冰川退缩迹地成土过程中土壤有机磷的矿化及其关键机理

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基本信息

项目摘要

The content of inorganic phosphorus (P) decreases and organic P increases with soil development. The mineralization of organic P becomes an important source of bioavailable P for natural ecosystems. However, knowledge about rate and mechanisms of mineralization of organic P during pedogenesis is still scarce. This proposed project will investigate the processes of mineralization of soil organic P in the Hailuogou Glacier chronosequence, Mount Gongga. Specifically, the rate of organic P and its variations will be measured by 33-P isotope dilution technique in four selected sites with different exposure age (60, 128, 580 and 1500 year-old) in the chronosequence. The contribution of inorganic P from mineralization of organic P to bioavailable P pool in soil will be evaluated. The effects of soil properties and plants on the mineralization of organic P will be investigated by combining results of an incubation experiment and in situ observation. The role of microorganisms in mineralization of organic P will be revealed at the gene level by functional gene microarray and enzyme activities. The direct and/or indirect effects of various abiotic and biotic factors on mineralization of organic P will be quantified by using structural equation models. The results of this project will be helpful to understand the mechanisms of biogeochemical cycling of P during the pedogenesis and relationship between cycling of nutrients and plant succession.
成土过程中土壤无机磷(Pi)逐渐减少,有机磷(Po)逐渐积累,Po矿化释放的Pi因而成为自然生态系统有效P的重要来源。然而,目前仍不清楚成土过程中Po矿化的速率和关键机理。本项目拟利用贡嘎山冰川退缩迹地土壤年代序列,在前期Po形态研究的基础上,开展原位监测和室内培养实验,采用33-P同位素稀释技术,定量解析Po矿化速率及其随成土过程的变化特征,评估Po矿化对土壤有效P库的贡献;结合Po矿化速率实验,开展有机酸添加实验,同时对比分析根际与非根际土中有机酸及Po的异同,明确成土作用和有机酸对Po矿化的影响;利用酶活性和微生物功能基因芯片等技术,从基因水平上阐明微生物对Po矿化的作用机理;利用结构方程模型定量解析多种环境和生物因素对Po矿化速率的直接或间接影响,揭示成土过程中Po矿化的关键机理。研究成果既有利于阐明成土过程中P的生物地球化学循环机制,也有助于揭示养分循环与植被演替之间的关系。

结项摘要

基于贡嘎山东坡海螺沟冰川退缩迹地土壤年代序列,原位观测与室内培养实验相结合,利用31P核磁共振、功能基因芯片和酶学等技术,查明了成土过程中土壤有机磷(Po)的矿化速率,发现土壤Po净矿化速率随土壤年龄的增加呈上升趋势,由60年样点的54 mg P·m-2·a-1逐渐上升至1460年的902 mg P·m-2·a-1;60–130年样点,Po矿化速率为有效磷库的36–49%,540–1460年样点,Po矿化速率为有效磷库的1.39–1.93倍。分析了成土作用和植物根系分泌物对土壤Po矿化的影响,发现成土作用导致的粘土矿物的增加抑制了土壤Po的矿化速率,而根系分泌的羧化物提高了Po的矿化速率,但是,二者相互作用对矿化速率的影响还受到底物有效性和酶活性的影响。从基因水平上阐释了微生物活动对Po矿化的作用机理,发现phoC基因和酸性磷酸酶活性随成土年龄逐渐增加,而phoD和碱性磷酸酶活性呈相反趋势;phoC基因占9个P循环功能基因的比例从最初期的约40%增长至最后样点的约90%。揭示了成土过程中土壤Po矿化的关键机理,将海螺沟冰川退缩区土壤Po矿化机理分为两个模式:在中-低速阶段,由于土壤颗粒对Po的吸附能力较为有限,植物根际羧化物对Po的释放作用相对较小;酸性和碱性磷酸酶共同作用是这一阶段土壤Po被矿化的关键机理。在高速阶段,土壤颗粒对Po的吸附能力相对提高,植物根际羧化物对Po的配位交换-释放、酸性磷酸酶对Po的水解是这一阶段土壤Po被矿化的关键机理。提出了原位条件下识别植物活化磷能力的技术方法。共发表同行评议的学术论文8篇,其中SCI论文7篇,联合出版专著1部,申报发明专利1项;其中一篇学术论文获得由Journal of Plant Ecology颁发的首届JPE Best Paper award。研究成果不仅加深了对成土过程中P生物地球化学循环机理的认识,为阐明成土过程的生物学机制提供了案例,而且可为科学合理利用土壤有机磷库提供依据。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Transformation of soil organic phosphorus along the Hailuogou post-glacial chronosequence, southeastern edge of the Tibetan Plateau
青藏高原东南缘海螺沟冰后年代序列土壤有机磷变化
  • DOI:
    10.1016/j.geoderma.2019.05.038
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Geoderma
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Zhou Jun;Wu Yanhong;Turner Benjamin L;Sun Hongyang;Wang Jipeng;Bing Haijian;Luo Ji;He Xiaoli;Zhu He;He Qingqing
  • 通讯作者:
    He Qingqing
Climate influences the alpine soil bacterial communities by regulating the vegetation and the soil properties along an altitudinal gradient in SW China
气候通过调节中国西南沿海拔梯度的植被和土壤性质来影响高山土壤细菌群落
  • DOI:
    10.1016/j.catena.2020.104727
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Catena
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Hongyang Sun;Yanhong Wu;Jun Zhou;Haijian Bing;He Zhu
  • 通讯作者:
    He Zhu
Labile fractions of soil nutrients shape the distribution of bacterial communities towards phosphorus recycling systems over elevation gradients in Gongga Mountain, SW China
中国西南部贡嘎山海拔梯度上土壤养分的不稳定部分决定了细菌群落向磷回收系统的分布
  • DOI:
    10.1016/j.ejsobi.2020.103185
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    European Journal of Soil Biology
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Hongyang Sun;Yanhong Wu;Jun Zhou;Haijian Bing;Yang Chen;Na Li
  • 通讯作者:
    Na Li
In the beginning, there was only bare regolith—then some plants arrived and changed the regolith
一开始,只有裸露的风化层,然后一些植物的到来改变了风化层
  • DOI:
    10.1093/jpe/rtaa030
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Plant Ecology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Jun Zhou;Alej;ra Zúñiga-Feest;Hans Lambers
  • 通讯作者:
    Hans Lambers
Microorganisms drive stabilization and accumulation of organic phosphorus: An incubation experiment
微生物驱动有机磷的稳定和积累:孵化实验
  • DOI:
    10.1016/j.soilbio.2022.108750
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Soil Biology and Biochemistry
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Hongyang Sun;Yanhong Wu;Jun Zhou;Dong Yu;Yang Chen
  • 通讯作者:
    Yang Chen

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早期成土过程中土壤有机磷的演化及关键机制——基于31-P和13-C核磁共振技术
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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