028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

日期: 2024-04-22
标签:
文献解读
BAIHUI

原名:Trophic interactions in soil micro-food webs drive ecosystem multifunctionality along tree species richness

译名:土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

期刊:Global Change Biology

IF: 11.6

发表日期:2024.03

第一作者:Xiuzhen Shi



01
摘要

背景:全球气候变化导致生物多样性的快速丧失并影响森林生态系统功能。然而,我们对跨生物多样性梯度中多种生态系统功能的模式和驱动因子的理解仍然有限。

方法:本研究测量了亚热带幼林中多种生态系统功能(养分循环、土壤碳储量、有机质分解和植物生产力)对树种丰富度(1、4、8、16和32)的响应。

结果:树种丰富度对养分循环、有机质分解和植物生产力的影响可以忽略不计,但土壤碳储量和生态系统多功能性随着树种丰富度的增加而显著增加。线性混合效应模型表明,土壤生物,特别是丛枝菌根真菌(AMF)和土壤线虫,对生态系统多功能性的相对影响最大。结构方程模型揭示了土壤微食物网中营养级相互作用下树种丰富度对生态系统多功能性的间接影响。即革兰氏阳性菌对土壤线虫丰度有显著的负影响(自上而下效应),而AMF生物量对土壤线虫丰度有显著的正影响(自下而上效应)。

结论:本研究强调了多营养视角在阐明生物多样性-多功能关系的重要性,尤其是保护良好土壤微食物网的功能以维持多种生态系统功能。



02
研究背景

人为活动和相关的气候变化引发了生物多样性的严重下降,并对生态系统功能和服务提供产生了影响。森林生态系统调节有机物分解和植物生长,并支持有助于减缓全球气候变化影响的养分循环和碳固存。多功能研究使我们能够同时评估森林生态系统提供多种功能的能力,并提供与政策相关的建议。越来越多来自寒带和温带森林的证据表明,生物多样性和生态系统功能之间存在积极相关关系。然而,最近的研究强调了环境条件在形成BEFs关系中的重要性。因此,这种关系在物种相对贫乏的地区的发现是否可以转移到物种丰富的亚热带森林地区,在很大程度上仍然是未知的。

虽然植物物种丰富度是生物多样性最常用的指标,但当植物物种丰富度较高时,BEFs趋于平稳。因此,了解不同生物多样性指标对预测多变环境条件下的BEFs具有重要意义。由于生态位分配和微环境条件改变的影响,植物性状的功能多样性可能是比植物物种丰富度更有意义的预测因素。此外,系统发育多样性也可能是生态系统功能互补性效应的一个重要指标。越来越多研究表明,进化上遥远的物种更有可能表现出生态位分化和表现出促进作用。此外,系统发育多样性可以捕捉群落内影响生态系统功能的物种相互作用,例如,通过表示与病原体和食草动物等更高营养水平的相互作用。然而,很少有研究同时评估亚热带树木群落的分类、功能和系统发育多样性对生态系统多功能性的相对贡献。

土壤生物的组成和丰富度是陆地生态系统多功能性的关键驱动因素,一项来自于全球的meta分析表明,自然和人工管理的树种多样性与土壤微生物、细菌和真菌的生物量水平呈正相关,这对土壤微生物驱动的生态系统功能具有重要意义。然而,不同营养层次的土壤生物类群在驱动生态系统多功能方面的相对重要性仍然存在很大的未知性。虽然土壤细菌和真菌在调节森林生态系统功能中的作用已被广泛记录,但大多数研究忽略了更高营养水平的生物(如线虫)对生态系统功能的贡献,尽管它们在复杂的土壤微食物网中处于关键地位,并且与其他营养和功能类群类型相互作用。因此,将不同营养水平的生物整合到多功能性研究中,探讨高营养水平生物通过营养相互作用对生态系统多功能性的影响程度是十分必要的。

