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盐度驱动的微生物策略变化对土壤有机碳积累及微生物残骸碳的调控机制研究

《BMC Microbiology》:Salinity-associated shifts in r-strategist microorganisms correlate with contrasting accumulation of fungal versus bacterial necromass in coastal soils

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年09月25日 来源:BMC Microbiology 5.4

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  摘要土壤盐碱化是一个全球性的环境问题,严重影响了生态系统的碳循环过程。然而,盐度如何影响土壤有机碳(SOC)的积累,尤其是微生物来源的碳的贡献,这一机制尚未完全明了。在这项研究中,通过设置高盐度、中盐度和低盐度三种盐度梯度,并使用氨基糖生物标记方法和分子生物学技术,系统地研究了微

  

摘要

土壤盐碱化是一个全球性的环境问题,严重影响了生态系统的碳循环过程。然而,盐度如何影响土壤有机碳(SOC)的积累,尤其是微生物来源的碳的贡献,这一机制尚未完全明了。在这项研究中,通过设置高盐度、中盐度和低盐度三种盐度梯度,并使用氨基糖生物标记方法和分子生物学技术,系统地研究了微生物驱动的SOC积累机制。结果表明,与中盐度(2.82 g kg?1)和高盐度条件相比,低盐度条件下的SOC含量分别增加了40.07%和162.76%。微生物残骸碳对盐度变化有特定的响应:真菌残骸碳从1.03 g kg?1增加到了2.52 g kg?1,而细菌残骸碳从1.14 g kg?1减少到了0.63 g kg?1。对微生物群落结构的分析显示,在低盐度条件下,r-策略真菌(如子囊菌门和 Mortierellomycota)的丰度最高,并且与真菌残骸碳的含量呈显著正相关;在高盐度条件下,r-策略细菌(如变形菌门和拟杆菌门)的丰度最高,并且与细菌残骸碳的含量呈显著正相关。本研究阐明了盐度驱动的微生物策略变化如何调节碳动态,为评估盐碱化土壤的碳封存潜力提供了依据。

土壤盐碱化是一个全球性的环境问题,严重影响了生态系统的碳循环过程。然而,盐度如何影响土壤有机碳(SOC)的积累,尤其是微生物来源的碳的贡献,这一机制尚未完全明了。在这项研究中,通过设置高盐度、中盐度和低盐度三种盐度梯度,并使用氨基糖生物标记方法和分子生物学技术,系统地研究了微生物驱动的SOC积累机制。结果表明,与中盐度(2.82 g kg?1)和高盐度条件相比,低盐度条件下的SOC含量分别增加了40.07%和162.76%。微生物残骸碳对盐度变化有特定的响应:真菌残骸碳从1.03 g kg?1增加到了2.52 g kg?1,而细菌残骸碳从1.14 g kg?1减少到了0.63 g kg?1。对微生物群落结构的分析显示,在低盐度条件下,r-策略真菌(如子囊菌门和 Mortierellomycota)的丰度最高,并且与真菌残骸碳的含量呈显著正相关;在高盐度条件下,r-策略细菌(如变形菌门和拟杆菌门)的丰度最高,并且与细菌残骸碳的含量呈显著正相关。本研究阐明了盐度驱动的微生物策略变化如何调节碳动态,为评估盐碱化土壤的碳封存潜力提供了依据。

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