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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,0kgN·hm-2 ·a-1)、混合态低氮(NH4NO3,50 kg N·hm-2·a-1)、混合态高氮(NH4N03,150kgN·hm-2·a-1)、铵态氮低氮((NH4) 2SO4,50 kg Nhm-2·a-1)、铵态氮高氮((NH4) 2SO4,150 kg N·hm-2·a-1)、硝态氮低氮(NaNO3,50 kg N·hm-2·a-1)、硝态氮高氮(NaNO3,150 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.

作者:许可;王春梅;张艺;杨欣桐;刘卫敏

来源:生态学杂志 2016 年 35卷 10期

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许可;王春梅;张艺;杨欣桐;刘卫敏
来源:
生态学杂志 2016 年 35卷 10期
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氮添加 温带森林土壤 磷脂脂肪酸 微生物群落结构 nitrogen addition temperate forest soil phospholipid fatty acids soil microbial community structure
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,0kgN·hm-2 ·a-1)、混合态低氮(NH4NO3,50 kg N·hm-2·a-1)、混合态高氮(NH4N03,150kgN·hm-2·a-1)、铵态氮低氮((NH4) 2SO4,50 kg Nhm-2·a-1)、铵态氮高氮((NH4) 2SO4,150 kg N·hm-2·a-1)、硝态氮低氮(NaNO3,50 kg N·hm-2·a-1)、硝态氮高氮(NaNO3,150 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.