因此,本研究通过为期3年的野外实验,旨在探明高度多样化的亚热带森林中树木多样性(分类、功能和系统发育多样性)的多个方面的生态系统多功能性(养分循环、土壤碳储量、有机质分解、植物生产力)的模式和驱动因素。并假设(1)增加树木多样性,特别是功能和系统发育多样性,能够促进生态系统的多功能性,原因在于增加了生态位互补性和改善微环境条件;(2)土壤微食物网具有更强的群落共存和调节效应,能够直接驱动生态系统多功能性的变化。



03
主要结果

1、生态系统多功能性

树种丰富度对养分循环、有机质分解和植物生产力没有显著影响(图1)。相比之下,树种丰富度显著增加了生态系统多功能性,32种混合树种的土壤碳储量显著高于四种混合树种(p<0.05)(图S3),此外,树木物种丰富度对生态系统功能的影响在包括或不包括单一栽培的模型之间没有变化,表明当多样性从4种增加到32种时,树木多样性对生态系统多功能性具有显著影响。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图1树种丰富度对养分循环、碳储量、有机质分解、植物生产力和生态系统多功能性指标的影响。


2、与生态系统功能相关的生态属性

线性混合效应模型表明,三组生态属性,土壤生物对生态系统多功能的相对影响最大(图2),其中线虫和土壤含水率有积极的影响(p=0.004, p=0.014)而AMF有负面影响(p=0.011)(表1、图2)。

养分循环与土壤微生物生物量呈正相关(p=0.026),与土壤真菌和AMF的生物量(p<0.001)和土壤pH(p=0.004)呈负相关(图3;图S4和S5)。土壤碳储量与土壤线虫的丰度呈正相关(p=0.032)。有机质分解与SWC呈正相关(p=0.023;图S4)。植物生产力与土壤微生物(p=0.027)、G−细菌(p=0.016)、真菌(p=0.011)、AMF(p<0.001)、土壤pH(p<0.001)和SWC(p=0.011)的生物量呈正相关。生态系统多功能性性与土壤线虫丰度(p=0.004)和SWC(p=0.005)呈正相关。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

表1生态系统特性对生态系统多功能的相对重要性的线性混合效应模型


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图2 树木多样性指标(黄色)、土壤生物(绿色)和环境因素(蓝色)等指标对生态系统多功能性的相对影响(左图)。线性混合效应模型参数估计(右图)以标准化回归系数±95% CIs表示。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图3 土壤生物与生态系统功能关系的线性回归分析。


3、生态系统多功能性的驱动因素

不同的树木多样性指标、分类学、功能和系统发育多样性显著降低了G+细菌和真菌的生物量(p<0.05;图4)。结构方程模型一致证实了G+细菌的功能性状多样性与生物量之间的负相关关系(图5)。同时,AMF的生物量与土壤线虫丰度呈正相关(自下而上效应),G+细菌的生物量与土壤线虫丰度呈负相关(自上而下效应)。土壤线虫的丰度反过来又显著促进了生态系统的多功能性。


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图4 土壤生物与树木多样性指标之间关系的线性回归分析


文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

图5 树木多样性对生态系统多功能的直接和间接影响的结构方程模型



关于栢晖



栢晖生物成立于2014 年,公司致力于为生态、农业、林业等科学研究领域提供专业的检验检测服务。

公司拥有成熟、完善的实验室管理体系以及强大的实验技术团队聘请来自中国科学院、中国农业大学、四川大学等高校单位的生态、农业相关方向专家顾问十余位。

实验室的检测仪器设备齐全,拥有同位素质谱仪、元素分析仪、GC-MS、LC、总有机碳分析仪、ICP-OES 等先进设备。

如今,我们已与全国 300 多家高校及科研单位建立了密切的合作关系,年交付的实验数据量可达 100 万+,协助上万名客户完成相关科研项目,并在生态领域SBB、GCB、Catena等国际顶级期刊发表论文数十篇。

我们秉承着“公正、准确、规范、高效”的理念,竭诚为每一位客户提供专业、优质的检测服务。

文献解读(2024.03发表)|土壤微食物网中的营养级相互作用驱动了沿树种丰富度的生态系统多功能性

(实验室部分环境拍摄)



