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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

日期: 2026-07-21
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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


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 Biochemistry

IF: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。

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

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(<53μm)物理分组。

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含量平均增加9.5%,根际土壤增加15.4%。这种增加在凋落物层中主要由POC积累驱动,而在根际土壤中,MAOC和POC共同促进SOC积累(图2a)。

在凋落物层中,SOC和POC含量随凋落物C:N比增加(低质量)而增加,但MAOC含量无显著变化,导致MAOC/SOC比值升高(图2a)。在根际土壤中,MAOC含量随凋落物C:N比增加而增加,但SOC和POC含量以及MAOC与SOC比值均未发生显著变化(图2a)。

与对应的凋落物际土壤相比,在低质量凋落物(C:N比 152)添加下,根际土壤的MAOC增加了19%,而POC含量则降低了25%(图2a)。根际对POC效应随凋落物C:N比增加而减弱,反之对MAOC和MAOC/SOC比值的效应增强(图2b)。论证支撑:根际效应主导土壤MAOC的凋落物质量的响应模式。根际对土壤MAOC的促进效应很可能由微生物生物量与碳利用效率的提升所驱动,进而增加了微生物残体的形成及其对MAOC的贡献。

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

图2 (a):凋落物际与根际中,凋落物质量与SOC、POC、MAOC、MAOC/SOC比值的关系;图2(b):随凋落物质量梯度,根际效应对SOC、POC、MAOC、MAOC/SOC比值上的影响。


结果二:

在凋落物际中,土壤细菌和真菌生物量、真菌细菌比(F:B比值)、代谢商(qCO2)和NAG活性随凋落物C:N比增加(低质量)而增加(图3)。

在根际中,真菌生物量、F:B比值、BG和NAG活性随凋落物C:N比的增加而增加(图3)。

随凋落物C:N比的增加,根际对细菌和真菌生物量以及BG活性的正效应增强,而对qCO2的根际效应则减弱(图3)。

特定根长(SRL)和根组织密度(RTD)随凋落物C:N比的增加而增加,而地上部与地下部生物量比值随之下降(图S2)。

在凋落物际中,POC含量随真菌生物量、F:B比值以及qCO2的升高而增加,而MAOC含量随qCO2的升高而降低(图4;图S6)。

在根际土壤中,POC含量随真菌和细菌生物量及SRL的增加而减少,而MAOC含量随根系C:N比、真菌生物量、F:B比值及NAG活性的增加而增加(图4;图S6)。

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

图3:凋落物际与根际中,凋落物质量与微生物生物量和酶活性的关系。


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

图4:凋落物际与根际土壤SOC、POC、MAOC、MAOC/SOC比值与土壤非生物特性、生物特性、根系性状间的相关性。


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

图S1:枯落物质量(以C:N比表示)与凋落物圈(橙色空心圆)和根际(绿色实心圆)中土壤含水量之间的关系。


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

图S2:枯落物质量(以C:N比表示)与地上生物量、根系生物量、地上地下生物量比、根系C/N、比根长、根组织密度或根长密度之间的关系。


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

图S6:POC (a) 和 MAOC (b) 与土壤非生物性质(DOC 和有效氮)、根系性状(根系 C/N 和比根长)以及微生物性质(真菌和细菌生物量、真菌/细菌生物量比和 qCO₂)在凋落物圈(橙色空心圆)和根际(绿色实心圆)中的相关性。


结果三:

根际对POC的效应主要与qCO2、BG、真菌生物量、SRL和根系C:N比相关(图5)。

根际对MAOC的效应主要与DOC、真菌与细菌生物量、F:B比值、根系生物量及SRL相关(图5)。

土壤非生物、生物因子及根系性状的模型分别解释了根际对POC和MAOC的效应总变异的65%和55%(图5)。

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

图5:环境因子预测根际对POC和MAOC的效应。



结论

(1) 根际效应反转:传统认知中根际加速碳矿化,本研究揭示低质凋落物下根际通过微生物泵(Microbial pump)促进MAOC稳定。

(2) 凋落物质量的核心作用:高C:N凋落物激发植物-微生物互作,驱动碳流向稳定形态(图1框架)。

(3) 农业应用:秸秆还田时搭配高C:N作物残体可增强根际固碳潜力。



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