北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

日期: 2023-05-25
浏览次数: 14

高寒泥炭地是一种独特的生态系统,主要分布在高纬度地区,如北极和高山地带。它们通常是由厚厚的腐殖质层覆盖的湿地,其中含有大量的泥炭和水。

高寒泥炭地是净CO2交换的重要场所,对于全球气候变化的响应非常敏感。然而,由于极端干旱的气候条件,高寒泥炭地面临着许多挑战,其生态系统的健康和稳定性受到严重影响。

极端干旱事件下,高寒泥炭地会如何变化?接下来我们来了解一篇相关论文。


高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

全球气候模型预测,未来极端干旱事件频率会增加。极端干旱会严重影响陆地碳(C)库、碳通量及碳循环过程,尤其会显著降低陆地生态系统C汇强度,甚至将其转化为C源。泥炭地拥有巨大的碳储量,在有效缓解温室效应,应对气候变化方面发挥着重要作用。但干旱会加速泥炭地土壤有机碳分解,增加碳排放,形成正反馈效应。然而,关于未来不断增加的极端干旱事件下净生态系统交换(NEE)变化及参与土壤有机质(SOM)分解的微生物碳水化合物活性酶(CAZymes)的功能基因尚不清楚。

基于此,中国林业科学研究院湿地与气候变化研究团队以青藏高原东部若尔盖国家级自然保护区高寒泥炭地(33°47′56.61′′ N,102°57′28.43′′ E,3430 m.a.s.l.)为研究区域,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过宏基因组测序技术、不同CO2通量组分的原位监测和室内试验相结合,旨在解决以下问题: (1)确定极端干旱处理下高寒泥炭地NEE的变化;(2)表征参与SOM分解的微生物CAZymes功能基因及分类群以及(3)评估土壤微生物有机质分解在调节生态系统CO2汇功能中的贡献。

作者于2019年6月18日至9月25日测量了NEE和生态系统呼吸(Re),并利用PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(北京理加联合科技有限公司)测量了总土壤呼吸(Rs)和微生物呼吸(Rm)。每次极端干旱事件结束后,收集0-10 cm、10-20 cm和20-30 cm土壤,进行生化分析,包括总氮(TN)、土壤有机碳(SOC)、溶解有机碳(DOC)、土壤体积含水量(SWC)、硝酸盐(NO3-)、铵盐(NH4+)和微生物生物量碳(MBC)。此外,还进行了土壤样品的DNA提取、测序文库构建及宏基因组测序。


PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

【结果】

PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

图2 2019年不同时期极端干旱对NEE的影响。A生长季早期极端干旱事件;B生长季中期极端干旱事件;C生长季后期极端干旱事件。

PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

图3 NEE与水热因子的Pearson相关系数(n = 108)。

PS9000 | 高寒泥炭地微生物CAZymes基因和净CO2交换对5年连续极端干旱事件的非同步响应

图4 不同时期极端干旱后微生物(细菌和真菌)门对SOM分解微生物酶基因的贡献。

【结论】

在经历连续5年极端干旱事件后,生长季早期和中期极端干旱事件使泥炭地NEE分别平均下降48%和26% 。在早、中期极端干旱事件发生后,参与SOM分解的微生物CAZymes功能基因丰度均呈下降趋势,而在后期呈上升趋势。参与这些分解基因的微生物群落主要来自变形菌门和放线菌门。研究指出NEE变化主要受到土壤水热因子和生态系统总初级生产力(GPP)的影响,与SOM酶分解基因相关性较弱。而土壤微生物呼吸与参与易降解碳分解的微生物CAZymes功能基因呈显著正相关。这一重要发现增进了人们对高寒泥炭地SOM的微生物分解潜力和生态系统碳汇功能对极端干旱事件响应的理解,强调了泥炭地生态系统不同层级之间CO2通量变化的复杂性,为准确预测高寒泥炭地碳-气候变化反馈提供了重要的科学依据。

点击下方链接,阅读全文:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650319513&idx=1&sn=3e0d04433d6736e608c667ad5ccc55d3&chksm=bee1866689960f70e4f0f564528576eaa44be7bd5c0312a93374d4df58fe0d862160509201a9&token=1477351363&lang=zh_CN#rd

