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

土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

日期: 2026-03-04
浏览次数: 96

土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

在全球变化背景下,大气氮沉降持续增加。

氮,既是植物生长的重要养分,也可能悄然改变地下生态系统的运行方式。

在土壤碳循环中,丛枝菌根真菌(AMF)长期被认为是连接植物与土壤的重要“桥梁”。然而,它们自身的呼吸作用——尤其是菌丝呼吸,在多大程度上参与土壤碳释放?又会如何响应不断增加的氮输入?一直缺乏直接证据。

基于此,来自中国科学院地理科学与资源研究所牛书丽老师团队在青藏高原高山草甸开展了长期田间实验,研究了氮添加对AMF菌丝呼吸作用的影响。其相关研究刊发在《Functional Ecology》。该团队通过微孔网格排除法,成功分离并定量了AMF菌丝的呼吸作用,揭示了AMF菌丝呼吸对氮添加的阈值效应,明确了氮添加如何在超过一定阈值后显著抑制AMF的呼吸作用,从而为进一步理解氮沉降对草甸生态系统碳排放的潜在影响提供了科学依据。

 土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

图1.施氮样地的试验设计。

研究方法

研究在四川若尔盖高寒草甸设置了6 个氮添加水平(0、2、4、8、16、32 g N·m-²·year-¹),模拟从当前背景到未来潜在高氮情景。

通过微孔筛网排除法,研究人员将:

土壤总呼吸

异养呼吸

AMF 菌丝呼吸

进行分离与定量,并同步监测植物群落、土壤理化性质及 AMF 群落结构。

为避免装置扰动带来的误差,所有菌丝呼吸测量均在装置安装 2 年后 才正式开展,确保数据稳定可靠。2022年5月至9月生长季期间,每月两次在晴天9:00至14:00之间,使用 PS-3010超便携CH4/CO2土壤呼吸系统(北京理加联合科技有限公司)监测土壤 CO₂通量。

 

 土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

图2.土壤呼吸组分微孔筛网排除法示意图。

 土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

图3.不同氮添加处理下丛枝菌根真菌(AMF)菌丝呼吸[RAMF (a, b)]、AMF菌丝呼吸/自养呼吸[RAMF/Ra (c, d)]和AMF菌丝呼吸/土壤呼吸[RAMF/Rs (e, f)]的季节动态和平均值。

土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放

图4.不同施氮处理下土壤呼吸(Rs,a,b)的季节动态及平均值。

土壤呼吸 | 氮添加的“临界点”,正在重塑高寒草甸的地下碳释放 

图5.方差分解分析(a)和层次分解(b)说明了土壤、植物和丛枝菌根真菌(AMF)因素对土壤AMF菌丝呼吸(RAMF)的影响。

主要发现

(1)AMF菌丝呼吸对氮添加呈阈值效应,8 g N·m⁻²·year⁻¹为临界值。同时,氮添加使得土壤呼吸也呈季节性变化,且与AMF菌丝呼吸的季节性变化势一致;

(2)AMF菌丝呼吸占土壤总呼吸的33%,自养呼吸的55%,是土壤碳释放的重要贡献者;

(3)土壤因素(如无机氮、pH和湿度)是AMF菌丝呼吸变化的核心驱动因素,植物和AMF因素的贡献较小;

(4)高氮添加通过增加土壤无机氮、酸化和水分减少,抑制AMF活性和呼吸,同时植物多样性和根系生物量下降,进一步加剧了AMF菌丝呼吸的降低。

 结语

该研究通过长期氮添加梯度实验与微孔筛网排除法,在高寒草甸中明确AMF菌丝呼吸对氮输入的阈值响应,揭示了土壤-植物-真菌系统协同调控地下碳释放的关键机制。这些新发现强调了将土壤RAMF纳入碳循环模型并表征其阈值响应的重要性。未来,也可在不同生态系统开展类似梯度实验,验证阈值普适性,并深入探究菌丝残体对土壤碳固定的贡献,从而更完整地揭示菌根真菌在全球碳循环中的作用。

发表期刊:Functional Ecology【影响因子:5.1】

研究单位:中国科学院地理科学与资源研究所、四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外观测研究站等

