028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

日期: 2025-09-09
标签:
恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性



原名:Aggregate size mediates the stability and temperature sensitivity of soil organic carbon in response to decadal biochar and straw amendments

译名:团聚体尺寸调控长期生物炭与秸秆添加下土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

期刊:Soil Biology & Biochemistry

IF:10.3

发表日期:2025年9月3日


BAIHUI ORGANISMS



作者简介


第一作者:

陈雅兰,北京师范大学环境学院励耘博士后,师从孙可教授。主要从事生物炭环境地球化学行为及环境效应的研究。以第一作者在GCB、SBB、EST、CEE等期刊上发表学术论文19篇(含共一3篇),1篇封面文章,1篇入选ESI高被引论文,引用>800次,H指数17。主持国家自然科学基金青年项目、博士后基金站中特别资助、博士后基金面上项目。曾获宝钢优秀学生特等奖、北京市优秀毕业生、北师大优秀博士学位论文等荣誉。

通讯作者:

孙可,北京师范大学环境学院教授、博士生导师,国家杰出青年基金、国家优秀青年科学基金和北京市杰出青年基金获得者。主要从事生物炭环境地球化学行为及环境效应的研究。在GCB、SBB、EST等期刊上发表高质量SCI论文130余篇,他引7000余次,H指数51,5篇论文入选ESI高引论文。

高群,北京师范大学环境学院副教授,主要从事土壤微生物学研究。相关研究成果在PNAS、Nature Communications(2篇)等国际期刊发表高质量SCI论文40篇,引用1200余次,H指数21。授权国家专利2项。荣获中国微生物生态青年科技创新优秀奖,入选中国科协青年人才托举工程及中国科协“未来女科学家计划”。


01
背景

土壤有机碳(SOC)的温度敏感性(Q10)是调控土壤-气候反馈的关键参数。团聚体作为土壤结构的基本单元,通过物理保护和微生物活动调控SOC的稳定性和分解速率。生物炭和秸秆是常见的土壤改良剂,但它们对团聚体尺度SOC稳定性及其温度敏感性的长期影响尚不明确。


02
研究假设

(1)生物炭和秸秆通过不同机制影响不同粒径团聚体中的SOC赋存及稳定性;

(2)生物炭相较于秸秆更为突出的土壤固碳潜力,与其不同粒径团聚体的SOC稳定性及温度敏感性差异有关。


03
材料与方法

(1)在中国山东桓台县开展为期14年的田间试验,设置对照、低生物炭添加、高生物炭添加和秸秆还田四个处理;

(2)采集0-20 cm土层样品,分离为大团聚体(LMA, >2 mm)、小团聚体(SMA, 0.25-2 mm)和微团聚体(MA, <0.25 mm);

(3)测定SOC含量、δ13C、14C年龄、矿物结合有机碳(MAOM)、铁铝氧化物、微生物生物量、酶活性、微生物碳利用效率(CUE)和微生物残体碳(MNC);

(4)通过20 °C和30 °C培养实验计算全土及团聚体组分的Q10

(5)运用随机森林和PLS-PM模型分析关键驱动因素。


04
主要结果

(1)生物炭相较于秸秆具有更高的土壤固碳潜力:生物炭处理显著降低SOC矿化速率(4.9–14%),尤其是高生物炭添加下SMA和MA中SOC稳定性最高、Q10最低;秸秆虽增加SOC含量,但显著提高Q10(+89%),易受升温影响(图1)。

恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

1 生物炭和秸秆添加对全土及不同粒径团聚体的土壤有机碳矿化及温度敏感性的影响


(2)小团聚体是SOC稳定的关键场所:生物炭促进SOC在SMA和MA中积累,矿物保护增强(MAOM和Fed增加),微生物CUE提高(+11–39%),MNC积累增加(+35–92%);秸秆则主要通过物理封闭在SMA中积累SOC,但该组分中秸秆源碳分解对升温敏感(δ13C-CO2证据),导致Q10较高,稳定性较差(图2-4)。


恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

生物炭和秸秆添加对不同粒径团聚体的碳库组成及同位素特征的影响


恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

3 土壤有机碳的结构及不同粒径团聚体的碳库组成


恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

4 生物炭和秸秆添加对不同粒径团聚体的微生物特性的影响


(3)矿物保护和微生物效率是主要驱动机制:随机森林分析表明,Fed含量是预测Q10的最重要因子;PLS-PM模型显示,生物炭主要通过矿物保护和底物质量调控SOC稳定性,而秸秆则更依赖微生物活动(图5)。


