028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系

日期: 2022-01-04
标签:

文献 | 解读


原名:Mobilization of soil phosphate after 8 years of warming is linked to plant phosphorus-acquisition strategies in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau

译名:气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系

作者:Jun Zhou,et al.

期刊:Global change biology

发表时间:2021.09.28

影响因子:10.863


1

关键词

高寒草原;全球变暖;低分子量有机酸;菌根;磷溶解细菌;植物养分获取策略;P形态。

2

研究主题和背景

(1)背景:磷是高寒草地生态系统生产力的限制性因素,高寒草地生态系统对全球变暖十分敏感。相对于碳、氮循环而言,关于高寒草地生态系统变暖后植物有效磷的主要来源的认识极其有限。

(2)主题:青藏高原高寒草甸(海拔4635 m) 8年增温试验。地上生物量和地下生物量中磷的浓度显著增加,表明增温条件下植物对磷的活化和同化作用增强。

3

科学问题或科学假说

(1)科学问题:全球变暖背景下高寒草甸植物P获取策略与土壤磷活化之间存在着怎样的协同关系?

(2)科学假说:

A. 钙结合态磷是高寒草甸碱性土壤长期增温后植物有效磷的主要来源。

B. 钙结合态磷的活化与气候变暖下高效的植物P获取策略有关,如释放大量羧酸。

C. 钙结合态磷的活化也与植物N获取的策略有关。

4

材料与方法

本研究是在北麓河冻土观测站,采用随机区组实验设计,五个区组,每个区组都有成对的控制和升温处理。

A. 样地与土壤样品采集与保存

该实验于2017年9月28日和2018年6月27日开展,用土钻分别在0 - 10,10 - 20,20 - 30和30 - 50cm深度采集土壤样品(直径5厘米);ANPP;盖度,Mn、C、N、P的浓度。采用生长核心法对地下净初级生产力(BNPP)进行测量。

B. DNA提取,PCR和DNA测序

使用PowerSoil从0.5 g土壤样品中提取DNA,用纳米滴分光光度计测定提取的DNA的质量和数量。采用16S rRNA和Hiseq 2500 PE 100测序。

C. 土壤和植物分析

土壤样品过2mm筛;pH;土壤有机C、N;氨态氮、硝态氮;MBP:氯仿熏蒸,使用0.5mol碳酸氢铵提取液浸提;酸性和碱性磷酸酶活性:对硝基苯酚磷酸盐法;TP;P组分。

D.数据分析

原始FASTQ是环状共识测序,经过筛选、聚类和解复用,在生物标记平台(https://international.biocloud.net/)上使用QIIME获得操作分类单元(OTU)。根据Bergkemper et al.(2016)的数据集,本研究将与磷循环相关的细菌顺序分配给OTUs。采用方差齐性检验对土壤性质和磷形态、植物C、N、P、Mn、ACP、ALP、ANPP、BNPP、NPP以及与磷循环相关的微生物相对丰度进行了检验。然后对他们进行单因素方差分析,以检验增温区和对照区之间的差异。三个变量残差的正态性通过Q-Q图进行检验。如果方差不均匀,则采用Kruskal Wallis检验分析这些变量的差异。采用Spearman相关分析检验土壤磷形态与生物变量的相关性。采用IBM SPSS Statistics 21软件进行方差分析、Q-Q图、Kruskal Wallis检验和Spearman相关分析。

5

结果

(1) 土壤磷和土壤性质

土壤全磷平均浓度约为206 mg kg−1,钙结合态P占41%-69%;有机磷占31%;残渣P占2%;有机磷中高抗性有机磷占84%;植物有效磷仅占总磷的1.5%;钙结合态磷含量在2017、2018增温条件下显著低于对照;而高抗性有机磷和残渣磷则呈现出相反的趋势。

(2) 植物性能

在增温条件下莎草科、草本科和禾本科植物的ANPP、BNPP、NPP都呈增加趋势;增温后,植物生物量C、N、P总体呈上升趋势,而地下生物量C、N变化不显著。

气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系
气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系

莎草科和草本科植物的叶片[Mn]含量显著高于禾本科植物;7-8年的持续增温显著增加了草本科植物的叶片[Mn]含量,而莎草的叶片[Mn]含量仅在增温7年后有显著增加。增温对禾本科植物叶片[Mn]含量并没有显著影响。

