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臭氧胁迫对糖槭与色木槭根际土壤pH、酶活性及微生物群落的重构效应
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月25日 来源:Journal of Soil Science and Plant Nutrition 3.4
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为解决地表臭氧(O3)升高对植物根际微生态的影响机制问题,研究人员通过开顶舱(OTCs)实验,对比分析了糖槭(Acer negundo)与色木槭(A. mono Maxim.)在臭氧熏蒸(CF/NF+60 ppb O3)下根际土壤理化指标、胞外酶活性及微生物群落(16S rRNA/ITS)的变化。研究发现O3导致两树种根际pH显著上升,糖槭敏感度更高,其4种酶活性显著降低,有益真菌(如子囊菌Ascomycetes)丰度下降,且真菌多样性与有效磷呈负相关,揭示了O3通过改变养分有效性影响生态功能的机制。
地表臭氧(O3)浓度升高如何影响植物根际微环境?这项研究通过开顶式气室(Open-Top Chambers, OTCs)模拟不同臭氧处理——对照组(CF,活性炭过滤空气)与实验组(NF,环境空气+60 ppb O3),对糖槭(Acer negundo)和色木槭(A. mono Maxim.)的根际土壤展开深度解析。
结果显示,臭氧胁迫像一位"隐形调酸师",显著抬升了两树种根际土壤pH值。其中糖槭表现出"臭氧敏感体质"——其根际土壤中4种关键胞外酶活性集体"罢工",而色木槭则展现出更强的抗逆性。高通量测序发现,真菌王国率先"动荡":子囊菌(Ascomycetes)、罗兹菌门(Rozellomycota)和担子菌(Basidiomycetes)的势力版图被重塑,尤其那些促进植物生长的"益生菌"军团显著缩减。更有趣的是,真菌多样性指数与有效磷含量上演了"此消彼长"的负相关戏码,暗示臭氧可能通过干扰磷循环重构养分格局。相比之下,细菌群落则像"淡定派",未出现显著波动。
这项研究首次揭示臭氧胁迫通过"pH-酶-微生物"三级联反应改变根际微环境,其中色木槭的强耐受性为城市抗臭氧树种选择提供了科学依据,而有效磷与微生物的互作机制,则为预测大气污染下的土壤养分循环打开了新视角。
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