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

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环?

日期: 2026-04-13
浏览次数: 51

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环?

研究背景

盐碱土高盐、高pH、高钠离子并存,在全球干旱半干旱区广泛分布。过量盐分破坏土壤结构,阻碍水分渗透与孔隙流通,有机质难以积累,养分供应受阻,土壤肥力随之下滑。更关键的是,盐碱环境对微生物活性和酶促反应的抑制作用十分显著,养分循环功能的受损,是这类土壤作物产量长期偏低的重要原因之一。有机肥料是改良盐碱地的有效途径,它不仅能补充有机质、改善土壤理化性状,还能重塑微生物群落结构。然而,有机–矿物肥料配施究竟如何影响盐碱土中的微生物群落与功能基因,目前仍缺乏清晰的机制认识。

近期,西安理工大学段曼莉老师团队在《Frontiers in Microbiology》发表了一项研究,团队以新疆和田地区的盐碱土为研究对象,开展了高粱 苏丹草的盆栽施肥实验。通过设置不同比例的有机肥与矿质肥配施处理,结合16S rRNA基因测序和高通量qPCR技术,系统解析了土壤理化性质、细菌群落结构及碳(C)、氮(N)、磷(P)循环功能基因的变化。该研究为有机 矿物肥协同改良盐碱地、提升土壤养分循环潜力提供了直接的数据支撑。

表1.盐渍土基本理化性质。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

表2.有机肥的基本理化性质。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

研究方法

研究设计:研究采用温室盆栽试验,供试土壤取自新疆和田地区0–20 cm耕层盐碱土。作物为高粱—苏丹草,设置五个处理,保持总施氮量一致;

T1:100%有机肥;

T2:70%有机肥 + 30%化肥;

T3:50%有机肥 + 50%化肥(平衡配施);

T4:30%有机肥 + 70%化肥;

T5:100%化肥;

在苗期和成熟期采集土壤样本,检测其pH、盐分、有机质、C、P、K等指标,并利用16S rRNA测序和高通量qPCR技术,分析土壤中细菌群落和与C、N、P循环相关的功能基因。

土壤铵态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)和有效磷(AP)的测定均采用Smartchem 450全自动化学分析仪完成。该仪器配备样品管密封技术,可有效抑制样品蒸发与交叉污染,并降低环境波动对检测参数的干扰,从而保障了这几项关键指标的分析精度与结果可靠性。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

图1.不同有机无机肥配比对盐碱地苗期和成熟期土壤性质的影响。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

图2.不同施肥模式下土壤细菌群落及功能基因的α多样性和β多样性。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

图3.不同有机肥施用量(T1–T5)下盐碱土壤中细菌群落的门水平(a)和属水平(b)相对丰度。

AMS | 有机-矿物配施如何重塑盐碱土微生物群落与养分循环? 

图4.C、N和P循环基因的环境驱动因素。

研究结果

✅ 土壤理化性质明显改善

T3处理下土壤pH和总盐含量显著降低;

T3的OM、TN、AP含量均高于纯化肥处理;

✅ 微生物多样性提升

T3的细菌种类丰富度最高(Chao1指数最高),群落结构更均衡;

富集了Actinobacteriota、Firmicutes以及Bacillus和Pseudarthrobacter等有益类群;

✅ C、N、P循环功能基因的变化

碳循环:与碳固定相关的基因(如acsA、mct)在T3中表达最强;

氮循环:固氮基因(nifH)在T3中最高,减少氮损失风险;

磷循环:有机磷矿化(phoD)和聚磷酸盐代谢(ppx)基因也在T3中显著增强;

✅功能基因与环境因子的关联

多元回归分析显示,土壤pH值、TS、OM和TN是调节细菌群落和N、P循环基因与的主要环境因子。

结语

土壤健康是农业可持续发展的根基,而盐碱化问题的破解,离不开对土壤微生物世界的深入理解。这项研究表明,单纯依赖矿质肥料并非最优解——适度引入有机氮,不仅能改善盐碱土的理化环境,还能激活微生物群落的养分循环潜能,让土壤从内部“活”起来。50%有机氮与50%矿质氮的配施比例,或许只是一个起点。随着研究从温室盆栽走向田间尺度,不同盐碱梯度、不同作物体系下的验证工作仍在前方。但可以确定的是,肥料管理策略的精细化调控,正在成为盐碱地改良的重要突破口之一。

发表期刊:Frontiers in Microbiology【影响因子:4.5】

研究单位:西安理工大学、新疆未来灌区工程技术研究中心

使用设备:Smartchem 450全自动化学分析仪

DOI:10.3389/fmicb.2026.1776848


News / 相关新闻 More
2026 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
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