稻蟹复合养殖模式通过改善生态系统的物理化学性质和微生物群落的稳定性,增强了生态系统的韧性

《Aquaculture International》:Rice–crayfish integrated farming model enhances the resilience of ecosystems by improving physicochemical properties and stability of microbial communities

【字体: 时间:2025年12月21日 来源:Aquaculture International 2.4

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  稻蟹综合养殖有效降低水体氨氮和总磷,提升土壤肥力并减少重金属积累,显著增加水体微生物多样性并改变群落结构,土壤细菌网络复杂度提高且与β-葡萄糖苷酶、硝态氮相关,真菌动态受氨态氮调控,微生物功能增强与环境信号响应、能量代谢相关,证实稻蟹模式通过生态网络复杂性和功能升级增强系统恢复力,为缓解水产养殖环境压力提供新方案。

  

摘要

水产养殖模式会影响土壤和水生环境的物理化学性质,以及微生物群落的结构和功能。准确理解这一现象背后的相互作用仍然具有挑战性。本研究比较了三种连续养殖了5年的模式:稻蟹共生养殖(RC)、集约化养殖池塘(IPC)和单一种植水稻(RM),通过全面分析环境参数、微生物群落组成(细菌和真菌)以及生态网络结构来进行评估。稻蟹共生养殖有效地降低了水中的氨氮和总磷含量,同时提高了土壤肥力并减少了土壤中重金属的积累。该方法显著增加了水生微生物群落的丰富度,并改变了微生物群落的组成,包括细菌和真菌。在稻蟹共生养殖模式下,水和土壤中的细菌网络都表现出更高的复杂度,平均度更高,平均路径距离更短。相关性分析表明,总磷是影响水生微生物群落结构和核心物种的关键因素。除了总磷之外,β-葡萄糖苷酶和硝酸盐氮也是影响土壤细菌动态的关键因素,而铵氮对土壤真菌至关重要。对细菌功能的预测显示,上调的功能基因主要参与环境信号的响应过程、ABC转运蛋白以及能量代谢。稻蟹共生养殖提高了环境的可持续性和微生物群落的稳定性,这与群落组成的变化、更复杂的生态网络以及上调的功能基因有关。总体而言,稻蟹共生养殖增强了水产养殖生态系统的韧性,为缓解水产养殖活动带来的环境压力提供了一种新的方法。

水产养殖模式会影响土壤和水生环境的物理化学性质,以及微生物群落的结构和功能。准确理解这一现象背后的相互作用仍然具有挑战性。本研究比较了三种连续养殖了5年的模式:稻蟹共生养殖(RC)、集约化养殖池塘(IPC)和单一种植水稻(RM),通过全面分析环境参数、微生物群落组成(细菌和真菌)以及生态网络结构来进行评估。稻蟹共生养殖有效地降低了水中的氨氮和总磷含量,同时提高了土壤肥力并减少了土壤中重金属的积累。该方法显著增加了水生微生物群落的丰富度,并改变了微生物群落的组成,包括细菌和真菌。在稻蟹共生养殖模式下,水和土壤中的细菌网络都表现出更高的复杂度,平均度更高,平均路径距离更短。相关性分析表明,总磷是影响水生微生物群落结构和核心物种的关键因素。除了总磷之外,β-葡萄糖苷酶和硝酸盐氮也是影响土壤细菌动态的关键因素,而铵氮对土壤真菌至关重要。对细菌功能的预测显示,上调的功能基因主要参与环境信号的响应过程、ABC转运蛋白以及能量代谢。稻蟹共生养殖提高了环境的可持续性和微生物群落的稳定性,这与群落组成的变化、更复杂的生态网络以及上调的功能基因有关。总体而言,稻蟹共生养殖增强了水产养殖生态系统的韧性,为缓解水产养殖活动带来的环境压力提供了一种新的方法。

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