连作年限对设施百合土壤微生物多样性的影响
发布时间:2021-04-11 15:05
为探究不同年限连续栽培百合的设施土壤细菌和真菌群落组成变化及其与环境因子间的关系,采用Mi Seq高通量测序技术,对连作4年(C4)、连作5年(C5)和连作7年(C7)设施百合红壤中细菌和真菌群落组成和多样性的变化进行了研究。结果显示,所有样品测序后获得细菌和真菌有效序列分别是249003和451044个,细菌和真菌OTUs总数分别是906和298个。Alpha多样性分析显示,随连作年限延长设施百合红壤中细菌香农指数和辛普森指数显著升高,真菌香农指数和辛普森指数显著下降。在物种组成分析中,属于细菌优势菌种的有变形菌门(Proteobacteria)、放线菌门(Actinomycetes)、酸杆菌门(Acidobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi),且C4、C5和C7处理土壤中优势菌种占细菌总数比例分别是85.17%、81.04%和81.64%;而真菌菌门中,只有子囊菌门(Ascomycota)一个优势菌种,并且C4、C5和C7处理土壤中优势菌种占真菌总数比例分别93.69%、92.20%、84.31%。不同连作年限土壤中,子囊菌门镰刀菌属(Fusarium)丰度比例达4...
【文章来源】:土壤通报. 2020,51(02)北大核心CSCD
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
不同连作年限土壤细菌在门(a)和属(b)水平上的丰度变化
从图2a中测序结果得出,连作土壤样品中真菌门水平分类共检测出3个门类,分别是子囊菌门(Ascomycota)、接合菌门(Zygomycota)和担子菌门(Basidiomycota)。在这些菌门中,只有子囊菌门(Ascomycota)一个优势菌种,并且C4、C5和C7中优势菌种占真菌总数的比例分别93.69%、92.20%、84.31%。根据表中菌门所占比例可以看出,连作年限对真菌群落组成也有显著影响。在图2b中,子囊菌门和担子菌门丰度随连作年限的增加逐渐下降,而接合菌门丰度随连作年限显著增加。从真菌的属水平可知,随连作年限的延长,镰刀菌属(Fusarium)、木霉属(Trichoderma)、赤霉菌属(Gibberell)、被孢霉属(Mortierella)丰度显著增加,而青霉属(Penicillium)、毛壳菌属(Chaetomium)、假埃希氏菌属(pseudoescherichia)、假裸囊菌属(pseudomycetes)、树粉孢属(Oidiodendron)、(Sistotrema)丰度显著降低。2.4 不同连作年限土壤中细菌和真菌Beta多样性分析
在图3中,利用主成分分析(PCA)的方法研究了细菌和真菌属水平的群落结构差异性,相对丰度,环境因子选取了p H、TN、SOC、速效磷、速效钾和碳氮比,数据以二维图的形式呈现,更好地说明连作年限与土壤中细菌、真菌间的关系。其中,图3可以看到与土壤细菌群落相关的主成分1(PC1)和主成分2(PC2)解释变量方差分别为36.31%和16.17%,与土壤真菌群落相关的主成分1(PC1)和主成分2(PC2)解释变量方差分别为28.43%和18.64%,并且无论是细菌还是真菌,C4与C5、C7围绕PC1轴完全分开,C5、C7在PC1轴的正轴,C4在PC1轴的正轴,说明不同连作年限土壤微生物群落结构差异明显。2.5 不同连作年限土壤中细菌和真菌群落组成差异性
【参考文献】:
期刊论文
[1]连作对再植枸杞根际细菌群落多样性和群落结构的影响[J]. 纳小凡,郑国旗,邢正操,马金平,李占辉,卢俊辉,马飞. 土壤学报. 2017(05)
[2]基于高通量测序的大豆连作土壤细菌群落多样性分析[J]. 朱琳,曾椿淋,李雨青,俞冰倩,高凤,魏巍,许艳丽. 大豆科学. 2017(03)
[3]不同连作年限草莓根际细菌和真菌多样性变化[J]. 赵帆,赵密珍,王钰,庞夫花. 微生物学通报. 2017(06)
[4]高通量测序和DGGE分析土壤微生物群落的技术评价[J]. 夏围围,贾仲君. 微生物学报. 2014(12)
[5]高通量测序技术在土壤微生物多样性研究中的研究进展[J]. 楼骏,柳勇,李延. 中国农学通报. 2014(15)
[6]长期施肥土壤微生物群落的剖面变化及其与土壤性质的关系[J]. 李晨华,张彩霞,唐立松,熊正琴,王保战,贾仲君,李彦. 微生物学报. 2014(03)
[7]马铃薯连作栽培对土壤微生物群落的影响[J]. 马琨,张丽,杜茜,宋乃平. 水土保持学报. 2010(04)
