硝化抑制剂对微生物驱动小麦根际氮素转化及氮素吸收利用的调控机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    42007083
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    16.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0710.土壤侵蚀与土壤肥力
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2020
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2021-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The relatively high nitrification rate in upland soil leads to the lower nitrogen use efficiency (NUE). Nitrification inhibitors are effective in inhibiting soil nitrification and increasing NUE. Application of nitrification inhibitor together with nitrogen fertilizer is therefore becoming a beneficial nitrogen management strategy in field. The rhizosphere, the gateway of crops for water and nutrients uptake from soil, has played a vital role in regulating the transformation and uptake of nitrogen. However, in upland soil, the effects of nitrification inhibitors on nitrogen transformation and related microorganisms, as well as nitrogen uptake and utilization in crops rhizosphere still remain poorly understood. In this project, by using the typical fluvo-aquic soil, which is the most typical soil in the North China Plain, wheat and the nitrification inhibitor 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) will be taken as the research subjects to conduct pot experiments, combining 15N tracing, quantitative real time PCR and metagenomic sequencing techniques, the current project aims to: (i) investigate the effects of DMPP on the nitrogen transformation in wheat rhizosphere at different growth stages, (ii) reveal the microbial mechanism of DMPP regulating the nitrogen transformation in wheat rhizosphere, and (iii) to clarify the physiological and molecular mechanism of DMPP influencing nitrogen uptake and utilization of wheat. The outcomes evolved from this project will provide deep insight into the microbial mechanisms of nitrification inhibitors under the crop-soil-microbes system, and theoretical guidance for designing practical and feasible nitrogen management to improve nitrogen nutrition of wheat in upland soil.
旱地农田土壤中相对强烈的硝化作用会导致氮素利用率偏低。硝化抑制剂与氮素配施能有效抑制土壤硝化作用、提高氮肥利用率,是一种有效的田间氮素管理策略。根际在作物氮转化及养分吸收利用方面具有重要作用,但在旱地农田土壤中,硝化抑制剂对作物根际氮转化和相关微生物以及对作物氮素吸收利用的影响仍不明确。华北平原农田以旱地为主,本项目拟以小麦和硝化抑制剂3,4-二甲基吡唑磷酸盐(DMPP)为研究对象进行盆栽试验,结合稳定性同位素示踪、荧光定量PCR和宏基因组测序等技术,研究:1)旱地农田土壤中硝化抑制剂对小麦不同生育期根际氮素转化过程的影响;2)硝化抑制剂影响影响小麦根际氮素转化过程的微生物机制;3)硝化抑制剂影响小麦氮素吸收利用的生理分子机理。研究结果有助于加深在作物-土壤-微生物体系下对于硝化抑制剂作用机理的认知,为改善小麦氮素营养、设计切实可行的旱地农田田间氮素管理策略提供科学依据。

结项摘要

旱地农田土壤中相对强烈的硝化作用会导致氮素利用率偏低。硝化抑制剂能有效抑制土壤硝化作用、提高氮肥利用率,是一种有效的田间氮素管理策略。根际在作物氮转化及养分吸收利用方面具有重要作用,但在旱地农田土壤中,硝化抑制剂对作物根际氮转化和相关微生物以及对作物氮素吸收利用的影响仍不明确。华北平原农田以旱地为主,本项目以小麦/玉米和硝化抑制剂3,4-二甲基吡唑磷酸盐(DMPP)为研究对象,配施不同类型碳源进行了盆栽试验,结合稳定同位素示踪和宏基因组测序等技术,研究发现,硝化抑制剂配施不同碳源,影响了土壤中微量元素(Fe/Cu/Zn/Mn)的含量。施用DMPP,提高了小麦和玉米地上部/地下部的生物量,与不添加碳源处理相比,添加葡萄糖降低了小麦生物量,施用生物炭则增加了小麦生物量。添加葡萄糖后,显著降低了植物从施入肥料中获取的氮素比例(Ndff, 10%~15%)。施用抑制剂降低了小麦植株和玉米地下部来自肥料N的比例(Ndfs),增加了从土壤中获取的N的比例。施用DMPP提高了小麦和玉米的NUE。但是添加葡萄糖处理的NUE则显著低于不添加碳源和添加生物炭处理。施用DMPP处理(DP)降低了氮素损失。施用硝化抑制剂DMPP和添加不同类型碳源,均显著改变了微生物的群落结构,添加葡萄糖处理的微生物群落结构也显著有别于不添加葡萄糖的处理。本项目探究了:1)旱地农田土壤中硝化抑制剂配施不同碳源对小麦/玉米关键生育期根际氮素转化过程的影响;2)硝化抑制剂配施不同碳源影响影响小麦/玉米根际氮素转化过程的微生物机制;3)硝化抑制剂配施不同碳源影响小麦/玉米氮素吸收利用的机理。研究结果有助于加深在作物-土壤-微生物体系下对于硝化抑制剂作用机理的认知,为改善小麦/玉米氮素营养、设计切实可行的旱地农田田间氮素管理策略提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Niche Differentiation Among Canonical Nitrifiers and N2O Reducers Is Linked to Varying Effects of Nitrification Inhibitors DCD and DMPP in Two Arable Soils
典型硝化剂和 N2O 还原剂之间的生态位差异与硝化抑制剂 DCD 和 DMPP 在两种耕地中的不同作用有关
  • DOI:
    10.1007/s00248-022-02006-8
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Microbial Ecology
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Xiaoping Fan;Hao Chen;Guochao Yan;Mujun Ye;Chang Yin;Tingqiang Li;Steven A. Wakelin;Yongchao Liang
  • 通讯作者:
    Yongchao Liang

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其他文献

高速道岔尖轨断裂对道岔状态影响的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    铁道工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    司道林;赵振华;杨东升;王树国;赵晨烯;樊小平
  • 通讯作者:
    樊小平
货运专线查照间隔限值调整研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国铁路
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛晶;杨东升;游彦辉;樊小平;王璞
  • 通讯作者:
    王璞
野生型水稻及其低硅突变体中植硅体和植硅体碳的含量与分布特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    植物营养与肥料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张楠;闫国超;叶木军;樊小平;肖卓熙;陈好;彭苗;梁永超
  • 通讯作者:
    梁永超
货运专线查照间隔限值调整研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国铁路
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛晶;杨东升;游彦辉;樊小平;王璞
  • 通讯作者:
    王璞
高速道岔尖轨断裂对道岔状态影响的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    铁道工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    司道林;赵振华;杨东升;王树国;赵晨烯;樊小平
  • 通讯作者:
    樊小平

其他文献

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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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