《SEL Research | 微生物多样性丧失和植物基因型调节根际微生物β多样性,制约土壤功能的发挥》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2025-08-28
  • 论文标题:Microbial diversity loss and plant genotype modulates rhizosphere microbial β-diversity to constrain soil functioning

    期刊:Soil Ecology Letters

    作者:Luyao Lai , Chuanfa Wu , Haoqing Zhang, Zhenke Zhu, Jian Yang , Yakov Kuzyakov , Jianpin Chen , Tida Ge

    发表时间:23 Feb 2025

    DOI:10.1007/s42832-025-0308-0

    本研究通过稀释-灭绝法将不同群落接种菌与两种小麦基因型结合起来。我们研究的主要目的是探索微生物的α-多样性如何影响与β-多样性密切相关的根际微生物群落组装过程,并在温室实验环境中了解其对生态系统功能的影响。细菌和真菌群落的β-多样性(群落结构)更能预测生态系统的功能。生物多样性的丧失对关键类群(Burkholderia和Altemaria)的富集产生了影响。这些类群不仅与土壤特化功能密切相关,对网络的凝聚力至关重要。

    微生物多样性是衡量土壤质量的重要指标,这些微生物具有多种功能,其活动直接影响土壤健康和作物产量。土壤微生物多样性正面临严重威胁,包括土地利用变化、污染、气候变化和不当的农业实践措施等等。但是目前,有关微生物群落多样性丧失后,群落组装过程以及对于土壤功能变化的影响从而影响β多样性的研究较少。

    本研究采用稀释-消亡法,将逐渐稀释的土壤悬浮液接种到原始灭菌土壤中进行梯度实验,通过 16S rRNA基因和真菌 ITS(内部转录酶)测序,比较了不同稀释梯度土壤悬浮液和两种基因型小麦培养下细菌多样性、真菌多样性及其与土壤多样性的关系。结果表明:与α-多样性相比,细菌和真菌群落β-多样性对生态系统功能(有机物降解、磷 供应能力和氮 供应能力)的预测作用更强,植物基因型调节了微生物多样性与生态系统功能之间的关系,在不同的小麦基因型下,生态系统功能与微生物多样性有显著联系。微生物多样性的丧失降低了修复后根瘤土壤中Bacterial_ASV6(Burkholderia)的丰度,增加了Fungal_11(Altemaria)的丰度。零模型分析表明,确定性组装过程在细菌群落和真菌的高多样性(α-多样性)群落中占主导地位,与特化功能(有机物降解、磷供应能力和氮供应能力)的变化有关,而特化功能与微生物多样性和特定微生物类群相关。 此外,伯克霍尔德氏菌(Burkholderia)和阿尔特马利亚菌(Altemariat)这两个物种在调节网络凝聚力方面起着关键作用。

    总之,我们的研究指出,微生物多样性丧失对群落组装的调控限制了土壤生态功能的发展,削弱了根际微生物网络的稳定性,凸显了微生物类群分布对微生物群落稳定性和特定生态功能变化的潜在调控作用。

  • 原文来源:https://paper.sciencenet.cn//htmlpaper/2025/8/202581815540701138264.shtm
相关报告
  • 《南京土壤所研究揭示气候变化将导致土壤微生物多样性升高》

    • 来源专题:长江流域资源与环境知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:changjiang
    • 发布时间:2018-11-14
    • 文章来源:南京土壤研究所 作者: 发布时间:2018-10-30 打印   自1979 年第一次世界气候大会以来,科学家们一直致力于从过去气温和降水的变化,动物和植物的消失和演替中寻找证据,以预测气候变化所带来的影响。微生物是养分元素循环的“转换器”、环境污染的“净化器”、陆地生态系统稳定的“调节器”,时刻影响着人类的生存、生活与发展。气候变化也必将影响我们脚下的息息相关的微生物。  青藏高原是世界上海拔最高、面积最大、最年轻的高原生态系统。近几十年来,青藏高原冰川消退速度加快,冻土不断消融,动植物多样性丢失,已成为全球气候变化的敏感区。在这种气候变化背景下,青藏高原土壤中微生物将如何响应,是否可以预测未来微生物多样性的变化?为了回答这个科学问题,南京土壤研究所褚海燕课题组时玉博士与北京大学科研队伍踏上青藏高原这片雪域高原,进行了为期两个月样品收集,并对土壤微生物进行了高通量测序。该课题组与加州大学、芝加哥大学以及科罗拉多大学合作,利用种群分布模型预测了气候变化背景下青藏高原土壤微生物多样性变化趋势。研究发现,过去的气候(50 年前)能更好地预测现在的土壤微生物多样性;进一步利用现在的气候预测未来的微生物多样性,发现青藏高原大多数地区在未来几十年后土壤微生物多样性将呈现增加趋势。为了验证预测的可靠性和普适性,研究者同时预测了北美洲未来土壤微生物多样性的变化,发现相似的变化趋势。  该研究在国际上首次在大的空间尺度上预测未来土壤微生物多样性的变化。研究结果表明,气候变化对地下微生物的影响不仅在当代而且在未来,进而对陆地生态系统功能演变也将产生深远的影响。文章发表的同时,美国微生物学会在其主页进行了的新闻发布
  • 《凋落物对土壤有机碳与微生物功能多样性的影响》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2021-04-22
    • 森林凋落物是影响土壤微生物群落和有机碳含量的重要因素,但其作用的程度和机制尚不清楚,研究该问题对于分析森林生态系统碳循环和资源管理具有重要意义。研究凋落物去除与添加处理下土壤有机碳含量与土壤微生物对碳源利用的差异,明确凋落物去除与添加对土壤微生物群落代谢功能及其多样性的影响,探究不同处理下SOC含量变化的土壤微生物群落代谢机理。选取承德市雾灵山1405-1435 m海拔范围内核桃楸-蒙古栎混交林的表层土壤,采用室内培养结合Biolog-ECO方法,测定了培养第21天的土壤有机碳(soil organic carbon,SOC)含量及微生物群落的AWCD值、Shannon-Wiener多样性指数、Simpson优势度指数、McIntosh均匀度指数、Pielou丰富度指数,分析培养期内凋落物的不同处理下SOC含量与微生物功能多样性的变化特征。结果表明:1)不同凋落物处理对SOC含量与土壤微生物群落多样性具有显著影响(P<0.05),DL > HL > NL > CK;2)不同凋落物处理下土壤微生物群落代谢活性和土壤微生物对碳源的利用程度具有显著差异(P<0.05),碳水化合物类和氨基酸类是土壤微生物的主要碳源;3)不同处理的SOC含量与土壤微生物多样性具有正相关关系。双倍凋落物添加在短期内对土壤微生物多样性影响难以达到显著水平且在一定程度上对土壤微生物的代谢活性具有抑制作用,土壤微生物群落功能多样性对SOC含量具有重要影响。