028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

日期: 2025-01-09
标签:

文献解读

原名:Decadal application of mineral fertilizers alters the molecular composition and origins of organic matter in particulate and mineral-associated fractions

译名:十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成和来源

期刊:SBB

IF:9.8

发表时间:2023.07

第一作者:Zhichao Zou

摘要

背景:长期矿质施肥对土壤有机质(SOM)的数量、质量和稳定性的影响仍不明确。

方法:通过结合四种生物标志物(自由与结合态脂类、木质素酚和氨基糖),研究中国北方农田在10年矿质施肥下(400 kg N ha−1 yr−1, 120 kg P ha−1 yr−1 和 50 kg K ha−1 yr−1)的SOM的分子组成、分解和来源。我们关注于两个差异化的SOM组分:颗粒态有机质(POM)和矿质结合态有机质(MAOM)。

结果:尽管施肥对全土SOC的影响有限,但导致MAOM中SOC增加23%,并且改变了其组成和来源。施肥使POM中植物源的萜类化合物增加46%,MAOM中长链脂类(≥20)增加116%,但是降低了POM中54%的短链脂类(<20)。施肥使POM和MAOM中软木脂源脂类分别降低56%和30%,但使木质素来源酚类分别增加74%和31%,表明作物残体更偏好在POM中固存。施肥降低了两种组分中微生物残体对SOC的贡献。总之,矿质施肥矿质施肥会降低POM中某些可溶性组分(例如,短链脂类),导致MAOM中难分解分子的积累(例如,长链脂类,角质源脂类和木质素来源酚类)。

结论:矿质施肥通过改变温带农业生态系统中矿物-有机复合体的分子组成和固存,增加SOM的稳定性和持久性。

研究背景

SOM能够维持土壤肥力、促进土壤水分存留和有机碳(SOC)固存,对农业生态系统的功能的发挥至关重要。在典型的农田,大量矿质肥料的输入增加了作物生产力,导致大量的碳(C)通过残体、根系及其分泌物进入土壤,随后改变了SOM周转。然而,我们对SOC稳定和固存对营养施肥的响应方向和程度的基础理解仍然不明确。之前的研究报道了农业生态系统中施肥管理导致更高、中性以及甚至更低的SOC水平。在集约型农业中,矿质施肥使增加或维持作物产量的关键。养分介导的SOC积累主要与2方面有关,1)通过增加凋落物和根沉积物介导更高的植物输入;2)抑制微生物代谢和/或微生物生物量,并且改变了微生物群落结构。矿质施肥导致的SOC积累也可能被不同土壤组分的C损失或土壤C的生物降解所抵消,导致零积累,甚至负积累。此外,矿质肥料的输入可能通过植物输入、分配途径和分解,改变SOM形成和稳定,并且影响SOM的分子组成和来源。除了施肥对SOC库影响的差异化结果外,很少有研究关注矿质施肥对SOM质量的影响(比如,分子、不稳定性和来源)

研究SOC的分子组成有利于揭示SOM来源和分解途径,因此提高对SOM不稳定性和稳定性的评估。新兴的观点表明,SOM是一个逐级分解的有机化合物的连续体,具有不同阶段的生物地球化学降解过程。这种复杂的混合物(有机质)由一系列的生物分子组成,如多糖、脂质、木质素、角质、软木脂和氨基糖。生物标志物的方法已被证明是分析SOM的一个强大的工具。例如,氨基糖和木质素生物标志物被用于差异化的指示微生物和植物源生物分子。此外,自由基长链脂类(≥C20)和类固醇被认为主要是植物源,而短链脂类()和海藻糖主要是微生物源。结合脂质,如角质和软木脂,是具有植物特征的生物大分子,分别用于追踪来自叶和根的输入。然而,大量研究集中在自然生态系统中养分输入(大部分是N)的影响上,并且发现N输入能够改变这些SOM组分和来源。例如长期N肥增加了温带森林和草地的植物源脂类(例如,steroids(类固醇)、cutin(角质)、suberin(木栓质))和木质素酚。然而,不确定性仍然存在,因为某些组分(如微生物残留物)对施肥的反应不一致。据推测,这些不同的结果可能是由于肥料类型、添加率、持续时间、土壤类型、土壤特性、生态系统和气候区域的差异导致的。然而很少有研究探究农田土壤中,SOM的分子组成,来源和稳定性对矿质施肥的响应,这些尤为重要,因为考虑到更大的化肥输入,更高的扰动率,更低的SOC水平,并且越来越大的义务在土壤中储存更多的C以缓解气候变化

SOM通常可以被划分为POM和MAOM。这两个可操作组分在形成、稳定和功能上存在本质的区别。这些组分内的差异强调了我们需要分别量化和描述POM和MAOM。越来越多的证据表明,土壤和作物管理时间会改变SOM功能组分中数量和组成。

目前还没有研究的报道农田土壤中POM和MAOM组分中SOM分子组成和来源对长期矿质施肥的响应。在本研究中,我们结合了几个关键的分子水平分子标志技术,以阐明农田POM和MAOM功能组分的命运、分解和来源对十年矿质施肥的响应。我们假设:1)矿质施肥添加将增加SOM的数量和木质素来源酚类,而降低微生物残体(由于刺激了微生物残体的分解);2)养分介导SOM组成和来源的变化在POM和MAOM组分中存在差异,其中POM将富集植物源SOM,而MAOM将积累微生物源残体。

主要结果

1. 全土和SOC组分的SOC和TN

MAOM组分在颗粒分布中主导(总回收质量>60%),并且施肥导致MAOM质量增加14%(1a)。大部分SOC集中于MAOM组分(约90%),其中与对照相比,矿质施肥使MAOM组分中SOC增加25%。

