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  • 沈陽生態所根際激發效應研究獲進展

    根際激發效應(Rhizosphere priming effect)是指根際活動造成土壤有機質分解速率改變的現象,被認為是調控土壤碳氮循環的重要機制之一。目前,科研人員對根際激發效應開展了大量研究,發現激發效應可使土壤有機質分解速率降低50%或增加3.8倍,與溫度、水分因子對土壤碳釋放的影響程度相當。然而,這些研究結果還相對零散,限制了人們對根際激發效應的理解和應用。 中國科學院沈陽應用生態研究所地下生態過程學科組霍常富及其合作者,在研究員程維信的帶領下,利用數據綜合分析(Meta-analysis)的方法,對31篇有關根際激發效應的文獻,進行了系統總結。研究結果表明:1)根際激發效應可使土壤有機質分解速率平均增加59%;2)激發強度受植物種類顯著影響,木本>草本>農作物;3)土壤質地越細激發越強;4)激發強度與植物地上生物量顯著正相關,而與根系生物量無相關性;5)根際激發效應與栽植時間顯著正相關,意味著根際激......閱讀全文

    沈陽生態所根際激發效應研究獲進展

      根際激發效應(Rhizosphere priming effect)是指根際活動造成土壤有機質分解速率改變的現象,被認為是調控土壤碳氮循環的重要機制之一。目前,科研人員對根際激發效應開展了大量研究,發現激發效應可使土壤有機質分解速率降低50%或增加3.8倍,與溫度、水分因子對土壤碳釋放的影響程度

    沈陽生態所土壤碳氮礦化的根際激發機制研究取得進展

      森林生態系統占有全球陸地生物圈45%的碳,其中大約有383Pg以有機碳的形式儲存于森林土壤有機質。因此,森林土壤有機質礦化在減緩全球CO2濃度升高方面起著重要作用。越來越多的研究表明,根際激發效應顯著影響土壤有機質分解和養分(尤其是氮)循環。根際激發效應最高可使土壤有機質分解速率加快近4倍,足以

    沈陽生態所揭示團聚體周轉動態與根際激發效應的關聯

      根系既能驅動土壤團聚體周轉(aggregate turnover),在團聚體的形成(formation)和破碎(breakdown)過程中調控土壤有機碳的穩定和分解,也能驅動根系-土壤互作,產生根際激發效應(rhizosphere priming effect,RPE)。然而,受限于方法,二者間

    沈陽生態所等揭示碳氮磷互作影響根際激發效應機制

      根際激發效應(RPE)是土壤有機質周轉和養分循環的主要驅動力,揭示其影響因素以及發生機制對于理解全球碳循環至關重要。根際激發效應不僅影響土壤養分有效性,而且受到土壤養分有效性的調控。與氮的有效性相比,很少有研究關注磷的有效性對根際激發效應的影響,而且磷和氮對根際激發效應的互作機制有待進一步闡明。

    樹種種間差異影響根際激發效應

      日前,中科院沈陽應用生態研究所地下生態過程研究團隊以我國人工林種植面積較大,菌根類型、生長速率、細根屬性等均有顯著差異的杉木,以及日本落葉松和水曲柳為研究對象,采用13C和15N示蹤技術,同時監測了土壤有機碳、氮礦化作用。相關研究成果發表在《新植物學家》上。  森林土壤有機質礦化在減緩全球CO2

    養分平衡調控土壤激發效應的微生物機制獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509669.shtm近日,中國科學院華南植物園研究員劉占鋒團隊聯合中國科學院院士、中國科學院生態環境研究中心主任朱永官等合作者,研究揭示了養分平衡調控土壤激發效應的微生物機制。相關成果在線發表于《國際微

    沈陽生態所舉辦2021“應用生態學論壇”

       為進一步加強國內外學術交流,擴展科研人員知識面,提高研究所人員整體科學研究水平,2021年10月21日科技處組織的第四期“應用生態學論壇”開講了。本次論壇邀請的專家是中國科學院東北地理與農業生態研究所張興義研究員。共有30多名科研人員及研究生參加了此次活動。科技處副處長劉麗主持活動。   圍繞

    沈陽生態所在森林細根分解研究中取得進展

      凋落物分解在維持森林生態系統生產力、碳儲量及群落演替等方面具有不可替代的作用和地位。自德國學者Ebermayer首次報道森林凋落物研究成果以來,有關凋落物的研究逐漸增多,迄今已成為森林生態系統定位監測中必不可少的內容。然而,長期以來國內外學者均較為關注葉片分解的研究,而忽視了根系分解。越來越多的

