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土壤形成是由5大成土因素共同作用的漫长过程。尽管生物被认为是驱动土壤形成的关键因素,但目前土壤分类系统中对土壤类型的划分都是基于剖面土壤理化指标,缺少土壤生物,特别是微生物学指标。众所周知,土壤剖面深度是土壤性质的生态过滤器,沿着剖面形成了高度异质性的梯度环境,从而影响着土壤微生物群落的多样性、组成和功能。那么是否土壤剖面微生物属性与土壤类型有关?换言之,是否可以利用剖面土壤微生物特征预测土壤分类...
海南大学任明迅教授团队(生物多样性与生态文化研究团队)近日在Plant and Soil(中科院二区Top期刊)发表了题为“Soil bacterial and fungal communities respond differently to Bombax ceiba (Malvaceae) during reproductive stages of rice in a traditional ...
工业革命以来,化石燃料燃烧和农业化肥使用等人类活动导致大气氮沉降增加。持续的氮输入会显著改变陆地生态系统结构和功能。作为表征微生物生理代谢的重要指标,土壤微生物碳利用效率(CUE)决定着微生物将吸收的碳分配至其生长和呼吸的比例,在很大程度上调控着氮输入背景下的土壤碳固持与分解过程。因此,阐明土壤微生物CUE对氮富集的响应机制是准确预测氮输入背景下土壤碳动态的前提。以往的研究主要关注氮输入引起的土壤...
草地资源在世界各地广泛分布,由于人类活动和气候变化的影响,草地资源正面临着严重的退化。我国超过一半的草地正在经历不同程度的退化。黄土高原是我国一带一路的关键区和生态环境的脆弱区,为了控制水土流失,我国政府开展了一系列的“退耕还林/草”工程;经过近40年的努力,黄土高原草地生态环境有所好转,植被覆盖度显著提高,实现了由“黄”到“绿”的转变。
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所植物营养团队研究提出土壤微生物群落定量研究优化策略。相关成果发表在《土壤生物学与生物化学》(Soil Biology & Biochemistry)上。
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所植物营养团队研究提出土壤微生物群落定量研究优化策略。相关成果发表在《土壤生物学与生物化学(Soil Biology & Biochemistry)》上。
全球气候变化(例如增温和干旱加剧等)改变土壤微生物多样性和功能而影响陆地生态系统服务,因此揭示土壤微生物的响应和反馈有助于我们全面认识和预测全球气候变化对陆地生态系统的影响及其未来的变化趋势。全球气候变化对土壤微生物的研究已经开展多年,但多聚焦于局域或者区域尺度。全球尺度的研究能够涵盖多个生态系统,拥有更广的环境梯度范围以及更详尽的数据集,有助于生态多维度的简化和数据信噪比的提高。此外,近期研究越...
全球气候变化(例如增温和干旱加剧等)改变土壤微生物多样性和功能而影响陆地生态系统服务,因此揭示土壤微生物的响应和反馈有助于我们全面认识和预测全球气候变化对陆地生态系统的影响及其未来的变化趋势。全球气候变化对土壤微生物的研究已经开展多年,但多聚焦于局域或者区域尺度。全球尺度的研究能够涵盖多个生态系统,拥有更广的环境梯度范围以及更详尽的数据集,有助于生态多维度的简化和数据信噪比的提高。此外,2022年...
土壤微生物及其分泌的胞外酶是土壤有机质分解和养分循环的关键媒介,其活性与作物产量和土壤有机碳及氮、磷、钾养分的有效性密切相关。氨基糖作为微生物细胞代谢产物经过微生物周而复始的生长-代谢-死亡的循环过程,不断地在土壤中积累,对土壤微生物的长期作用过程具有独特的“记忆效应”,可以评价微生物残体对土壤有机质循环的碳氮调控机制。然而,有关东北黑土区不同作物长期连作施肥下黑土有机质和微生物养分需求变化知之甚...
中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究团队从Web of Science数据库中筛选了129篇文章中通过氯仿熏蒸提取或培养法测定的水稻土(>1700个)和水旱轮作(>1100个)土壤微生物生物量碳(MBC)和微生物生物量氮(MBN)含量数据,对其进行了荟萃分析,并与邻近旱地土壤(>360个)进行比较,结果表明:水稻土MBC含量是旱地土壤的两倍。
中国科学院沈阳应用生态研究所人工林生态组研究团队收集了国内外已发表的68篇森林生态系统地上凋落物移除和根系排除的研究数据,对其进行了meta分析,以在全球尺度上量化地上和地下凋落物对土壤微生物的影响,并分析二者的相对贡献。研究发现,根系排除对土壤微生物生物量的降低作用高达11.7%,显著高于地上凋落物去除的降低作用(4.9%)。
环境变化和人类活动深刻影响森林生态系统地上和地下凋落物向土壤系统的输入。这些凋落物输入的变化能够通过影响土壤微生物的群落组成与活性等来调控土壤有机碳的固持与储量。国内外学者采用去除凋落物的方法研究了森林地上和地下凋落物输入的变化对土壤微生物的影响。但是这些个案的研究结果之间差异巨大,无法提供全球尺度上的一般性规律,极大地限制了我们对土壤有机碳动态的预测能力。
中国科学院沈阳应用生态研究所生物地球化学组,依托在长白山阔叶红松混交林的原位冻融试验(图1),对土壤微生物群落动态响应冻融循环的过程进行了研究,发现:细菌比真菌对冻融循环反应更敏感,冻融阶段对真菌生物量、多样性和群落组成均无显著影响;温和的初始冻融可以增加细菌生物量、多样性和共养类群的丰度,后续的连续冻融减少了细菌的生物量和多样性。
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原高寒草地为研究对象,基于样带调查,结合高通量测序、Null模型等手段,解析了不同营养级土壤生物群落的构建机制。研究发现,随机过程主导高寒草地土壤生物群落构建,但其重要性在不同营养级之间存在差异。
中国科学院东北地理与农业生态研究所农田分子生态学科组和黑土有机碳与保护性耕作学科组,对免耕(NT)、少耕(RT)和传统耕作(MP)处理下土壤微生物群落组成、装配过程和分子网络结构进行解析,探讨了保护性耕作下黑土农田土壤微生物群落结构演替及发生机制对土壤质量和作物生产力的影响。

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