[8]根际施用微生物有机肥防治连作西瓜枯萎病研究[J]. 凌宁,王秋君,杨兴明,徐阳春,黄启为,沈其荣. 植物营养与肥料学报. 2009(05)
[9]设施黄瓜连作和轮作中土壤微生物群落多样性的变化及其与产量品质的关系[J]. 吴凤芝,王学征. 中国农业科学. 2007(10)
[10]黄瓜连作土壤微生物区系变化研究[J]. 胡元森,刘亚峰,吴坤,窦会娟,贾新成. 土壤通报. 2006(01)
硕士论文
[1]不同施肥条件下黄瓜连作土壤微生物多样性分析[D]. 张洋.扬州大学 2016
本文编号:3131476
【文章来源】:土壤通报. 2020,51(02)北大核心CSCD
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
不同连作年限土壤细菌在门(a)和属(b)水平上的丰度变化
从图2a中测序结果得出,连作土壤样品中真菌门水平分类共检测出3个门类,分别是子囊菌门(Ascomycota)、接合菌门(Zygomycota)和担子菌门(Basidiomycota)。在这些菌门中,只有子囊菌门(Ascomycota)一个优势菌种,并且C4、C5和C7中优势菌种占真菌总数的比例分别93.69%、92.20%、84.31%。根据表中菌门所占比例可以看出,连作年限对真菌群落组成也有显著影响。在图2b中,子囊菌门和担子菌门丰度随连作年限的增加逐渐下降,而接合菌门丰度随连作年限显著增加。从真菌的属水平可知,随连作年限的延长,镰刀菌属(Fusarium)、木霉属(Trichoderma)、赤霉菌属(Gibberell)、被孢霉属(Mortierella)丰度显著增加,而青霉属(Penicillium)、毛壳菌属(Chaetomium)、假埃希氏菌属(pseudoescherichia)、假裸囊菌属(pseudomycetes)、树粉孢属(Oidiodendron)、(Sistotrema)丰度显著降低。2.4 不同连作年限土壤中细菌和真菌Beta多样性分析
在图3中,利用主成分分析(PCA)的方法研究了细菌和真菌属水平的群落结构差异性,相对丰度,环境因子选取了p H、TN、SOC、速效磷、速效钾和碳氮比,数据以二维图的形式呈现,更好地说明连作年限与土壤中细菌、真菌间的关系。其中,图3可以看到与土壤细菌群落相关的主成分1(PC1)和主成分2(PC2)解释变量方差分别为36.31%和16.17%,与土壤真菌群落相关的主成分1(PC1)和主成分2(PC2)解释变量方差分别为28.43%和18.64%,并且无论是细菌还是真菌,C4与C5、C7围绕PC1轴完全分开,C5、C7在PC1轴的正轴,C4在PC1轴的正轴,说明不同连作年限土壤微生物群落结构差异明显。2.5 不同连作年限土壤中细菌和真菌群落组成差异性
【参考文献】:
期刊论文
[1]连作对再植枸杞根际细菌群落多样性和群落结构的影响[J]. 纳小凡,郑国旗,邢正操,马金平,李占辉,卢俊辉,马飞. 土壤学报. 2017(05)
[2]基于高通量测序的大豆连作土壤细菌群落多样性分析[J]. 朱琳,曾椿淋,李雨青,俞冰倩,高凤,魏巍,许艳丽. 大豆科学. 2017(03)
[3]不同连作年限草莓根际细菌和真菌多样性变化[J]. 赵帆,赵密珍,王钰,庞夫花. 微生物学通报. 2017(06)
[4]高通量测序和DGGE分析土壤微生物群落的技术评价[J]. 夏围围,贾仲君. 微生物学报. 2014(12)
[5]高通量测序技术在土壤微生物多样性研究中的研究进展[J]. 楼骏,柳勇,李延. 中国农学通报. 2014(15)
[6]长期施肥土壤微生物群落的剖面变化及其与土壤性质的关系[J]. 李晨华,张彩霞,唐立松,熊正琴,王保战,贾仲君,李彦. 微生物学报. 2014(03)
[7]马铃薯连作栽培对土壤微生物群落的影响[J]. 马琨,张丽,杜茜,宋乃平. 水土保持学报. 2010(04)
[8]根际施用微生物有机肥防治连作西瓜枯萎病研究[J]. 凌宁,王秋君,杨兴明,徐阳春,黄启为,沈其荣. 植物营养与肥料学报. 2009(05)
[9]设施黄瓜连作和轮作中土壤微生物群落多样性的变化及其与产量品质的关系[J]. 吴凤芝,王学征. 中国农业科学. 2007(10)
[10]黄瓜连作土壤微生物区系变化研究[J]. 胡元森,刘亚峰,吴坤,窦会娟,贾新成. 土壤通报. 2006(01)
硕士论文
[1]不同施肥条件下黄瓜连作土壤微生物多样性分析[D]. 张洋.扬州大学 2016
本文编号:3131476
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