《南京土壤所在稻田甲烷产生机制及减排丰产研究方面取得进展》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2024-04-26
  •     据国际能源署(IEA)的研究表明,甲烷的温室效应是二氧化碳的80多倍,对全球变暖的贡献率高达30%。如果在未来30年内减少50%的甲烷排放,将有助于在2050年前让全球平均气温下降0.2℃。稻田是大气重要的甲烷排放源,约占全球人为甲烷总排放量的10%。碳达峰碳中和背景下,随着化石能源逐步被清洁能源替代,稻田甲烷排放占全球人为甲烷的比重也将随之增大,其减排的紧迫性和重要性将日益凸显。我国是水稻生产大国,水稻耕作模式复杂多样,稻田甲烷产生机制及其减控措施受诸多因素影响,有针对性的探明其过程机理及减排措施,将有利于水稻丰产下深入挖掘稻田甲烷减排潜力并提出区域适应性强的减排丰产协同技术模式。

        为此,南京土壤研究所研究员徐华团队通过稳定性碳同位素自然丰度法、生命周期评价法和模型模拟等方法手段,揭示了我国三大典型稻田系统[双季稻、稻麦轮作、冬水田(又称常年淹水稻田,是我国甲烷排放量最大的一类稻田,主要分布于我国西南丘陵山区)]土壤甲烷产生(产生潜力、产生途径及产甲烷菌)的时间变化规律及其差异机制(Zhu et al., 2023, BFS),发现:双季稻和稻麦轮作的乙酸产甲烷途径(fac)随水稻生长变得越来越重要并在成熟期占主导地位,这可能是由于甲烷鬃毛菌属相对丰度的增加所致,而冬水田的fac在分蘖期和成熟期都占主导地位,可能与乙酸含量和甲烷八叠球菌属代谢活性的变化有关;进一步研究结果表明,双季稻、稻麦轮作和冬水田的甲烷产生潜力、fac及产甲烷菌群落组成主要受控于土壤pH、土壤质地或SOC含量等性质(Shen et al., 2023, JGR);而且冬水田的甲烷产生潜力、fac及产甲烷菌mcrA功能基因丰度随土壤水分含量(水土比0.5-1.5)的增加而显著增加,明显不同于双季稻和稻麦轮作,这说明不同水分含量土壤的甲烷产生强烈受控于土壤历史水分状况(Shen et al., 2024, STR),也暗示了冬水田甲烷产生对水分管理的响应更为敏感。因此,通过充分排水来尽量降低土壤水分含量是深入挖掘冬水田甲烷减排潜力的有效途径。

         然而,不科学的水分管理会导致水稻容易遭受季节性干旱而减产,甚至可能绝收,这严重阻碍了排水措施减少冬水田甲烷排放的推广应用。而节水抗旱稻较常规水稻品种具有更强的节水耐旱能力,能在灌溉用水量少甚至雨养条件下种植,即使水稻遭遇到较明显旱情,节水抗旱稻依旧能相对保持高产稳产。因而,将冬水田排水后种植节水抗旱稻应该会有减排丰产协同的预料收获。连续4年的研究结果证实了这一科学假设:冬水田雨养后,种植节水抗旱稻较常规水稻具有更低的甲烷排放量和更高的水稻产量,且这种现象在降雨量相对较小的年份更加明显(Zhang et al., 2023, FCR);水稻种植改雨养条件为覆膜栽培尽管会显著增加稻田甲烷排放,但也大幅提高水稻产量,而且使得稻田的净生态系统经济效益(NEEB)扭亏为盈,增幅达3500-6000元/公顷,覆膜下种植节水抗旱稻较常规稻进一步增加NEEB约950元/公顷(Zhang et al., 2024, RCR)。这表明,在降雨较少或灌溉条件较差的地区种植节水抗旱稻在生产实践上具有良好的减排丰产效果以及经济可行性,值得推广应用。但是在全年降雨量较大的南方双季稻区,又如何实现减排丰产共赢呢?基于DNDC和DAYCENT模型模拟发现,改冬季抛荒稻田(不排水、不翻耕)为排水翻耕稻田,预计可降低稻田甲烷排放13-37%且不影响水稻产量(Guo et al., 2023, Geoderma),是实现双季稻区甲烷减排和水稻丰产协同的有效管理措施。

