氮沉降对典型草原植物叶和细根凋落物化学计量学及其分解的影响

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31501997
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1602.草培育、保护与利用
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The increasing nitrogen deposition under the background of global changes likely affects the cycles of carbon and nutrients in ecosystems, while litter decomposition is the key step of these cycles. Therefore, it is important to investigate the influence of nitrogen deposition on litter decomposition and the underlying mechanisms to better understand the carbon and nutrient cycles in grassland ecosystem. Here, we propose to study the effects of different amounts and proportions of inorganic and organic nitrogen addition in a grassland on the carbon and nutrient cycles by exploring the following scientific questions: (1) changes in stoichiometric dissimilarity of plant leaf and fine root litter in grassland ecosystem and their possible causes in plant diversity and litter stoichiometry, and (2) changes in decomposition rate of plant leaf and fine root litter and the underlying mechanisms through analysis of the influence of stoichiometric dissimilarity and microbial diversity and/or activity on litter decomposition, in combination with common garden experiments. The results from this study will allow us to better predict the possible effects of increasing nitrogen deposition on carbon and nutrient cycles in degraded grassland ecosystem and to recommend proper management regimes that can minimize negative ecologically impacts of nitrogen deposition on grassland.
全球变化背景下日益增加的氮沉降影响生态系统碳和养分的循环,而凋落物分解是该循环的关键环节。因此研究氮沉降对草地生态系统凋落物分解的影响,并探讨其机制,对于认识氮沉降背景下草地生态系统碳和养分循环具有重要意义。本项目借助氮添加试验模拟氮沉降,通过添加不同量以及不同比例的有机和无机氮来探讨以下科学问题:(1)草地植物叶片和细根凋落物化学计量学趋异性的变化,并从植物多样性和凋落物化学计量学等角度来分析其变化的原因;(2)草地生态系统叶片和细根凋落物分解速率的变化,并从凋落物化学计量学趋异性以及微生物多样性和活性等角度来系统分析变化的原因,同时结合同质园试验来揭示凋落物分解变化的调节机制。该研究结果不仅有助于进一步完善氮沉降对凋落物分解影响的相关机制假说,还将有助于预测氮沉降的变化对退化草地生态系统的影响,为退化草地的合理利用和管理提供科学依据。

结项摘要

全球变化背景下日益增加的氮沉降影响生态系统碳和养分的循环,而凋落物分解是该循环的关键环节。氮沉降影响凋落物分解主要通过以下两方面:凋落物质量(化学计量特征)和土壤微生物(活性)。因此,本研究着重结合这两方面进行研究。目前已有研究结果从以下两方面阐述:.一,.氮沉降对凋落物质量的影响.我们研究结果表明,氮沉降可以通过影响不同物种和器官化学计量特征来影响群落凋落物质量,而且,氮沉降对凋落物群落质量影响还依赖于土壤可利用磷以及氮沉降量和组分。在低无机氮输入下(5 m-2yr-1),羊草和无芒雀麦叶枯落物磷含量显著降低,但斜茎黄芪枯落物叶磷含量无显著变化。因此,羊草和无芒雀麦叶枯落物N:P比在无机氮输入下增加幅度较大,而其它元素无显著变化,可能会导致微生物P限制,进而降低枯落物的分解。高氮而且有机氮所占比例大的氮输入也会增加斜茎黄芪茎Na的含量,对无芒雀麦和羊草枯落物Na无显著影响,因此,可能会引起斜茎黄芪茎的分解速率增加。.二,.氮沉降对土壤微生物活性的影响.氮沉降中有机氮和无机氮的变化显著影响与碳氮磷分解相关酶活性。分解碳相关的酶活(β-1,4-glucosidase和α-1,4-glucosidase)和氮循环相关酶活(β-1,4-N-acetylglucosaminidase)在有机氮为20%时最低,显著低于纯有机氮添加。而磷循环相关的酶活(PHOS)显著被纯无机氮的输入抑制。该结果表明氮沉降组分中无机氮比例增加会降低枯落物分解微生物活性,来降低枯落物分解。.综合以上控制枯落物分解的两个主要因子,来分析枯落物在纯无机氮添加下分解速率低主要是由于枯落物P限制以及微生物活性被抑制的原因。而且高氮添加加剧氮磷不平衡和微生物活性,分解速率最慢。由此可见,以往采用单一氮源添加来模拟氮沉降对枯落物分解的影响会过高(采用硝酸铵)或者过低(采用尿素)估计氮沉降的影响,应该考虑氮沉降组分的变化。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
氮磷添加对草地土壤酸度和化学计量学特征的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    草业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈继辉;李炎朋;熊雪;沈月;孙逍
  • 通讯作者:
    孙逍
Initial responses of grass litter tissue chemistry and N:P stoichiometry to varied N and P input rates and ratios in Inner Mongolia
内蒙古草地凋落物组织化学和氮磷化学计量对不同氮磷输入率和比例的初步响应
  • DOI:
    10.1016/j.agee.2017.10.007
  • 发表时间:
    2018-01-15
  • 期刊:
    AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Sun, Xiao;Shen, Yue;Zhang, Yingjun
  • 通讯作者:
    Zhang, Yingjun
Effects of magnesium fertilizer on forage crude protein content depend upon available soil nitrogen
镁肥对饲草粗蛋白含量的影响取决于土壤速效氮
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.7b04028
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Agricultural and Food Chemistry
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Sun Xiao;Chen Jihui;Liu Lisheng;Andrea Rosanoff;Xiong Xue;Zhang Yingjun;Pei Tongtong
  • 通讯作者:
    Pei Tongtong
Magnesium Fertilizer-Induced Increase of Symbiotic Microorganisms Improves Forage Growth and Quality
镁肥诱导共生微生物的增加改善饲料生长和质量
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.6b05764
  • 发表时间:
    2017-04-26
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Chen, Jihui;Li, Yanpeng;Sun, Xiao
  • 通讯作者:
    Sun, Xiao

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其他文献

LIBS技术对羊毛脂复合物中重金属元素的成分分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐卫青;孙逍;石秀;赵丹萌;陈文;何飞飞
  • 通讯作者:
    何飞飞

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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

        graph TD
          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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