(3) 土壤微生物

前20 cm土壤中与磷循环相关的真菌的相对丰度占土壤微生物总数的18%,增温后未发生变化。增温后,前20 cm土层与磷循环顺序相关的细菌相对丰度变化不显著,占可检测细菌总数的36%左右;ALP的活性普遍高于ACP。

气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系

(4)土壤磷形态与生物因子的关系

Ca-Pi的浓度,在2017年和2018年,前10 cm叶片[Mn]与莎草和forbs叶片[Mn]呈显著负相关,但与禾草无显著负相关;前10 cm有机磷与Ca-Pi呈显著负相关;在10 ~ 20 cm土层中与有机磷呈正相关;土壤磷酸酶活性与有机磷浓度无显著相关,2018年,顶部10cm土壤地上生物量磷浓度与Ca-Pi呈显著负相关,但与有机磷浓度无关。

6

讨论

(1)气候变暖增加钙结合态磷的周转:暖化使植物生物量磷显著增加;地上生物量P与钙结合态P呈负相关,由此可见,植物吸收了部分钙结合态P。

气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系
气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系

地下生物量磷的增量大于地上生物量磷的增量。增温通过增加高原某一部位的碱性磷酸酶(ALP)和酸性磷酸酶(ACP)活性,促进了有机磷的矿化。

(2) 土壤磷转化的机制:相比不能释放磷活化化合物的植物而言,向根际释放大量羧酸盐的植物具有更高的叶片[Mn]含量。

7

总结与思考

在高原中部的高寒草甸试验增温8年,土壤Ca-Pi显著降低;Ca-Pi活化主要与植物磷获取策略的增强作用有关;莎草和forbs分泌羧酸,而不形成独特的特化根来调动钙结合态磷;我们不排除其他养分获取策略对植物磷吸收的贡献,但强调了羧酸释放型磷获取植物策略在调动土壤磷有效性方面的主要作用,在长期变暖的高寒草地生态系统中,植物对磷的需求不断增加;本研究结果表明,植物营养获取策略可能决定了植物对营养贫乏高寒生态系统全球变化的响应,并可能支持高寒草甸的管理和恢复。