(4)微生物群落响应差异显著:生物炭抑制微生物生物量和酶活性,但提高CUE和MNC积累;秸秆则显著刺激微生物活动,尤其是LMA中,但CUE较低,SOC易分解(图4)。


恭喜!北师大孙可团队陈雅兰SBB:团聚体尺寸调控土壤有机碳的稳定性及温度敏感性

5 土壤有机碳矿化及温度敏感性的关键驱动因素


05
结论

(1)生物炭通过增强小团聚体中矿物-有机质结合和提高微生物碳利用效率,显著提升SOC稳定性并降低其温度敏感性;


(2)秸秆虽能短期促进SOC积累,但其高Q10值使秸秆源碳在升温条件下易分解,长期固碳潜力有限;


(3)研究强调团聚体尺度机制在预测土壤碳-气候反馈中的重要性,建议在未来模型中考虑纳入团聚体特异性参数。


本研究首次系统揭示了生物炭和秸秆通过团聚体尺度过程调控SOC稳定性和温度敏感性的机制,为农业土壤碳管理提供了科学依据。生物炭作为一种更稳定的碳改良剂,在应对气候变暖背景下具有更大的应用潜力。




更多检测相关讯息so栢晖生物了解更多~


  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 07 - 21
    文献信息原名:Organic and inorganic carbon losses in straw amended saline and sodic soils.译名:秸秆改良盐碱土和钠盐土中的有机与无机碳损失。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:12.2发表日期:2026年5月16日第一作者:陈猛猛 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室。背景土壤是陆地生态系统最大的碳库,其碳储量是大气和植被的2-3倍,但现有研究长期聚焦土壤有机碳(SOC)动态,严重忽视了土壤无机碳(SIC)的关键作用——全球表层2米土壤中SIC储量达230.5Pg C,主要分布在干旱、半干旱及滨海地区的盐碱土中。全球盐碱土面积约13.8亿公顷,占陆地总面积的10.7%,土壤盐渍化不仅通过抑制微生物活性和破坏团聚体结构威胁SOC库稳定性(预计到2100年可能导致6.8Pg SOC损失),还通过碳酸盐沉淀过程影响SIC积累,然而盐胁迫与碱胁迫下SOC与SIC动态的耦合机制仍不明确,限制了对土壤净碳平衡的准确预测。秸秆还田已被证实能使华北盐碱土SOC库增加19%,但秸秆添加会同时产生双重效应:既通过微生物分解释放秸秆源CO₂并激发原生SOC矿化,又通过产生的CO₂和有机酸加速碳酸盐溶解,有研究表明中国农田每年约有150Tg SIC以CO₂形式流失,且约27%的土壤CO₂排放源自SIC,但微生物如何介导秸秆诱导的SOC矿化与SIC溶解之间的权衡关系仍不清楚。此外,盐渍土与碱化土存在截然不同的团聚体稳定性特征(盐渍土胶体絮凝、碱化土胶体分散),土壤团聚体通过物理保护碳和调控微生物生境影响碳循环,但碱化胁迫导致的结构破坏如何改变碳加工“热点”的空间分布,进而在团聚体尺度上加速SIC溶解的机制尚未被量化,这成为准确评估盐碱土秸秆还田固碳...
  • 点击次数: 0
    2026 - 07 - 21
    文献信息原名:Rhizosphere – detritusphere interactions stabilize soil carbon depending on plant litter traits.译名:根际-凋落物际的相互作用稳定土壤碳取决于植物凋落物的特性。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:10.3发表日期:2025年7月第一作者:万兵兵 南京农业大学土壤生态实验室(胡锋课题组)背景传统观点认为植物凋落物是土壤有机碳(SOC)的主要来源,但其对碳稳定性的影响存在矛盾:低质凋落物(高C:N)通常形成更多颗粒有机碳(POC),而高质凋落物(低C:N)促进矿物结合态有机碳(MAOC)。同时根际作为微生物活动热点,可能通过微生物代谢来进行调控碳分配。然而根际与碎屑圈(凋落物分解区)的交互作用对SOC稳定性的影响机制尚不明确。图1:植物凋落物质量对根际土壤有机碳稳定性的影响机制。科学问题(1) 高质量的凋落物输入会通过增加根部可用养分,从而降低根际微生物的生物量和活性,进而产生弱根际效应。反之,低质量的凋落物输入会增加根际微生物活动,从而增加根部可用养分的供应,进而增强根际效应。(2) 相较于高质量凋落物,低质量凋落物诱导的根际微生物高代谢率会增加根际层的MAOC的形成。材料与方法(1) 田间试验设计:添加6种不同质量凋落物(紫花苜蓿、麦草、玉米秸秆、小麦秸秆、油菜秸秆、甘蔗渣),覆盖C:N比梯度(18-152)。设置根际(紧贴根系土壤)与碎屑圈(无根土壤)对比组。(2) 指标测定:碳组分:POC(53μm)与MAOC(微生物特性:PLFA分析生物量、酶活性(β-葡萄糖苷酶BG、N-乙酰葡糖胺酶NAG)。根系性状:比根长(SRL)、根组织密度(RTD)。结果分析结果一:与无凋落物添加的对照处理相比,凋落物输入使凋落物际的SOC含量平均增...
