028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

日期: 2022-09-30
标签:
原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

点击蓝字关注我们


文献解读

原名:In situ 13CO2 labeling reveals that alpine treeline trees allocate less photoassimilates to roots compared with low-elevation trees


译名:原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少


期刊:Tree Physiology


IF:4.561发表时间:2022.4


第一作者:Yu Cong

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少
摘要

背景:碳(C)分配对高山树线树木的生存和生长起着至关重要的作用,但目前对其了解甚少。

方法:利用原位13CO2标记技术,我们研究了位于树线和低海拔的树木叶片光合作用和13C标记的光同化物在不同组织(叶片、小枝和细根)中的分配。还测定了各组织非结构性碳水化合物(NSC)浓度。

结果:与低海拔树木(LETs,1700 m a.s.l.)相比,树线树木(TLTs,2000 ma.s.l.)的光合作用没有受到明显的抑制,但TLTs向地下分配新同化碳(C)的比例更低。新碳在TLTs叶片中的停留时间(19天)长于LETs10天)我们还发现TLTs组织中新碳的总体密度更低。

结论:TLTs可能具有光合补偿机制,以抵消恶劣的树线环境(如,较低的温度和较短的生长季节)对碳获取的负面影响。

树线较低的温度可能会限制碳库活性和韧皮部的向下运输,而较短的树线生长季节也可能会导致根系生长提前停止,因此碳库强度降低,这可能最终导致碳库组织中新碳密度降低,最终限制高山树线树木的生长。

研究背景

高山树线是陆地生态体统最明显的植被边界,对全球和区域环境变化高度敏感。树线附近的低温、较低的CO2分压、强风和强烈紫外线辐射可能会抑制树木生理过程,从而限制高山树线交错带的光合作用、生长和生存。

光合产物的分配以及向各组织的投资是树木碳平衡的重要方面。NSC的组织水平是促进生长、维持代谢和碳储存能力的核心,反映了树木碳同化、分配和消耗之间的平衡。以往许多研究发现极端环境条件下组织NSC浓度增加。

然而,对于极端环境下组织NSC升高是由于库需求低于光合供应,或者是由于在恶劣环境条件下选择主动积累用于维持树木功能,目前尚不清楚。

树木全株尺度的碳分配受到各种环境因素的影响,如干旱、遮阴、养分限制以及物种竞争。树木碳分配在适度胁迫环境下遵循“功能平衡假说”,即植物为加强对最具限制性资源的获取,通常倾向于将碳分配给限制的器官。然而,在极端胁迫环境下,树木碳分配格局也可能不遵循“功能平衡假说”。

长时间的碳分配格局主要通过生物量分配来评估,而短时间尺度上则主要通过13C标记来实现。虽然13C标记技术早已被应用于植物碳分配研究中。但只有很少的研究使用该技术定量分析高寒树线树木中新同化碳的分配格局。因此,为了更好地理解树线形成的机制,需要使用最新的方法和技术,精确、定量地评估树木的碳合成和分配格局。

在本研究中,我们对生长在高山树线和低海拔的白桦进行了全树13CO2脉冲标记,跟踪13C示踪物在植物内部、土壤和大气中的转移。此外,我们还测定了叶片、小枝和根中的NSC浓度。

我们假设:(1)树线树木(TLTs)的光合作用能力与低海拔树木(LETs)相当;(2)由于TLTs在夏季对NSC的主动储存,TLTs在夏季会将更多的新同化碳分配到根系中,因此TLTs根中NSC浓度会高于LETs

主要结果

1.树木大小、生物量和光合能力

树线树木(TLTs)的基径、树高、总生物量以及年平均树轮宽度均显著低于低海拔树木(LETs;表1)。然而TLTs的最大光合速率(Amax)和气孔导度(gs)显著高于LETs(表2)。TLTs的根冠比显著高于LETs,但单位面积叶片重(LMA)和每树总叶面积没有显著从差异。

1白桦树在不同海拔的大小、年龄和生物量

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

2不同海拔树木组织中最大光合速率(Amax)和气孔导度gs)以及NSC浓度

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

2.13C富集量(%

在大部分采样日期,TLTs叶片中的13C富集度显著高于LETs(P<0.05;图4a),但叶片13C富集度下降速率低于LETs。在小枝中,TLTs的13C富集度峰值比LETs出现得更晚(图4b)。在任何取样时间,细根中13C富集度在TLTs和LETs之间没有显著差异(图4c),但TLTs的13C富集度峰值比LETs出现得更晚。土壤中13C富集度较低,且两个海拔之间没有显著差异(图4d)。

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

413C富集度(%)在不同海拔的白桦树各组织中的时间变化动态:(a)叶片;(b)小枝;(c)细根;(d)土壤。*表示不同海拔在0.05水平上具有显著差异。

3.可溶性13C富集度(%,表征NSC13C浓度)和NSC浓度

叶片可溶性13C富集度在TLTs和LETs之间没有显著差异(图5a)。小枝中,TLTs的可溶性13C富集度总体上高于LETs,但只在第15天达到显著水平(图5b)。与之相反,在细根中,TLTs可溶性13C富集度在任何取样时间均低于LETs(图5c)。