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

图1 矿物施肥对POM和MAOM组分质量比例(a)和SOC的影响。

2. POM和MAOM组分中游离脂类化合物

对于POM组分,施肥导致短链N-烷烃和N-烷醇降低50%和57%,但使植物源类固醇(即菜油甾醇、豆甾醇和谷甾醇增加46.6%。施肥增加了MAOM组分中长链(≥C20)脂肪族脂质的浓度(正烷烃增加了93%,正烷醇增加了156%,正烷酸增加了161%),但减少了短链()正烷烃和正烷醇的浓度,分别减少了50%和57%(表1)。使用了几种分子指标来评估游离脂质的来源和降解状态(图S1)。总体而言,正烷烃的平均链长(ACLAlk)和正烷酸的平均链长(ACLFa)分别在26.4到27.7和16.6到16.9之间变化(图S1a和c)。与对照组相比,施肥处理在POM组分中的ACLAlk高于MAOM组分(图S1a;p < 0.01)。此外,施用矿物肥料增加了POM组分中的OEPAlk和EOPFa(图S1b和d;p < 0.001)。

3. POM和MAOM组分中的结合脂质

施用矿物肥料使POM组分中的栓皮质衍生脂质浓度降低了52%,MAOM组分中降低了30%(表1;p < 0.05),而施肥对POM和MAOM组分中的角质衍生成分没有影响。在POM组分中,角质和/或栓皮质衍生脂质(ΣS˅C;ΣS^C)在施肥处理下的相对含量低于对照组,而在MAOM组分中则没有这种差异(表1)。施用矿物肥料显著降低了POM组分中的栓皮质/角质比值(图S2a;p < 0.05)。POM组分中的ω-C18/ΣC18比值在施肥处理中高于对照处理(图S2b;p < 0.05)。POM组分中的ω-C16/ΣC16比值在施用矿物肥料后低于未施肥对照(图S2c)。此外,施肥导致POM组分中的Σmid/ΣS^C比值高于对照(图S2d)。

4. POM和MAOM组分中的木质素衍生酚

施用矿物肥料增加了POM和MAOM组分中特定和总的木质素衍生酚(图2;表1)。具体来说,施肥(与对照相比)处理使POM和MAOM组分中的总木质素衍生酚浓度分别增加了74%和31%(图2;表1)。木质素氧化比值,以(Ad/Al)V和(Ad/Al)S表示,在两种施肥处理之间相似(图S3)。然而,在特定处理中,POM组分的(Ad/Al)V值高于MAOM组分,而POM和MAOM组分之间的(Ad/Al)S比值则呈现出相反的趋势(图S3)。

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

图2 对照相比,矿质施肥对整体土壤、POM组分和MAOM组分的多种可提取生物标志物的影响

表1 POM和MAOM组分中SOM组分的浓度

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

5. POM和MAOM组分中中氨基糖和微生物残体

对照矿质施肥改变了两种组分中某特定氨基糖浓度(比如,葡萄糖胺、甘露糖胺、半乳糖胺和胞壁酸)(图2;表1)。施肥使一些氨基糖(除甘露糖胺)和总氨基糖降低31-37%,但是这些变化在MAOM组分中不显著。我们也发现两种组分中真菌和细菌MRC变化(图3)。具体来讲,矿质施肥使POM中细菌MRC降低37%,然而MAOM组分中施肥未导致MRC显著差异。施肥降低了POM中细菌MRC及其对SOC的贡献(图3a和d),并且MAOM组分中真菌MRC和总MRC对SOC的贡献与之趋势一致。在所有处理中,POM组分具有比MAOM更高的细菌MRC、真菌MRC和总MRC占SOC的比例。此外,矿质施肥导致MAOM中细菌MRC高于POM,即使施肥处理和CK间差异不显著。施肥降低了POM中细菌MRC/真菌MRC(B/F),而MAOM中这一差异不显著,此外这一比值在POM中显著高于MAOM。

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

图3 矿质施肥影响的细菌、真菌及其微生物残体碳(MRC)对POM和MAOM组分中SOC积累的贡献

6. POM和MAOM组分中SOM化合物和标志物

B/F、(Ad/Al)V、ω-C18/ΣC18和 ACLFa 沿PC1有更高的负载荷得分,而 EOPFa、ACLFa、ω-C16/ΣC16、ω-C18/ΣC18和角质/栓皮质有更高的正载荷得分。POM中对照处理在ω-C16/ΣC16和ω-C18/ΣC18上存在差异,而施肥处理在Σmid/ΣS^C 和 ACLAlk存在显著差异。相反,在MAOM组分中,对照处理由AS、细菌MRC和总结合脂类改变,而施肥处理由VSC、总自由脂类、EOPFa和 OEPAlk改变。

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

图4 化合物和与降解相关指标之间的主成分分析(PCA)

十年施肥后,POM中植物源碳对SOC的贡献从38%增加到52%,在MAOM中从17%增加到21%,而微生物源碳对SOC的贡献在POM中从54%下降到38%,MAOM从11%-9%(图5)。

十年的矿质施肥改变颗粒态和矿物结合态组分有机质的分子组成来源

图5 植物(定量为木质素)、细菌和真菌源碳对SOC组分的贡献。

结论

1. 十年的矿质施肥改变了SOM的分子组成,而非数量。

2. 矿质施肥通过增加稳定性组分,从而提高了MAOM相关碳库,这有利于提高温带农业生态系统中SOC固存及其持久性。

更多土壤、植物、水气体检测so栢晖生物了解更多

土壤、植物酶活检测、氨基糖、PLFA及其同位素、磷组分、木质素酚、CUE、有机氮组分、有机酸、氨基酸、微生物量碳氮磷、同位素等、苯多羧酸、红外光谱、微生物多样性等指标的测定


  • 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