上一篇:无下一篇:无
News / 相关新闻 More
2024 - 04 - 15
中国农业发生于新石器时代。中国农业的生产结构包括种植业、林业、畜牧业、渔业和副业;但数千年来一直以种植业为主。东北地区的黑土地,是宝贵的农业资源。黑土地的土壤富含有机质,深黑色的沃土,沉甸甸的感觉让人感受到这片土地的肥沃。在现代农业生产中,科技的应用在这片沃土上也发挥着至关重要的作用,科研团队利用机载高光谱对黑土地的土壤有机质做了相关研究。使用无人机高光谱图像和小型校准数据集对田间土壤有机质进行高分辨率测绘快速获取田间尺度土壤有机质(SOM)的高分辨率空间分布对于精准农业至关重要。无人机成像高光谱技术以其高空间分辨率和时效性,可以填补地面监测和遥感的研究空白。本研究旨在测试在中国东北典型低地势黑土地区使用无人机高光谱数据(400–1000 nm)和小型校准样本集进行1 m分辨率SOM绘图的可行性。该实验在大约20公顷的土地上进行。为了进行校准,使用 100 × 100 m 网格采...
2024 - 03 - 04
有机蔬菜,是指在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程,禁止使用任何化学合成的农药、化肥、生长调节剂等化学物质,以及基因工程生物及其产物,而是遵循自然规律和生态学原理,采取一系列可持续发展的农业技术,协调种植平衡,维持农业生态系统持续稳定,且经过有机食品认证机构鉴定认证,并颁发有机食品证书的蔬菜产品。关于如何快速鉴别有机蔬菜与非有机蔬菜,光谱仪器的应用提供了新的思路。一起来了解一下今日推荐的文章。使用 VIS-NIR 光谱仪通过特征波长和线性判别分析法快速区分有机和非有机叶菜(空心菜、苋菜、生菜和小白菜)当前有机叶类蔬菜面临着可能被非有机产品替代以及容易脱水和变质的挑战。为了解决这些问题,本研究采用ASD FieldSpec 4 便携式地物光谱仪 结合线性判别分析 (LDA) 来快速区分有机和非有机叶菜。有机类包括有机空心菜 (Ipomoea Aquatica Forsskal)、苋菜 (Am...
2024 - 02 - 28
微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们主要来源于塑料制品的磨损、降解和破碎,对环境和生态系统产生了不容忽视的影响。微塑料广泛分布在河流、湖泊、海洋等水体中,对水环境会造成污染,也可被水生生物摄取,进而在食物链中传递,最终影响到人类健康。此外,微塑料还可能影响浮游动物的摄食、生长和繁殖,从而影响整个生态系统的功能。针对微塑料是否会影响生物扰动活动,国外的一组团队展开了研究。淡水沉积物中的微塑料影响主要生物扰动者在生态系统功能中的作用 微塑料(粒径≤5mm)是塑料废物中的一部分,会通过沿海径流和河流进入到海洋。根据其密度差异,或漂浮在水中或进入沉积物中。沉积物-水界面是水中生物主要活动区,通过生物地球化学过程在生态系统功能中发挥着重要作用。这些生物地球化学过程主要由微生物活动驱动,而底栖无脊椎动物生物扰动作用明显,可凭借进食、排泄、推土、掘穴以及建造洞穴、土堆和坑等行为影响各界面间...
2024 - 02 - 26
在青藏高原的腹地,巍峨的唐古拉山脉伫立于世界之巅,其冰川如同大自然的年轮,默默记录着地球气候的每一次微妙变化。冰川之中,那些被冰封的气泡,就像是时间的容器,保存着过去气候的密码。冰芯气泡,是冰川积累过程中空气被困于冰层之中形成的。它们不仅仅是简单的空气囊泡,而是携带着过去气候信息的宝贵资源。当雪花飘落并逐渐积累成冰时,其中的空气被封存,形成了气泡。这些气泡中的空气成分,包括温室气体如二氧化碳和甲烷,以及它们的浓度,都是反映当时大气成分的重要指标。科学家们通过分析这些冰芯中的气泡,揭示了气候变化的历史,而冰芯中的δ18O值更是成为了解这一历史的关键线索。青藏高原中部冰芯气泡δ18O指示晚全新世冰川变化 冰芯中的气泡是冰初形成时的地球大气,蕴含了关于过去的无穷讯息,是研究古大气环境最直接的方法,且已广泛用于区域或全球气候重建。极地和高山冰川冰芯中空气含量的变化除了与积雪速率和气温变化...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910499762 010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 

地址:深圳市宝安区创业二路玖悦雅轩商业裙楼3层瑞思BEEPLUS 3029室 手机:13910499772

 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开