研究地点:四川若尔盖高寒草甸

使用设备:PS-3010超便携CH4/CO2土壤呼吸系统

DOI: 10.1111/1365-2435.70033


News / 相关新闻 More
2026 - 09 - 07
研究背景黍子是我国最早驯化的谷物之一,栽培历史超过1万年,至今仍是长城沿线地区的重要粮食作物。氮素直接影响黍子的生长、产量和籽粒品质,但过量施氮会降低肥料利用效率,并增加资源浪费和环境负荷。传统黍子叶片氮含量主要采用凯氏定氮法测定,虽然结果准确,但需要破坏性采样,且难以满足大田快速监测需求。无人机遥感与深度学习为作物氮素无损监测提供了新途径,但相关研究多集中于主粮作物,针对黍子的高精度估测方法仍较缺乏。近日,山西农业大学农业遗传资源研究中心王君杰老师团队在《Agronomy》发表研究,融合ASD冠层光谱、无人机RGB影像、植被指数和纹理特征,并结合机器学习与深度学习估算黍子叶片氮含量,为黍子氮素无损诊断和小杂粮表型监测提供了新的技术方法。 图1.实验区域、无人机影像和实验数据采集。(a) 中国山西省位置。(b) 山西省忻州市繁峙县位置。(c) 实验场地布局。(d) 使用ASD FieldS...
2026 - 08 - 31
研究背景干旱区森林的植物水文过程是区域水循环的重要组成部分,不仅影响群落结构、生态功能和生产力,也关系到区域物质与能量平衡。作为干旱生态系统最主要的水分输入,降水具有显著的季节差异和有限的时间可利用性。天山北麓针叶林是典型的寒温带森林,春夏降雨较为充沛,冬季寒冷漫长,降雪量较大且积雪持续时间较长,形成了独特的季节性水分供给格局。然而,在这一降水时空格局下,植物在生长季对夏季降雨与冬季来源水分的相对利用程度仍不清楚。基于此,新疆大学常顺利老师团队联合新疆生产建设兵团等团队,以天山北坡的异果小檗和黑果栒子为研究对象,借助稳定同位素技术,解析不同季节降水对土壤补给及灌木用水的贡献,为认识干旱区山地森林的水分利用策略及其对气候变化的响应提供了数据支撑。相关成果发表于《Journal of Hydrology: Regional Studies》。 图1.研究区及采样样地的位置。a为中国及天山山脉的...
2026 - 08 - 24
小麦蛋白质含量直接影响面粉的加工品质与经济价值。传统凯氏定氮法虽准确,但耗时且会破坏样品,难以满足快速检测需求。近红外高光谱成像为蛋白质无损估算提供了新方法,但海量波段也带来了较高的数据处理和设备成本。因此,如何筛选少量关键波长,在简化模型与硬件的同时保持估算精度,成为推动该技术实际应用的关键。针对这一问题,印度科学与创新研究院与澳大利亚皇家墨尔本理工大学联合团队利用高光谱成像技术,结合混合波长筛选与光谱分箱方法,从147个波长中锁定6个关键波长,实现了小麦蛋白质含量的准确估算,相关成果发表于《Food Chemistry》。 图1.实验流程:数据处理、光谱预处理、波长选择、光谱分箱及模型构建。实验设计研究团队采集了2021至2022年度印度5个小麦主产区的621份样本,蛋白含量覆盖9.5%至17.25%的宽幅范围。采用Resonon Pika NIR-320高光谱成像仪获取光谱数据,每份...
2026 - 08 - 24
研究背景多年冻土区CH₄排放是全球变暖的重要潜在正反馈,但已有研究和模型大多以CH₄通量与温度呈单调响应为基本假设,对CH₄产生/氧化过程可能存在的非线性阈值特征、以及升温—降温季节间水热条件的不对称性关注较少。这提示相同温度在升温相与降温相可能对应不同的通量状态(即“滞后效应”),但这一现象在水文异质性较强的森林—湿地过渡带此前尚缺乏长期原位证据的检验。为此,哈尔滨师范大学臧淑英老师团队依托中国东北大兴安岭北极镇,开展两年高频监测,系统检验CH₄通量的相位依赖性温度阈值及其水文—微生物调控机制,成果发表于《Journal of Forestry Research》。图1.研究区域、样地位置和实验装置。研究方法研究区位于中国东北大兴安岭北极镇,地处欧亚多年冻土带南缘,多年冻土退化剧烈;设置三个关键采样期:活动层融化初期(5 月初)、生长旺季(7 月中旬)、土壤冻结前期(10 月末)。每个生...
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 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 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