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添加生物炭改善菜地土壤氨氧化细菌群落并提高净硝化率

发布时间:2021-10-23 00:39
  [目的]氨氧化过程是硝化作用的限速步骤,对氮循环有着重要影响。本研究通过分析生物炭输入下土壤氨氧化微生物群落的变化,揭示其影响土壤硝化作用的生物学机制。[方法]以华北潮土区设施菜地土壤为对象,设置生物炭梯度(C0、C0.5、C1.5、C4.0)土壤培养试验,结合PCR和T-RFLP等分析技术,观测生物炭输入下土壤氨氧化细菌群落变化动态,解析生物炭、土壤硝化作用与氨氧化细菌群落之间的关系。[结果]添加生物炭明显改变了土壤氨氧化微生物群落结构及氮素硝化过程。与未添加生物炭处理相比,生物炭添加处理培养前期土壤氨氧化细菌群落Shannon、Evenness指数分别升高5.4%~18.8%、26.2%~33.8%,后期Shannon指数降低20.7%~34.2%。生物炭输入对AOA群落没有明显影响,AOB群落256、58 bp代表物种丰度分别增加61.4%~56.0%、60.6%~78.6%,488 bp代表物种丰度降低22.8%~26.9%。21 bp代表物种丰度前期增加后期降低,与491 bp代表物种丰度... 

【文章来源】:植物营养与肥料学报. 2020,26(03)北大核心CSCD

【文章页数】:9 页

【参考文献】:
期刊论文
[1]设施菜地土壤基础养分含量分析[J]. 梅沛沛,王永,郭卫丽,孙丽,刘振威,李新峥.  中国瓜菜. 2019(06)
[2]短期生物炭添加对不同类型土壤细菌和氨氧化微生物的影响[J]. 张梦阳,夏浩,吕波,丛铭,宋文群,姜存仓.  中国农业科学. 2019(07)
[3]玉米秸秆生物炭及其老化对石灰性农田土壤氨挥发的影响[J]. 王朝旭,陈绍荣,张峰,崔建国.  农业环境科学学报. 2018(10)
[4]生物炭对华北农田土壤N2O通量及相关功能基因丰度的影响[J]. 刘杏认,赵光昕,张晴雯,田秀平.  环境科学. 2018(08)
[5]施用生物质炭对采煤塌陷区土壤氨氧化微生物丰度和群落结构的影响[J]. 刘远,朱继荣,吴雨晨,束良佐.  应用生态学报. 2017(10)
[6]施用生物炭和硝化抑制剂对菜地N2O排放和蔬菜产量的影响[J]. 陈晨,王春隆,周璐瑶,吴玲玲,张钰婷,熊正琴.  南京农业大学学报. 2017(02)
[7]热解条件对生物炭性质和氮、磷吸附性能的影响[J]. 王章鸿,郭海艳,沈飞,李阳,王卿.  环境科学学报. 2015(09)
[8]旱地土壤施用生物炭减少土壤氮损失及提高氮素利用率[J]. 高德才,张蕾,刘强,荣湘民,张玉平,田昌.  农业工程学报. 2014(06)
[9]生物质炭保水剂的吸水保水性能研究[J]. 陈静,李恋卿,郑金伟,俞欣妍,潘根兴,林振衡.  水土保持通报. 2013(06)
[10]连续流动分析仪测定土壤中的氨氮[J]. 谢涛,郭小强.  科技创新导报. 2013(26)

博士论文
[1]生物质炭对酸化土壤的改良效应及其对土壤硝化作用的影响[D]. 虞璐.浙江大学 2019
[2]典型生境中氨氧化古菌(AOA)和氨氧化细菌(AOB)的微生物生态学研究[D]. 刘帅.浙江大学 2015

硕士论文
[1]生物炭、水分和氮源对农田土壤N2O排放和相关微生物的影响[D]. 章骁劼.浙江大学 2017



本文编号:3452128

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