叶片和小枝中的NSC浓度不随海拔高度而变化,但TLTs的根系NSC浓度显著高于LETs(表2)。但总体上,TLTs的可溶性13C含量低于LETs(图6)。

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

5可溶性13C富集度(%)在不同海拔的白桦树各组织中的时间变化动态:(a)叶片;(b)小枝;(c)细根。*表示不同海拔在0.05水平上具有显著差异。

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

6可溶性13C含量(mg13C)在不同海拔的白桦树各组织中的时间变化动态:(a)叶片;(b)小枝;(c)细根;(d)全株的。*表示不同海拔在0.05水平上具有显著差异。

4.单位投影面积的13C密度(mg 13C m-2

考虑到树木生物量的差异,我们根据单位生物量或单位投影地面面积对图6中显示的可溶性13C含量进行了标准化。同样地,总的趋势是标记后TLTs组织中的可溶性13C密度(即单位投影表面积)低于LETs(图7)。

对于呼吸而言,在低海拔(1700m),基于叶面积和树木投影面积的叶片呼吸消耗13C量倾向于高于树线(2000m; 图8a,c),但只在标记后第二天具有显著差异。土壤呼吸消耗的13C量也表现出一致的趋势(图8b,d)。

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

7单位投影面积13C密度(mg13Cm-2)在不同海拔的白桦树各组织中的时间变化动态:(a)叶片;(b)小枝;(c)细根;(d)全株。*表示不同海拔在0.05水平上具有显著差异。

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

8基于叶面积(a)或投影地面面积(c)的叶片呼吸导致的13C损失(平均值±SEn=4/海拔),基于小区面积(c)或投影地面面积(d)的土壤呼吸导致的13C损失。

结论

1.与假设1一致,树线树木(TLTs)的光合作用相比低海拔树木(LETs)并没有表现出明显的劣势,表明树木生长在低温恶劣环境中的具有光合作用补偿机制。

2.与假设2相反,尽管本研究的海拔仅相差300 m(1700和2000 m),位于树线的树木(TLTs)向地下分配的新碳显著低于低海拔的树木(LETs)。这可能是TLTsLETs之间不同的生长条件(主要是温度和土壤水分条件)导致的库活性、韧皮部C运输速度和根系物候期差异的综合结果。

3.本研究表明,TLTs组织中的可溶性13C密度总体上低于LETs。这为树线形成的碳生理机制提供了新的见解,并为最近的研究结果提供了碳生理学证据,即低组织碳密度导致的低生长速率以及与温度相关的较短生长季节长度共同决定了高海拔树木的生长。

论文id:https://doi.org/10.1093/treephys/tpac048

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少

栢晖 #

 特色检测指标:

氨基糖木质素PLFA

磷组分有机酸有机氮组分

微生物量碳氮磷同位素

其他土壤、植物、水体等常规检测指标均可测定,欢迎咨询相关工作人员了解详情

服务热线:028-85253068

18682730999(微信同号)

公司地址:成都市成华区四川检验检测创新科技园2号楼4楼

原位13CO2标记表明,与低海拔树木相比,树线树木分配给根系的光合同化物更少


  • 最新资讯 MORE+
  • 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...
  • 点击次数: 0
    2026 - 06 - 22
    在小说阅读器读本章去阅读在小说阅读器中沉浸阅读文献信息原名:Erosion-induced soil heterogeneity determines the fate of plant litter carbon via divergent microbial pathways译名:侵蚀造成的土壤异质性通过分异的微生物途径决定植物凋落物碳的去向期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:10.3发表日期:2026年5月通讯作者:王祥第一作者:石佳第一单位:中国农业大学土地科学与技术学院背景土壤有机质是全球碳循环与农业可持续性的核心,其中矿物结合态有机质(MAOM)是土壤中最持久、储量最大的碳组分,主要源于微生物对植物凋落物的分解与转化。土壤侵蚀在景观尺度上形成非侵蚀、侵蚀和沉积等生物地球化学环境迥异的区域,改变了微生物群落与底物有效性,进而影响新鲜碳输入的土壤去向。在中国东北黑土区,长期侵蚀导致表土流失,免耕结合根茬覆盖被广泛采用。然而,新鲜凋落物添加可能引发正激发效应(加速原生SOM分解),抵消碳固持;反之,“续埋效应”可能促进固碳。激发效应的方向与强度取决于凋落物类型与土壤固有条件的相互作用,但目前沿侵蚀梯度这一作用如何调控凋落物碳的归宿尚不明确。因此,亟需明确不同侵蚀位置下凋落物类型对激发效应及MAOM形成效率的影响,为因地制宜的碳管理提供依据。科学问题(1)在不同侵蚀位置(未侵蚀的坡上、侵蚀的坡中和沉积区),秸秆与根茬输入如何通过不同的微生物机制调控激发效应的方向与强度?(2)在不同侵蚀位置(未侵蚀的坡上、侵蚀的坡中和沉积区),凋落物源碳向 MAOM 的稳定效率是否存在显著差异?材料与方法(1)试验地概况:试验地位于黑土区(吉林省伊通县),属暖温带半湿润大陆性季风气候,年均温5.5 °C、年均降水651.7 mm。(2...
  • 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...
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