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互花米草入侵对滨海湿地沉积物硝化过程的增强效应及机制研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年05月11日 来源:Plant and Soil 3.9
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针对互花米草(S. alterniflora)入侵如何影响滨海湿地沉积物氮循环的关键问题,来自中国闽江口的研究团队通过分析不同入侵年限(6/10/14年)下表层(0-10 cm)和亚表层(10-20 cm)沉积物中氨氧化古菌(AOA)、细菌(AOB)和全程氨氧化菌(comammox Nitrospira)的潜在硝化速率(PARAOA/PARAOB)、功能基因及环境因子,发现入侵使夏季硝化速率(5.57±2.28 μg N g-1 d-1)显著提升39.54-153.85%,为河口湿地氮收支评估提供了重要依据。
在滨海湿地生态系统中,互花米草(Spartina alterniflora)的入侵正悄然改写沉积物氮循环的剧本。科研团队在闽江口展开了一场微生物驱动的硝化反应观察实验,聚焦氨氧化古菌(AOA)、氨氧化细菌(AOB)和全程氨氧化菌(comammox Nitrospira)这三类"生物催化剂"的表演。
通过测定潜在硝化速率(PARAOA、PARAOB和comammox速率)和功能基因(AOA、AOB及Ntsp-aomA),发现这些微生物演员的活跃度呈现明显的"季节温差"——夏季硝化速率(5.57±2.28 μg N g-1 d-1)比冬季(3.78±1.76 μg N g-1 d-1)高出近50%。更引人注目的是,入侵者互花米草像一位强势的导演,将硝化速率整体提升了39.54-68.13%,其中表层沉积物(0-10 cm)的响应尤为剧烈,增幅高达118.40-153.85%。
研究还捕捉到有趣的微生物"角色转换":随着入侵年限增加,氨氧化古菌(AOA)在硝化舞台上的戏份越来越重。偏最小二乘路径模型(PLS-PM)分析揭示,这场生态大戏的幕后推手正是有机质积累和环境温度——它们像无形的提线,操控着硝化过程的时空变奏。这些发现为理解河口湿地氮素流动提供了新的科学注脚,也为预测外来物种入侵的生态效应谱写了重要篇章。
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