冻融循环增加土壤N2O产生和排放的机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31901157
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0308.全球变化生态学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Nitrous oxide (N2O) is an important greenhouse gas and the soil N2O emission during the freeze-thaw cycle period is an important source of N2O gas. However, few studies have been done on the mechanism of increasing soil N2O production and emission by the freeze-thaw cycle. A lab-simulated soil column experiment combined with 15N stable isotope tracer technology will be implemented to explore the mechanism of increased soil N2O production and emissions during the freeze-thaw cycle period in a temperate forest of Changbai Mountain in northeast China. We will address the following questions: (1) the release of NH4+ from soil lattice in the freeze-thaw cycle and its contribution to soil N2O production; (2) the migration and transformation of dead microbial residues in the freeze-thaw cycle and its contribution to soil N2O production; (3) the contribution rate of plant roots to soil N2O production during the freeze-thaw cycle; (4) the contribution rate of physical release and new microbial release to soil N2O emission during the freezing-thawing cycle; (5) the contribution rate of surface soil and bottom soil to soil N2O emission during the freeze-thaw cycle. The study will reveal the intrinsic mechanism of increasing soil N2O production and emissions by the freeze-thaw cycle. Therefore, it will provide a scientific basis for better understanding, simulation, and prediction of N2O emissions from ecosystems.
氧化亚氮(N2O)是一种重要的温室气体,冻融时期土壤N2O排放是N2O气体的重要排放源。然而,目前冻融循环增加土壤N2O内在的机理尚不明确。本项目拟以东北地区长白山典型温带森林土壤为研究对象,采用室内模拟土柱的方法,并结合同位素技术,探究冻融循环期间增加的土壤N2O产生和排放的内在作用机理。主要包括以下几个内容:(1)冻融循环期间土壤晶格中NH4+释放规律及其对土壤N2O产生的贡献;(2)冻融循环中死亡微生物残体迁移转化规律及其对土壤N2O产生的贡献;(3)冻融循环期间植物根系对于土壤N2O产生的贡献率;(4)冻融循环期间物理释放和微生物作用下即刻产生释放对土壤N2O排放的贡献率;(5)冻融循环期间表层土壤和底层土壤对土壤N2O排放的贡献率。研究成果将揭示冻融循环期间增加的土壤N2O产生和排放的真正内在作用机理,为更好地认识、模拟及预测生态系统N2O排放提供科学依据。

结项摘要

全球气候变化可能会改变冻融循环的强度和频率,从而可能会显著影响土壤N2O排放。N2O是一种重要的温室气体,但目前冻融循环增加N2O的内在机理尚不明确。本研究以吉林省长白山典型温带森林为研究对象,采用室内模拟土柱的方法,并结合稳定性同位素双氮标记技术,揭示了在冻融循环期间土壤N2O产生和排放的内在作用机理。主要研究结果表明:(1)在冻融循环期间土壤晶格中铵态氮的释放对于土壤N2O产生的贡献较小;(2)在冻融循环期间,死亡的微生物残体氮主要变成土壤有机氮和微生物量氮,死亡微生物残体释放的养分可为活着的微生物提供大量养分,并且对于土壤N2O气体的排放贡献率较大;(3)在冻融循环过程中,因植物根系死亡释放的养分对于活着的微生物贡献占比较大,对于土壤N2O气体的排放贡献率较大,并且随着冻结强度的增加,植物根系对于土壤N2O排放的气体贡献率越大;(4)在第一次冻融循环期间,土壤N2O气体排放增加的原因主要以物理释放占主导地位,随着冻融循环次数的增加,微生物作用释放的机理占主导地位;(5)在冻融循环过程中,表层土壤对于土壤N2O气体的排放贡献率较大,并且随着冻融循环次数的增加,底层土壤对于土壤N2O气体排放占比表现出减小趋势。该研究结果有助于更好地理解土壤N2O对冻融循环的响应及其影响因素,为更准确地预测未来全球气候变化对N2O排放影响提供科学数据支撑。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
冻融循环期间土壤氧化亚氮排放影响因素
  • DOI:
    10.17521/cjpe.2021.0040
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    植物生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高德才;白娥
  • 通讯作者:
    白娥
Leaf enzyme plays a more important role in leaf nitrogen resorption efficiency than soil properties along an elevation gradient
叶酶在叶片氮吸收效率中的作用比沿海拔梯度的土壤特性更重要
  • DOI:
    10.1111/1365-2745.13971
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Ecology
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Bai Liu;Decai Gao;Qing Chang;Ziping Liu;Xianlei Fan;Di Meng;Edith Bai
  • 通讯作者:
    Edith Bai
Responses of soil nitrogen and phosphorus cycling to drying and rewetting cycles: A meta-analysis
土壤氮磷循环对干燥和再湿润循环的响应:荟萃分析
  • DOI:
    10.1016/j.soilbio.2020.107896
  • 发表时间:
    2020-09-01
  • 期刊:
    SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Gao, Decai;Bai, Edith;Hagedorn, Frank
  • 通讯作者:
    Hagedorn, Frank
Three-dimensional mapping of carbon, nitrogen, and phosphorus in soil microbial biomass and their stoichiometry at the global scale
全球范围土壤微生物量碳、氮、磷的三维绘图及其化学计量
  • DOI:
    10.1111/gcb.16374
  • 发表时间:
    2022-08-21
  • 期刊:
    GLOBAL CHANGE BIOLOGY
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    Gao, Decai;Bai, Edith;Hagedorn, Frank
  • 通讯作者:
    Hagedorn, Frank

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其他文献

红壤性水稻土Eh动态变化及其影响因素初探
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    --
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    --
  • 发表时间:
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    --
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    --
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    高德才
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    --
  • 作者:
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    --
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    2013
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    张宇;刘盼盼;高德才;周毅;汪建飞;刘正
  • 通讯作者:
    刘正

其他文献

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冻融与干旱遗留效应对长白山温带树种新碳分配策略研究
  • 批准号:
    32371658
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  • 项目类别:
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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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