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搜索结果: 31-45 共查到生物学 土壤相关记录688条 . 查询时间(0.659 秒)
氧化还原诱导的铁(Fe)转化是厌氧水稻土中至关重要的生物地球化学过程。铁保护对水稻土有机碳积累具有重要作用。同时,铁保护也可以通过调控铁还原相关微生物群落促进土壤有机碳的分解。在生物炭添加条件下,铁氧化物如何影响水稻土有机碳固存尚未明晰。此外,生物炭添加会刺激土壤中微生物的生长繁殖,病毒可通过直接裂解细菌或者调控养分供应间接影响细菌群落。然而,生物炭添加条件下细菌-病毒相互作用如何调控水稻土有机碳...
全球碳循环是指在若干生态系统中为维持生物多样性而持续进行的碳物质-能量交换,对减缓气候变化和可持续发展至关重要。高空间分辨率精确绘制土壤有机碳(SOC)含量,利于明确每个区域的固碳能力,促进农业生态系统的量化,有助于全球粮食安全。然而,全球各地区环境变量的高度异质性,加上小样本任务带来的挑战,对获得可靠的SOC含量数据集造成障碍。     
生物结皮是干旱地区关键的生物组成部分,通过多种方式影响土壤CO2交换,在土壤碳循环中发挥重要作用。生物结皮可通过产生光合和呼吸作用直接影响土壤CO2交换,还可通过改变土壤微生物栖居环境间接影响土壤碳释放。有研究表明上述影响均受到水热条件调控,但生物结皮在全球干旱区温度和湿度梯度下对土壤净碳交换(NSE=呼吸-光合)的影响尚不清楚,同时生物结皮对气候变化的响应仍存在高度不确定性。
菌根是植物根系与土壤菌根真菌形成的共生体,丛枝菌根和外生菌根是两类最主要的菌根类型,在森林生态系统碳循环中发挥着重要作用。因此,森林生态系统不同菌根树种的固碳特征及对全球变化的响应是“碳中和”目标实现过程中关注的前沿问题。
2023年来有关干扰后的热带森林恢复过程中土壤有机碳储量动态开展了较多研究,然而有关土壤有机碳的化学组成在森林恢复过程中如何变化的研究相对较少。作者以海南霸王岭刀耕火种后自然恢复次生林(高土地利用强度)、经过采伐后森林(低土地利用强度)和老龄林为对象,研究了不同干扰强度下热带低地雨林土壤有机碳储量和化学组成的差异以及驱动因素。研究发现刀耕火种后的恢复早期次生林和皆伐林表层土壤有机碳储量高于老龄林。...
随着冬季气候变暖,季节性积雪地区出现积雪变薄、积雪不连续、融雪提前及雪盖面积缩小等现象。然而相较于氮沉降、增温、降水变化等全球变化因子,目前尚缺乏积雪因子对陆地生态系统过程和功能影响的系统报道,限制了人们对积雪特征变化生态后果的认知。
生物土壤结皮在养分限制的荒漠生态系统中广泛分布。其中,苔藓结皮作为生物土壤结皮演替的高级阶段,通常形成斑块状结构镶嵌在裸地上。前期研究表明,斑块大小对苔藓植物的养分影响不一致,认为这些独立的“斑块”可被视为微生态系统,在植物-土壤养分循环中发挥着重要作用。荒漠生态系统中土壤养分的分布受多种因素的影响,特别是结皮的覆盖对表层土壤养分含量具有重要影响。不同面积结皮斑块反映结皮发育程度与微生境之间的作用...
2023年10月26日,中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程研究中心发布2019-2021年百米像元尺度空基土壤温湿度观测网多层土壤温度和土壤湿度数据集。目前,该中心已建设完成覆盖全国7个自然区域的28个野外观测站,形成空基土壤温湿度观测网络,实现统一样方设计、统一采集深度、统一定标方法和统一数据处理方法,获得可监测草原、农田、荒漠、森林等不同生态系统土壤温度和土壤湿度的时序变化数据,...
我国南亚热带森林土壤在气候背景和生物过程强烈作用下已深度酸化,加之人类活动导致的酸沉降使土壤钙镁等离子淋失,土壤养分有效性降低,而南亚热带森林以何种策略来适应深度酸化土壤用以承载如此大的生物量和生产力。众所周知,森林生态系统的水分循环是养分运移的重要媒介,改变水分循环以实现养分的内需很有可能是南亚热带森林适应深度酸化土壤的重要策略,但目前缺乏相关证据。
2023年10月3日,中国科学院南京土壤研究所梁玉婷研究员课题组联合加州大学伯克利分校、中国科学院遗传与发育生物学研究所等国内外研究单位在合成菌群(SynComs)协助水稻耐酸抗铝的机理研究方面取得了重要进展。相关研究成果以"Root microbiota confers rice resistance to aluminum toxicity and phosphorus deficiency ...
土地利用变化是人类改变环境的最主要形式之一,对生物多样性构成了重大威胁。寄生虫构成了已知生物多样性的一半以上,通过影响宿主的行为、表现和物种形成等,发挥重要生态调节功能。土壤中存在大量以后生动物为宿主的寄生虫,特别是单细胞真核生物的顶复门(Apicomplexa)。之前研究已经发现,人类用地普遍造成土壤后生动物多样性的下降。这可能直接导致寄生虫多样性丧失。然而,目前关于土壤后生动物寄生虫的认识仍然...
资源波动假说认为,本地植物群落的资源可用性波动可能加剧外来植物的入侵风险。尽管开展了相关研究,但缺乏一致的结论,这或是由于较多研究关注资源波动对外来植物入侵的直接影响,而忽视了其他生物的调控作用。例如,贫瘠土壤中的共生微生物可能对植物互作的影响更大,而在富饶的土壤中,可能是土壤病原菌的影响更为显著。因此,养分变化引发的土壤微生物结构变化可能影响外来植物与本地植物的互作,从而影响外来植物的入侵过程。
资源波动假说认为,本地植物群落的资源可用性波动可能加剧外来植物的入侵风险。尽管开展了相关研究,但缺乏一致的结论,这或是由于较多研究关注资源波动对外来植物入侵的直接影响,而忽视了其他生物的调控作用。例如,贫瘠土壤中的共生微生物可能对植物互作的影响更大,而在富饶的土壤中,可能是土壤病原菌的影响更为显著。因此,养分变化引发的土壤微生物结构变化可能影响外来植物与本地植物的互作,从而影响外来植物的入侵过程。
资源波动假说认为本地植物群落的资源波动能够促进外来植物入侵。随着该假说的关注度上升,更多研究证实了高营养级生物能够调控资源波动脉冲对外来植物入侵的影响,但这些研究主要关注了天敌/有害生物(如病原菌、食草昆虫、寄生植物)的作用,而未考虑共生生物特别是丛枝菌根真菌(AMF)的影响。不论是“促进共生假说(Enhanced Mutualism Hypothesis)”,还是“丢失共生假说(Missed M...
资源波动假说认为本地植物群落的资源可用性波动可能加剧外来植物的入侵风险。尽管大量研究对此进行了探讨,但缺乏一致的结论,这可能因为大多数研究仅关注资源波动对外来植物入侵的直接影响,而忽视了其他生物的调控作用。例如,贫瘠土壤中的共生微生物可能对植物互作的影响更大,而在富饶的土壤中,可能是土壤病原菌的影响更为显著。因此,养分变化引发的土壤微生物结构变化可能会影响外来植物与本地植物的互作,从而影响外来植物...

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