气候变暖八年后青藏高原高寒草甸土壤磷素活化与植物获取磷素策略的关系



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 17
    全氟及多氟烷基物质(PFAS)是一类人工合成的含氟有机物。其碳氟键高度稳定,使这类物质具备耐热、耐腐蚀、抗氧化、疏水疏油及表面活性等性能,因而被广泛用于不粘锅、食品包装、防水纺织品和消防泡沫等。也正因结构稳定,PFAS难以在环境中自然降解,被称为“永久性化学物质”。目前,PFAS已在全球多种环境介质中被检出,并能随水流、大气和生物活动远距离迁移,经饮水、食物、空气和皮肤接触等途径进入人体,成为广受关注的环境健康问题。土壤是PFAS在陆地环境中的重要蓄积介质,也可能成为其向地下水、农作物和食物链迁移的起点。因此,PFAS的测定和研究,对污染筛查和风险管控具有重要意义。如下土壤中全氟化合物的液相色谱-三重四极杆质谱测定方法。一、仪器和设备采样容器(不含氟聚合物材质容器)、液相色谱-三重四极杆质谱仪、冷冻干燥仪、提取装置(水平振荡仪或其他性能相当的设备)、离心机、涡旋振荡混匀器、固相萃取装置。二、测定方法样品前处理:称取自然阴干或冷冻干燥的样品1.0g于离心管,加10ng提取内标,涡旋混匀,静置30min。加15mL氨水-甲醇,混匀,振荡1h,离心,收集上清液。继续用10ml、5mL氨水-甲醇各重复提取一次,合并3次上清液。浓缩至约4mL,加40mL水,用氨水或乙酸调节pH6~7。固相萃取净化:分别用氨水-甲醇、甲醇、水活化弱阴离子交换固相萃取柱,上样,分别用水、乙酸铵缓冲液淋洗柱子,弃去以上流出液。氮气吹干小柱,分别用甲醇、氨水-甲醇洗脱,收集洗脱液,浓缩至近干,加10ng进样内标,用甲醇定容至1.0mL,过0.22µm有机滤膜,待测。三、标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液、提取内标及进样内标溶液,用甲醇定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL,提取内标...
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 17
    即日起至2026年12月31日,凡在栢晖测定FTICR-MS,三维荧光光谱(EEM),CT扫描,PY-GCMS,13C-NMR,X射线衍射(XRD),即可免费获取相关指标数据分析处理、图谱绘制等服务。01FTICR-MS基础服务:包括分子组成分析、Van Krevelen plots、Kendrick plots、NOSC图、DBE-O图等增值服务:复现文献中的相关图片和分析。分子组成分析可视化02三维荧光光谱(EEM)预处理:扣除空白水样,矫正内滤效应,去除瑞丽散射与拉曼散射,进行拉曼归一化处理基础服务:包括三维荧光指数表,各组分最大荧光强度、Ex载荷和Em载荷,各区域的荧光积分表等三维荧光指数计算:生物指数(BIX)、荧光指数(FI)、腐殖化指数(HIX)03CT扫描基础服务:包括土柱三维图、空隙提取,连通空隙、孤立空隙提取等,各指标计算表格04PY-GCMS基础服务:包括分子结构、基于化学结构分类等0513C-NMR基础服务:包括各碳种类的相对丰度等06X射线衍射(XRD)基础服务:包括获取物相和PDF卡片,绘制相关图
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    CUE / 18O-H2O示踪法微生物碳利用效率是指微生物分配给生长的碳量占吸收总碳量的比率,它反映了微生物合成代谢和分解代谢之间的平衡。影响土壤CUE的因素是多方面的,包括非生物因素(如pH、温度、水分和土壤质地等)和生物因素(如微生物群落结构、微生物多样性和生物量等)。这些因素通过复杂的相互作用影响CUE,从而影响土壤碳循环和生态系统功能。实验流程计算公式NUE / 15N同位素稀释法微生物氮利用效率是指微生物将获得的有机氮分配到生物量形成过程中的效率,相对于超过氮素矿化释放的微生物需氮量。土壤微生物NUE 受多重因素耦合调控,可划分为非生物因素(温度、水分、pH、土壤质地、养分化学计量比等)与生物因素(微生物群落结构、多样性、生物量及代谢途径等)。各因素通过交互作用调控微生物氮代谢过程,改变NUE水平,进而影响土壤氮循环效率与生态系统氮素平衡。实验流程计算公式CAE / 13C-葡萄糖标记法在 ¹³C‑葡萄糖添加培养实验下,外源底物碳经过微生物转化后,保留在土壤体系内的碳占总输入底物碳的比例;用来表征土壤微生物碳泵框架下,微生物将活性底物转化、留存为微生物源碳的综合转化积累效率。实验流程计算公式
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    对于科研检测而言,数据的准确性取决于全流程质控体系的严密性。今天我们将从收样、制备、实验室管理到数据审核,依次说明各环节的质量控制措施。样品接收与核对样品到达实验室后,接收人员依据委托单逐项核对样品编号、数量、包装形式、保存条件及检测项目。样品状态需进行影像记录,任何信息不一致或状态异常,均暂停接收并联系送样方确认。同时,实验室对样品接收环境实施监控。收样区配备温湿度记录仪,数据可追溯;根据指标需求储存到对应温度的冰箱或冷库,需要低温保存的样品立即转入 4℃专用冰箱 、-20℃冷冻库、-40℃冷冻库,并记录入库时间与位置。样品制备样品核对无误后,进入制备间。制备间实行分区管理,不同样品类型使用独立操作台,避免交叉污染。质控样品的添加是制备环节的关键步骤。质控室根据当批次样品数量,按计划比例插入密码样,并生成《质控样品对照表》移交数据审核环节。密码样编号与客户样品编号混合编排,实验操作人员无法识别。实验室内部质量保障实验室管理规则 检测过程中有标准方法按标准方法执行,无标准方法则按通用准则执行。1.实验室质控管理规则:a.每次检测建立标准曲线,且校准曲线的线性相关系数应不小于0.999b.按5%比例添加中间校核点,校核点偏差小于10%c.每批样品必须添加至少两个标准空白,两个样本空白;5%的平行;每批样品必须要有质控2.样品组添加的密码样3.质控室对相关人员进行盲样考核、仪器比对、人员比对等4.定期参加国家级或省级能力验证/评估公司人员培训 培训机制:实验室实行常态化培训与考核制度,理论讲授与实操演练并重,确保技术人员既掌握操作技能,也理解方法原理与质控逻辑。培训内容:覆盖标准方法理解、仪器原理与操作、日常维护、常见故障排除、质量控制规范、数据记录及安全要求等,形成系统的岗位能力培养体系。上岗要求:新进人员须完成全部培训模块,并通过理论与实操双重考核后方可...
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龙潭街道成业路7号联东U谷二期7栋10楼
          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