  • 点击次数: 0
    2026 - 07 - 14
    文献信息:原名:Decadal extreme drought reduces alpine subsoil carbon stocks. 译名:十年极端干旱降低高寒草地亚表层土壤碳储量期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)IF:9.5发表日期:2026年2月20日第一作者:周荣磊 中国科学院地理科学与资源研究所(汪金松、牛书丽研究团队)。 背景:土壤有机碳 (SOC) 是陆地生态系统最大的活跃碳库,在调节全球碳循环、缓解气候变化方面发挥着重要作用。全球草地覆盖约40%的陆地面积,储存了超过30%的陆地碳,其中相当大比例以土壤有机碳的形式存在。在全球变化背景下,极端干旱事件的频率和强度显著增加,对土壤碳库产生重要影响。然而,以往研究主要关注干旱对表层土壤有机碳的短期影响,学术界尚不清楚长期极端干旱对土壤剖面有机碳库的整体影响及其驱动机制。该研究基于SOC粒径分组、微生物18O同位素标记 (H218O)、矿物分析等方法,系统评估了轻度、中度和极端干旱对土壤剖面 (0-60cm) 有机碳库的影响及其机制。因此,本研究通过长期降水控制实验,分析不同强度干旱对高寒草地不同土层土壤有机碳及其组分的影响,并探讨植物碳输入、微生物过程和矿物保护机制在土壤碳变化中的作用。科学问题:1、长期极端干旱是否会导致深层土壤有机碳(SOC)的流失?2、不同土壤有机碳组分(POC 与 MAOC)对干旱的响应是否存在差异?3、深层土壤碳损失背后的驱动机制是什么?材料与方法:(1) 研究地点位于中国四川省红原县青藏高原东部高寒草地;自2014年起开展,持续观测10年。(东经 101°51′–103°23′ E,北纬 31°...
  • 点击次数: 0
    2026 - 06 - 26
    原名:Precipitation alters the microbial necromass carbon contribution to soil organic carbon in a desert shrub ecosystem译名:降水改变了荒漠灌丛生态系统微生物残体碳对土壤有机碳的贡献期刊:Applied Soil EcologyIF:5.4 发表日期: 2026.1.22(网络首发2025年) 第一作者:徐红伟 四川农业大学林业学院,长江上游森林与生态恢复四川省重点实验室,四川峨眉山森林生态系统国家野外科学观测研究站 背景:在干旱和半干旱生态系统中,植被和土壤对降水变化高度敏感。降水变化通过改变土壤含水量,进而影响植物生长和土壤功能。增加降水(PP+)可提高土壤含水量,促进植物生物量增加、土壤酶活性提高、微生物多样性增加和碳固存增强;而减少降水(PP−)则导致土壤干旱,限制植物生长,降低生态系统生产力和微生物活性,从而导致土壤退化。土壤微生物残体碳是土壤有机碳(SOC)的关键来源,其对SOC的贡献在陆地生态系统中超过60%。微生物残体碳的积累主要受植物碳输入和微生物代谢活动的影响。降水变化通过影响植物生长、凋落物输入、土壤水分和养分有效性,进而调控微生物残体碳的积累过程。然而,在干旱和半干旱地区,降水变化如何影响微生物残体碳和SOC积累,以及微生物残体碳对SOC的贡献机制尚不清楚。此外,降水变化的幅度也是影响微生物残体碳和SOC积累的重要因素。过低的降水减少会限制植物和微生物生长,而过高的降水增加可能降低土壤孔隙度,抑制微生物活性和凋落物分解。因此,识别降水变化的强度阈值对于理解脆弱生态系统碳循环对全球降水变化的响应及实施生态恢复干预具有重要意义。 图1:降水变化对土壤微生物残体碳和土壤有机碳影响的概念框架科学问题:(1...
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