    碳和磷在土壤有機質分解中如何互動?這篇文章解釋了

      磷是植物生長必須的礦質營養。為了滿足作物生長需求,人類大量開采磷礦,在生產中大量使用磷肥,不僅造成不可再生資源的浪費,也容易引起水體污染等環境問題。加強作物自身磷高效利用成為農業可持續發展的重要措施。低磷條件下植物不同磷獲取策略驅動土壤有機質周轉流程圖。橘色、黑色和黃色箭頭分別代表:i)通過破壞

    根際pH的顯色測定實驗

    實驗方法原理本方法是利用pH指示劑在不同酸堿度條件下變色的特點,測試根際pH的變化。將pH指示劑加入到具有一定營養條件下的瓊脂溶膠中,組成瓊脂-指示劑混合液。植物根系可直接利用其作為介質生長。由于根系的吸收和溢泌等生理活動,使根際pH不同于原介質,由此產生不同的顯色反應。對照標準pH變色范圍,可以確

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    實驗方法原理?本方法是利用pH指示劑在不同酸堿度條件下變色的特點,測試根際pH的變化。將pH指示劑加入到具有一定營養條件下的瓊脂溶膠中,組成瓊脂-指示劑混合液。植物根系可直接利用其作為介質生長。由于根系的吸收和溢泌等生理活動,使根際pH不同于原介質,由此產生不同的顯色反應。對照標準pH變色范圍,可以

    沈陽市副市長姜軍一行調研沈陽生態所

      11月1日,沈陽市副市長姜軍率沈陽市科技局、發改委、財政局、人社局、規劃局、編辦等單位負責同志14人到中國科學院沈陽應用生態研究所調研科技工作,沈陽生態所所長韓興國、黨委書記姬蘭柱及各部門負責人等接待到訪客人。   韓興國對姜軍一行到來表示歡迎。他說,多年來研究所與沈陽市各級部門

    亞熱帶生態所發現水稻根際酶活性時空動態穩定機制

      由中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員吳金水領銜的農業生態過程方向研究團隊近日于水稻根際酶活時空動態穩定機制及其對溫度和水稻生長的響應研究取得新進展。  根際是土壤微生物活動最為重要的“熱區”,是土壤-微生物-植物根系之間互相作用關系最為密集的區域。盡管根際的生物化學過程非常活躍,但持續高效的物

    版納植物園揭示亞熱帶森林根際活動和凋落物分解交互作用

      在全球變化的背景下,碳循環研究一直都是熱點,土壤是陸地生態系統中最大的有機碳庫,土壤中CO2排放到空氣的過程叫土壤呼吸(總呼吸),而土壤呼吸包含許多組分,其中對大氣CO2濃度有貢獻的是土壤有機質(SOM)的排放,而SOM排放很難被區分開。傳統的區分方法忽略了根和凋落物的激發效應,會低估SOM在土

    沈陽生態所等在光降解研究方面取得進展

      陸地生態系統碳循環內部機制及關鍵過程對氣候變化的響應,是當前全球氣候變化研究的核心問題。凋落物分解決定著碳的存儲和周轉,是陸地生態系統物質循環的關鍵環節。雖然凋落物分解被廣泛認為是一個由溫度和水分驅動的微生物酶過程,但以該理論為基礎的生物地球化學模型,一直系統性地低估了全球碳周轉速率,自然界中還

    生態所揭示野外氮沉降對土壤有機碳分解激發效應的影響

      土壤激發效應是指由有機物質加入所引起的土壤有機質分解在短期內劇烈改變的現象。激發效應能夠調控土壤碳氮周轉的速度,并影響植物、土壤微生物等對養分的獲取和競爭,維持生態系統各組分間的養分平衡。作為全球變化的主要方面之一,日益嚴重的氮沉降對陸地生態系統的碳循環產生了巨大的影響,這其中也包括激發效應。然

    多環芳烴的微生物降解機制方面取得新進展

      多環芳烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)的植物修復依賴于根際區植物和微生物的相互作用,根際對PAHs修復的效應歸因于根際環境可以提高土壤微生物的生物量、活性和多樣性等。研究PAHs降解的關鍵基因——雙加氧酶(RHDα)基因可以為微生物對PAHs的響應

    土壤有機碳分解溫度敏感性的根際效應研究中獲進展

      根際土壤是植物和土壤相互作用的微生物代謝熱點區域,其性質與非根際土的差異通常稱為根際效應(Rhizosphere effects, REs)。根際土壤有機碳分解在驅動森林生態系統碳循環方面發揮重要作用,但在全球變暖背景下,人們關于根際土壤如何響應氣溫升高的即溫度敏感性(Q10)的認知十分有限。 

    東北地理所推演Karrikin信號途徑調控根際微生物組的模式

      微生物組能夠提升作物生產力,利用微生物組服務作物生長和抗逆是當前農業的發展趨勢。作物如何實現對根際微生物組的有效調控,是當前迫切需要回答的科學問題。對此,中國科學院東北地理與農業生態研究所黑土區農業生態重點實驗室土壤微生物研究員田春杰團隊開展研究。  Karrikin(KAR)是燃燒植物釋放的一