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 05 - 21
    华南植物园鲁显楷研究员团队在《全球变化生物学》发表最新研究,通过长达20年的野外氮添加试验,发现长期高氮沉降不但未减少热带森林植物地下碳分配,反而驱动植物上调根系分泌物来活化土壤磷,为破解热带森林碳汇维持之谜提供关键机制。 近半个世纪多以来,全球氮沉降持续加剧扰乱了生态系统的氮磷平衡,尤其是在有效磷相对匮乏的热带亚热带地区。基于温带氮限制生态系统的大量经验研究,形成了经典认知:施氮会缓解植物对氮的竞争,从而减少光合产物向地下的分配,尤其降低根系分泌物的释放。然而,这一范式能否直接套用于“富氮”但磷匮乏的热带亚热带森林,长期缺乏实验证据,这成为预测高氮沉降背景下森林碳-磷反馈与生态系统稳定性的关键认知瓶颈。为了破解这一瓶颈,研究团队于2002年在广东鼎湖山国家级自然保护区原始林(季风常绿阔叶林)建立了长期连续氮添加实验样地(4种梯度:0,50,100和150 kg N ha⁻¹ year⁻¹),系统探讨了热带森林植物如何通过调节根系分泌物及其介导的土壤磷动态来适应长期高氮沉降。研究发现,面对长期氮沉降引发的土壤有效氮磷失衡,热带森林植物并未“吝啬”其碳资源,反而进化出了一种积极的适应机制:一是通过提高根系分泌物碳输入速率,激发微生物磷酸酶活性,加速有机磷矿化;二是增强有机酸释放,促进矿物结合态磷的溶解。其中,有机酸途径起主导作用,其驱动的磷释放约为磷酸酶途径的2倍。这些结果表明,持续高氮沉降下,热带森林植物可通过“支付”更多的光合碳产物,换取维持生长所必需的磷,建立起了“根系分泌物-土壤磷活化”的正反馈循环。该研究首次证实热带植物能通过上调根系分泌物释放来适应长期高氮沉降,修正了“氮沉降导致地下碳分配减少”的传统观点。这一发现不仅解释了热带“富氮”森林如何维持高生产力与稳定性,还表明生态系统在面对长期环境压力时可能拥有更复杂的主动适应策略,这对预...
  • 点击次数: 0
    2026 - 05 - 20
    文献信息:原名:Mycorrhizal Type Defines Priming Effects in Organic and Mineral Forest Soils译名:菌根类型调控森林土壤有机层与矿质层的激发效应期刊:Global Change BiologyIF:12.0发表日期:2026年3月第一作者:柳雄辉 中南林业科技大学通讯作者:陈亮教授 中南林业科技大学 背景:森林土壤有机碳是陆地碳库的核心,其周转受微生物激发效应(新鲜碳输入改变原有SOC分解速率)的影响。丛枝菌根(AM)与外生菌根(ECM)树种会形成不同的土壤环境,显著影响碳库分布与稳定性。现有研究已证实菌根类型驱动土壤碳循环差异,但菌根类型如何在不同土壤深度上调控激发效应,目前尚不清楚。 研究目的:明确菌根类型(AM/ECM)如何调控森林土壤激发效应,以及这种调控是否存在土层深度依赖性。当前研究大多仅关注表层土壤,仍不清楚在有机层与矿质层中,菌根如何通过碳库稳定性、氮素有效性、微生物功能基因等途径差异调控激发效应,缺乏菌根类型与土层深度交互作用下土壤激发效应的机制解析。 实验设计:1、采样地点:中国湖南省长沙县大山冲森林公园(28°23′N,113°19′E)。该森林公园是中国东南部典型的亚热带天然林,年均降水量1416 mm,年均气温17.3℃,优势树种林龄约65 年,土壤类型为红色壤土。2、样地设置:根据菌根类型梯度设置27 个样地( 10 m×10 m ),分为三组:外生菌根(ECM)样地、丛枝菌根(AM)样地、混合样地。其中ECM 树种包括:青冈、石栎、马尾松、白栎等;AM 树种包括:日本杜英、香樟、南酸枣、杉木等。3、土壤采样:在每个样地分别采集0-10 cm有机表土和10-30 cm矿质下层土。每个样地设置 5 个采样点:中心 1...
  • 点击次数: 0
    2026 - 04 - 16