  • 原文来源:https://www.ebiotrade.com/newsf/2024-4/20240411065710672.htm
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    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2024-10-22
    •     水稻作为全球近一半人口的主粮,全球种植面积超过1.55亿公顷。氮素(N)一直是限制水稻产量的关键因素,我国水稻氮肥年投入量630万吨,约占全球水稻氮肥用量的三分之一。稻田土壤中各氮素转化过程的速率决定了土壤氮素水平的高低。然而目前稻田土壤N保留以及N损失速率的大尺度分布规律及驱动因素尚不明晰。     为了回答上述问题,南京土壤所研究员颜晓元团队采集了全国主要稻区的土壤样品,研究了全国水稻土壤中自生生物固氮、反硝化、厌氧氨氧化(Anammox)、硝酸盐异化还原成铵(DNRA)以及净N2排放速率的空间变异规律及其关键影响因素。研究结果表明,稻田土壤可能是自生生物固氮的热区,其潜势比DNRA潜势高出10倍。经度、有机碳浓度以及固氮微生物群落组成和多样性是影响自生生物固氮潜势的关键因素。宏基因组组装基因组(MAGs)预测生物固氮代谢途径发现固氮基因nifH与反硝化相关基因(nirS/K和nosZ)以及有机碳氧化相关基因(yiaY和galM)具有显著共现性,表明固氮微生物在稻田土壤中具有异养能力。由于生物固氮是一个高耗能的过程,固定一个氮气分子需要16个ATP,在厌氧条件下,自生固氮菌可以利用硝酸盐作为厌氧呼吸的末端电子受体,通过结合有机碳氧化获得能量。上述结果表明有机碳氧化与硝酸盐还原耦合对增强稻田土壤自生生物固氮具有重要作用。     与自生生物固氮速率分布不同,稻田N2排放速率没有显著的区域差异,但是不同水稻种植方式显著影响了N2排放速率。水旱轮作和单季稻土壤的N2排放速率显著高于双季稻土壤。除此之外,稻田土壤N2排放速率与土壤pH之间呈单峰关系,N2O还原菌和土壤性质是调节区域N2排放速率差异的主要因素。稻田土壤nosZ Clade I和Clade II中具有显著的生态分化,而土壤pH是驱动其群落组成变化的关键因素。具体而言,在水旱轮作种植下,土壤水分和pH显著影响了nosZ Clade I型反硝化菌的丰度和组成,而在双季稻种植模式下,土壤质地和pH是影响nosZ Clade II型反硝化菌的丰度和组成的主要因素,从而驱动了N2损失。这些发现加深了我们对稻田生态系统 N2损失动态的理解,强调了N2O 还原微生物在稻田N2损失中的关键作用,表明平衡 N2O还原过程和 N2O产生过程可能是未来减缓N2O排放和减少N2损失的重要策略。 以上研究成果已发表在“Soil Biology and Biochemistry”和“Science of the Total Environment”期刊上。该研究工作得到了国家自然科学基金的资助。
  • 《南京土壤所在环境中镉的迁移转化机制方面取得进展》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2020-11-25
    • 镉(Cd)是环境中毒性最强的重金属之一,且活性强,对人类健康具有一定的威胁。环境中的氧化锰对重金属具有很强的固定能力,是环境中Cd的主要载体之一。中国科学院南京土壤研究所研究员王玉军团队早期研究发现,在氧化还原交界面上,如:干湿交替的稻田、湖泊和海洋的氧化还原渐变带等区域,还原性物质如Fe(II)、Mn(II)可改变氧化锰的性质,形成次生矿物,进而影响氧化锰对Cd的固定(Chemical Engineering Journal, 2018 353:165-175;Environment International, 2019 130: 104932)。土壤中的还原性硫不仅可以有效还原氧化锰,还可与Cd形成络合物/沉淀,还原性硫的双重效应使土壤中Cd的归趋变得更为复杂,但其环境化学过程与机制尚不清楚。 为此,王玉军团队对还原性硫(S2-、半胱氨酸)如何影响吸附于氧化锰表面Cd的形态转化这一问题开展了深入探究。研究发现:低浓度的S2-使Cd从氧化锰的空穴位转移到边缘位;高浓度的S2-使吸附于氧化锰表面的Cd转化为CdS沉淀。当pH较低时,半胱氨酸的加入使初始吸附于氧化锰空穴位的Cd释放到溶液中,一部分Cd转移至氧化锰边缘位;当pH较高时,高浓度的半胱氨酸使Cd从氧化锰表面解吸,释放的Cd被新生成的含Mn(III)矿物进行再吸附以及形成Cd-半胱氨酸沉淀。总之,Cd的形态转变由还原性硫所导致的氧化锰的溶解、产生的Mn(II/III)对吸附位点的竞争、Cd(II)与还原性硫形成沉淀这几种机制共同作用。Cd(II)从氧化锰表面的释放以及从空穴位至边缘位的转移会增加Cd的活性,而CdS以及半胱氨酸-Cd沉淀的形成会降低Cd的环境风险。因此,当氧化锰与还原性硫共存时,与氧化锰结合的Cd的生物可利用性和迁移行为会变得更为复杂。该研究结果对于预测氧化还原交界面上Cd的生物有效性以及开展Cd污染修复具有重要的指导意义。 该研究成果近日发表在Environmental Science & Technology上。研究工作得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、中国科学院知识创新项目的资助。