化为微生物生物量的有机碳占比,反映土壤有机碳(SOC)平衡,与 MNC、SOC 的关系存争议。竞争、互利共生和捕食等生物相互作用,影响微生物残体形成与性质。土壤微生物是食物网基础,种间竞争和高营养级捕食影响其存亡与生物量向残体的转化。营养级内和级间的相互作用,会影响 MNC 积累与 SOC 。2提出假设(1)多个营养级类群会介导土壤微生物残体碳的积累。(2)营养级内的资源竞争和跨营养级的掠食性捕食,都可能导致土壤碳更高效地分解,以及微生物残体积累减少。3材料与方法(1)研究区域位于中国西北部陕西省神木市...
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 01
    栢晖生物成立于2014年,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。公司总部位于成都市成华区四川检验检测创新科技园,实验室规模近3000平,拥有成熟、完善的实验室管理体系。01招聘岗位概览01技术支撑(3人,6-15k)岗位要求:1.生态学、农学、土壤学、林学、草学、环境工程专业硕士,接受应届生;2.有相关实验经验(氨基糖,木质素酚,土壤酶活,有机酸检测,磷组分,PLFA,微生物碳氮磷,有机氮组分等),对于常规实验方法熟悉;3.熟悉相关实验室仪器设备(如:TOC仪,元素分析仪,液相等),了解并掌握相关实验数据的分析能力;4.性格外向,沟通能力强,能适应偶尔出差;岗位职责:1.项目前期对接(回复技术咨询,实验方案确认等);2.监督项目进度(与实验室对接检测要求,监督实验进度、确认实验数据);3.项目后期处理(追踪数据发放,协助处理项目结算等相关问题)。工作地点:成都02品牌经理(9人,6-15k)岗位要求:1、生态学、农学、土壤学、林学、草学、环境工程专业本科及以上学历,23及24届研究生优先,优秀25届亦可;2、有相关实验经验(氨基糖,木质素酚,土壤酶活,有机酸检测,磷组分,PLFA,微生物碳氮磷,有机氮组分等),对于常规实验方法熟悉;3、性格外向,沟通能力强,能适应出差;4、工作踏实,自律性和执行能力强,具有积极进取的精神和不断学习的态度;5、有第三方检测机构相关经验者优先考虑。岗位职责:1、负责所在区域高校和企业市场的开拓推广工作,进入高校开展线下讲座、企业宣讲等活动;2、定期拜访高校和企业相关重点客,通过邮件、直播讲座、电话及微信等与需求客户维持良好的检测合作关系;3、主动学习各种专业知识,关注行业动态及政策;4、负责完成上级领导布置的业绩目标和工作目标;工作地点(驻点城市):北京 广州 南京 杭州 昆明 西安 长沙 沈阳 福州03项目管理(3人,...
  • 点击次数: 0
    2025 - 02 - 13
    木质素酚的来源木质素是土壤有机碳的重要组成部分,具有芳香单元的三维立体结构, 化学稳定性高,未经分离或化学转化,现有的分析技术很难对其进行直接定量分析。分子标志物的方法是目前用于测定土壤木质素含量和组成较为普遍的方法,即用木质素酚类化合物的含量,对木质素的含量及有机质来源进行指示。目前常用的处理方法是碱性氧化铜裂解出小分子单体,通过LC-DAD、LC-MS、GC-FID和GCMS测定。目标物质分类及应用意义香草基酚系列(V):香草酸、香草醛、香草乙酮丁香基酚系列(S):丁香酸、丁香醛、乙酰丁香酮肉桂基酚系列(C):对-香豆酸、阿魏酸对羟基酚系列(P):对羟基苯甲酸、对羟基苯甲醛、对羟基苯乙酮样品处理方法方法原理:土壤样品中木质素通过碱性氧化铜在高温下水解成单环酚盐类,调节pH=1,用液液萃取提取出酚类单体,经双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(BSTFA)衍生,用GCMS分离检测,以保留时间和质谱特征离子定性,内标法定量。操作步骤:称0.5-1.0g(精确至0.0001g)样品于反应釜,加1.0g氧化铜和0.1g硫酸亚铁铵,混匀。加10mL氢氧化钠(2mol/L),氮气置换釜内空气15min,170 ℃ 水解3h,加40ug内标,转移,离心,固液分离,10mL超纯水分两次清洗沉淀,合并上清液。1+1盐酸调pH=1,暗处放置1h,离心,固液分离,0.1molL盐酸清洗沉淀两次,合并上清液。提取液加2g氯化钠,混匀,用30mL乙酸乙酯分3次萃取,收集合并有机相,过无水硫酸钠除水。40 ℃氮吹至干燥,加100uL吡啶和400uLBSTFA,70℃下反应3h,上机测定。校正曲线:取适量木质素酚标准使用液,加入到预先装有1mL乙酸乙酯的衍生瓶中,加40ug内标,配制成系列标准溶液,40 ℃下氮气吹干,衍生。数据计算及分析定性方法:通过样品中目标物与标准系列中目标物的保留时间、质谱图,碎片离...
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