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中国科学院植物研究所韩兴国研究组与合作者利用典型草原长期氮添加实验平台,结合添加葡萄糖和石灰的土壤培养实验,通过对微生物生物量和呼吸的分析,对比研究了微生物对土壤可利用性碳和pH变化的响应。
硫作为植物必需的营养元素,在草地生态系统养分循环中起到重要作用,但过量施硫肥或大气硫沉降是陆地生态系统土壤酸化的主要原因,可造成土壤盐基离子淋失、养分失衡、有害金属离子积累,并对土壤生物群落结构及功能产生影响。
中国科学院武汉植物园草坪草与牧草分子育种学科组科研人员通过对湖南株洲清水塘工业区镉污染土壤微生物多样性进行研究,发现长期镉污染显著降低了土壤细菌和真菌的群落多样性及生物量,但微生物群落结构影响并不大。
研究发现,随演替时间增加,凋落物层碳/氮比值上升,氮含量、酶活力、真菌多样性下降,偏好难分解组分菌群比例上升。次表层碳氮有效性、酶活力和微生物多样性则在演替中期最低、表现极强寡营养生境特征,而在演替后期呈增加趋势。有机质层与土壤层之间养分状况与微生物组成差异甚至相反演替特征,说明微生物群落“过滤效应”影响自上而下有机物质交换过程。
土地利用变化是土壤微生物群落变化的主要驱动力,但是过去研究主要涉及土地利用单向变化。然而,在中国北方农牧交错带,受气候变化和人为干扰的影响,农田和草地利用之间经常发生转换,这种双向频繁变化究竟如何影响土壤微生物群落多样性和组成尚不清楚。
近日,中国农业科学院草原研究所草原生态系统保护与恢复团队揭示了典型草原生态系统中,植物、土壤和微生物在长期放牧后响应的耦合机制。相关研究成果发表在《植物科学前沿》(Frontiers in Plant Science)。
中国科学院水生植物与流域生态重点实验室、中国科学院武汉植物园环境基因组学学科组万文结副研究员与杨玉义研究员,同中南民族大学何冬兰教授开展合作,以湖北神农架林区森林土壤为研究对象,使用Illumina MiSeq技术确定了含phoD基因细菌的组成和多样性,使用传统方法测定了土壤的理化性质;运用多种统计学分析方法以揭示含phoD基因的稀有种和丰富种细菌对环境的适应性和群落构建机制。
稻米是人体无机砷摄入的主要来源,而砷在水稻土中的化学形态多样,且不同形态砷的毒性及生物有效性截然不同。因此,水稻土中不同形态砷的迁移转化过程对水稻籽粒中砷的积累及其安全具有重要意义。近期的一些研究发现稻田土壤中除了存在无机砷(如无机三价砷及五价砷)与甲基砷[如一甲基砷及二甲基砷(DMA)]外,还广泛存在着巯基砷化合物,包含无机巯基砷及甲基巯基砷,其中二甲基一巯基砷(DMMTA)具有高毒性。然而目前...
中国科学院南京土壤研究所王辉研究员团队与南京农业大学崔中利教授团队合作,利用16S rRNA基因测序技术,对长江流域6对有机和常规管理的农田土壤进行了捕食性细菌丰度分析,并为进一步探究不同施肥管理对土壤粘细菌群落的影响,相关成果发表在Applied Soil Ecology(2020)、Science of the Total Environment(2020)上,研究工作得到国家重点研发计划、国...
中国和德国研究团队共同努力,沿着阿塔卡马沙漠的干旱梯度对土壤进行取样,并利用旱地反硝化过程全自动土壤培养系统(Robotized continuous Flow incubation system)在线监测了不同土壤的反硝化过程,发现即使在极端干旱的阿塔卡马沙漠,微生物丰富度显著降低,但由于存在巨大的微生物功能冗余,土壤反硝化功能可完整保存,反硝化潜力在条件适宜时可完全恢复。未来土地利用的变化或极...
2021年3月19日,资源环境学院“旱地土壤培肥与高效施肥”科研创新团队翟丙年教授研究小组在《Soil Biology and Biochemistry》发表题为“Assembly of abundant and rare bacterial and fungal sub-communities in different soil aggregate sizes in an apple orcha...
研究结果表明:土壤温度、电导率、速效钾含量和phoD基因丰度在低海拔区域更高。碱性磷酸酶活性在高海拔和低海拔区域未有显著性差异。然而,高海拔区域含phoD基因细菌的多样性明显更高,且系统发育聚集明显更紧密。
中国科学院华南植物园生态中心博士江军在研究员王应平和闫俊华的指导下,遴选了全球158篇氮磷施肥全因子实验 (control,+N,+P,+NP) 的研究论文,以编译的1928个有效观测数据为基础,运用meta分析方法,将氮磷交互作用划分为协同效应(synergistic)、对抗效应(antagonistic)和可加效应(additive),全面评估了8个地下碳循环关键变量(DOC、MBC、SOC、...
植物侧根在主根上的形成是由根系生物钟(root clock)介导的,并受内源激素信号和外部环境因素的协同调控。根际微生物作为植物的“第二基因组”,能够改变植物的根系构型,增强侧根和根毛的发育,促进植物的生长和根际养分吸收,是促进化肥减施增效和农业绿色发展的重要因素。然而目前对根际微生物调控植物侧根发育的活性物质和调控机制尚不完全清楚。
根际微生物组对植物生长和健康具有重要作用,其装配同时受到土壤微生物水平传递和种栖微生物垂直传递的影响。目前根际微生物组结构和功能装配的研究主要集中在水平传递途径,然而垂直传递的种栖微生物对子代作物根际微生物组结构和功能装配的影响尚不清楚。

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