    文献信息原名:Continental-scale drivers of soil microbial extracellular polymeric substances译名:大陆尺度下土壤微生物胞外聚合物的驱动因素研究期刊:Nature CommunicationsIF:15.7发表日期:2026.03通讯作者:阮宏华教授作者单位:南京林业大学背景土壤微生物胞外聚合物(EPS)是由微生物分泌的多糖、蛋白质等生物聚合物组成的复杂混合物,在形成土壤团聚体、构建微生物生境以及推动碳循环等方面发挥着重要作用。EPS作为微生物残体的重要组成之一,可能通过促进团聚体形成和矿物-有机物质结合,有助于土壤有机碳的稳定。然而,目前关于EPS在大陆尺度下的分布规律,以及其如何受气候、地质条件和土地利用方式的影响,仍缺乏清晰认识。以往研究多局限于实验室或小范围样点,尚未在大尺度上开展系统性评估。科学问题(1)分布格局:在欧洲气候梯度下,土壤EPS含量的分布规律是什么?土地利用和母岩类型如何影响其分布?(2)碳贡献:EPS碳在土壤有机碳库中占有多大比例?其贡献率受哪些因素调控?(3)生理权衡:微生物分配给EPS的碳比例如何沿环境梯度变化?环境压力(如水分亏缺)如何调整微生物的碳分配策略?研究方法研究团队沿横跨欧洲大陆约5500公里的样带(从地中海延伸至亚北极)设置了92个采样点,采集矿质表层土壤(0–15 cm),覆盖碳酸盐岩、硅酸盐岩和沉积岩三种主要母岩类型,以及林地、草地和农田三种土地利用方式。采用阳离子交换树脂法提取土壤胞外聚合物(EPS),并分别以蒽酮法和改良Lowry法测定EPS多糖与蛋白质含量,结合元素分析估算其碳含量(EPS多糖含碳39.1%,EPS蛋白质含碳50.7%)。同时,通过18O标记法测定微生物生长速率与碳利用效率,利用氨基糖分析评估微生物坏死体碳含量,系统测定了气候(如...
  • 点击次数: 0
    2026 - 04 - 14
    文献信息期刊:Water Research(1区,12.4)作者:Longlong An, Shuqin He, Xin Song, Zicheng Zheng, Tingxuan Li, Le Ha单位:1. 四川农业大学资源学院;2. 四川农业大学林学院;3. 成都栢晖生物科技有限公司;4. 中国农业大学土地科学与技术学院,农业农村部华北耕地保育重点实验室01图文摘要02成果简介近日,四川农业大学资源学院何淑勤、郑子成教授团队在Water Research上发表了题为“Long-term fertilization regimes mitigate dissolved organic matter leaching and alter its chemodiversity in agricultural soil leachate”的研究论文(DOI: 10.1016/j.watres.2026.125762)。该研究基于长达10年的田间定位试验,结合土柱淋溶实验、光谱分析(EEM-PARAFAC)和超高分辨质谱(FT-ICR MS)技术,系统揭示了长期有机肥与秸秆配施(CFOS)对紫色土坡耕地土壤溶解性有机质(DOM)淋溶行为及化学多样性的调控机制。该研究为通过合理施肥实现“增碳减排”的农业可持续发展提供了坚实的理论依据性。03引言土壤溶解性有机质(DOM)是陆地碳库中最活跃的组分,其淋溶迁移不仅造成土壤碳损失,还可能引发水体污染。长期施肥,尤其是有机肥和秸秆还田,已被证实能显著提升土壤有机碳储量,但其对DOM淋溶的影响却存在争议——部分研究表明有机物料输入会加剧DOM损失,形成“增碳不减碳”的恶性循环。因此,寻找一种既能增加土壤碳库又能抑制DOM淋溶的施肥模式,成为农业可持续发展的迫切需求。西南紫色土区是我国重要的粮食生产基地,土壤贫瘠、降雨集中,DOM淋溶风险高。...
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