    南京土壤所揭示長期施肥抑制根際微生物固氮的作用機制

      生物固氮是地球上最重要的生態過程之一,在農田生態系統中,作物總生物量中大約24%的氮來源于微生物的非共生固氮過程。根際是農田土壤中微生物最為活躍的區域,根際中固氮微生物群落與作物的生長息息相關。然而,長期以來,大量化肥及有機物料的投入大大降低了農田土壤微生物的固氮作用。近年來,土壤固氮功能微生物

    揭示熱帶森林樹種根圍和根際間根球囊霉素對土壤碳影響

      土壤是陸地生態系統的重要組成部分,直接貢獻了諸多生態服務功能,例如:凈初級生產力、氣候和水分調節、養分循環與碳固存等,這些服務功能的效益取決于地上植物群落以及地下土壤微生物多功能性的發揮程度。因此,對地下土壤微生物過程的深入認知有助于制定合理有效的土地利用和管理措施、充分發揮生態系統的服務功能。

    沈陽生態所N循環對全球變暖的響應研究獲進展

      氣候變暖使空氣和土壤溫度持續升高,繼而會通過提高土壤微生物活性等方式對陸地生態系統的N庫變化和N素轉化速率產生重要影響。一方面可能增加土壤中無機氮的有效性而提高植物生產力;另一方面會加大N的淋溶損失和N2O等氣體損失產生負面的生態環境效應。原位增溫被認為是目前能夠較好地模擬氣候變暖

    沈陽生態所揭示東北次生林主要樹種氮吸收特性

      氮供應往往是限制森林生態系統生產力的重要因素。植物可利用土壤中的銨態氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)、某些自由氨基酸以及一些可溶性小分子有機含氮化合物,然而植物并非均等利用以上氮形態。總的來說,目前有關森林植物對氮吸收的特性還不清楚,了解我國東北典型次生林優勢樹種氮利用特點是在氮沉降升

    水稻根際沉積碳的輸入和土壤固持對施氮的響應研究

      水稻根際沉積碳是稻田土壤有機質的重要來源,在土壤有機碳的固持與周轉過程中發揮重要作用,但由于其代謝周轉快,具有復雜性和多變性,盡管已有一些研究,但還不十分清楚這部分碳的命運。  根際沉積碳的輸入受作物生長時期和施肥(如施氮)的影響較大。然而,不同生育期的碳同位素標記的估算有可能使光合碳(通過根際

    玉米根際土壤細菌群落的演替研究獲進展

      植物根際微生物類群對植物的營養吸收和健康生長意義重大。玉米是一種重要的經濟作物,傳統的研究方法由于分辨率較低,使得我們很難真正了解根際細菌群落的結構及其動態變化。   中國科學院成都生物研究所應用與環境微生物中心的研究人員與美國伊利諾伊大學Mackie研究團隊合作,使用高通量測序方法分析了玉米

    根際微生物可幫助植物抵御環境惡化

      氣候變化正在改變植物的生長和發育機制,也成為生態環境科學研究的一個重要課題。  近日,浙江工業大學環境學院教授錢海豐課題組和中科院城市環境研究所研究員朱永官等合作者在Microbiome發表了最新研究成果,解析了根際微生物影響植物的生長、發育的重要機制。  此前的相關研究并沒有將植物微生物群,特

    根際菌群移植成功:構筑植物免疫新防線

      近日,《自然》集團旗下的ISME Communications在線發表南京農業大學資源與環境科學學院沈其榮院士團隊LorMe實驗室的最新研究成果。該研究通過田間原位試驗、根際微生物組分析和宏培養學等研究,揭示“根際菌群移植”可增強作物抵御土傳青枯菌的根際微生態過程與機制。研究發現,供體和受體植物

    中科院亞熱帶所水稻根際沉積碳微生物利用研究獲進展

      中科院亞熱帶農業所研究人員發現了水稻根際沉積碳在水稻不同生育期內的周轉特征,相關論文近日發表在《國際土壤科學雜志》上。  根際沉積過程可為土壤微生物提供易于利用的碳源和能源,其在生態系統中調節土壤碳和養分循環中起重要作用,并對碳的固定作用產生強烈影響。水稻根際碳在水稻生長過程中的動態變化過程及其

    沈陽生態所揭示氮沉降對植物群落養分特征的影響

      植物群落的養分特征影響生態系統的基礎功能和過程,對外界環境條件的變化十分敏感。環境條件的變化對群落養分特征的影響主要通過兩種途徑:物種個體養分狀況的改變和植物群落物種組成的變化,即植物養分特征的種內和種間變異。目前,氮沉降和刈割對草地生態系統養分循環和群落結構的影響已得到深入研究,但在植物種內和

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