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喀斯特湿地凋落物驱动土壤微生物群落结构演替与代谢功能调控机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月12日 来源:Plant and Soil 3.9
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本文聚焦喀斯特湿地生态功能维护的核心科学问题。为揭示凋落物分解如何驱动土壤微生物群落结构及代谢功能演变,研究人员采用高通量测序结合Biolog Ecoplate?碳源代谢技术,系统解析黄龙喀斯特湿地典型植被凋落物-土壤系统的理化特性与微生物响应机制。研究发现桦树低C/N凋落物显著促进表层土壤有机碳(SOC)累积,并首次明确细菌群落分布受凋落物C/N、SOC及pH值三重调控,而真菌群落则受总氮(TN)、总磷(TP)主导。该成果为湿地生态系统的碳氮磷循环机制及保护策略提供了关键科学依据。
喀斯特湿地独特的生态环境中,土壤微生物如同隐形的生态系统工程师,其群落结构与代谢活性直接决定着土壤健康与生态稳定。最新研究发现,黄龙喀斯特湿地土壤呈现弱腐殖化特征,而地表覆盖的植被凋落物正悄然改写微生物王国的运行法则——其中碳氮比(C/N)最低的桦树叶凋落物展现出惊人的分解效率,成为表层土壤有机碳(SOC)积累的关键推手。
通过高通量基因测序这张"微生物身份证"和Biolog Ecoplate?碳源代谢指纹图谱,科学家们解码了微生物王国的权力更迭:细菌家族的分布格局被凋落物C/N值、土壤有机碳(SOC)和pH值三大环境因子牢牢掌控,而真菌帝国的疆域扩张则受控于总氮(TN)与总磷(TP)的营养密码。当凋落物持续释放养分,土壤微生物的碳源代谢模式随之开启动态重组,不同凋落物覆盖下微生物代谢活性呈现规律性波动。
这项研究揭开了喀斯特湿地"凋落物-微生物-养分循环"的三角关系,其揭示的微生物驱动机制不仅为湿地保护策略提供精准靶点,更在岩溶区碳汇功能强化和生态系统可持续管理领域埋下重要伏笔。
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