本研究以温带森林土壤为研究对象,设置野外模拟氮沉降实验,分析不同施氮形态和施氮水平对微生物群落结构的影响。试验设置对照(Control,0 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混合态低氮(NH_4NO_3,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混...本研究以温带森林土壤为研究对象,设置野外模拟氮沉降实验,分析不同施氮形态和施氮水平对微生物群落结构的影响。试验设置对照(Control,0 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混合态低氮(NH_4NO_3,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混合态高氮(NH_4NO_3,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、铵态氮低氮((NH_4)_2SO_4,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、铵态氮高氮((NH_4)_2SO_4,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、硝态氮低氮(NaNO_3,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、硝态氮高氮(NaNO_3,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))7种氮处理,持续施氮3年后,运用磷脂脂肪酸(PLFA)法对土壤微生物群落结构进行测定。结果表明:在不同水平的氮添加下,土壤微生物总量、细菌、土壤革兰阳性细菌(G+细菌)、土壤革兰阴性细菌(G-细菌)和真菌的PLFA含量均随施氮水平的增加而升高;在不同形态的氮添加下,混合态氮添加提高了微生物总量、细菌、真菌和放线菌的PLFA含量。主成分分析(PCA)表明,除铵态氮低氮添加样地外,其他氮添加处理样地中的土壤微生物结构都发生了改变。这些结果表明,模拟大气氮沉降初期,氮添加会增加温带森林土壤微生物生物量,达到一定水平后会改变土壤微生物群落结构。展开更多
文摘本研究以温带森林土壤为研究对象,设置野外模拟氮沉降实验,分析不同施氮形态和施氮水平对微生物群落结构的影响。试验设置对照(Control,0 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混合态低氮(NH_4NO_3,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、混合态高氮(NH_4NO_3,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、铵态氮低氮((NH_4)_2SO_4,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、铵态氮高氮((NH_4)_2SO_4,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、硝态氮低氮(NaNO_3,50 kg N·hm^(-2)·a^(-1))、硝态氮高氮(NaNO_3,150 kg N·hm^(-2)·a^(-1))7种氮处理,持续施氮3年后,运用磷脂脂肪酸(PLFA)法对土壤微生物群落结构进行测定。结果表明:在不同水平的氮添加下,土壤微生物总量、细菌、土壤革兰阳性细菌(G+细菌)、土壤革兰阴性细菌(G-细菌)和真菌的PLFA含量均随施氮水平的增加而升高;在不同形态的氮添加下,混合态氮添加提高了微生物总量、细菌、真菌和放线菌的PLFA含量。主成分分析(PCA)表明,除铵态氮低氮添加样地外,其他氮添加处理样地中的土壤微生物结构都发生了改变。这些结果表明,模拟大气氮沉降初期,氮添加会增加温带森林土壤微生物生物量,达到一定水平后会改变土壤微生物群落结构。