生物炭调控土壤有机磷矿化与作物磷吸收的机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    41807084
  • 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:
    D0710.土壤侵蚀与土壤肥力
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Organic phosphorus (P) is a substantial component of the soil bioavailable P, there are increasing evidence suggested that biochar application enhance organic P mineralization, but the underlying mechanisms are still not clear. In present study, red, brown and calcareous Fluvo-Aquic soils with different pH were treated with three kinds of biochar (rice, wheat and corn straw) application, microbial gene clusters encoding phosphatase, phosphatase activities and organic P fractions are investigated by gene-targeted metagenomics approach, spectrophotometric method and 31-P nuclear magnetic resonance (NMR) to explore their response to biochar additions. Relationships between gene clusters encoding phosphatase, phosphatase activities and organic P fractions in soil are analyzed by structural equation modeling (SEM) and redundancy analysis (RDA) to investigate the microbiological and molecular biological mechanisms involved in organic P mineralization under biochar additions. This study will improve our understanding of the regulatory mechanisms of biochar application in soil organic P mineralization and crop P acquisition, and provide theoretical foundations for promoting biochar application and reducing chemical fertilizer inputs in agroecosystems.
土壤有机磷是生物可利用磷的重要来源,生物炭在促进有机磷矿化利用方面具有巨大的应用潜力,但其对土壤有机磷矿化过程的影响及潜在作用机理尚不明确。本研究以不同pH值的红壤、棕壤和潮土为供试土壤,以水稻、小麦和玉米秸秆制备供试生物炭,以玉米为供试作物,利用靶位宏基因组测序技术研究生物炭添加对不同土壤微生物来源磷酸酶基因群落特征的影响及其与磷酸酶活性的关系;利用液体31P核磁共振技术与分光光度法等研究生物炭在不同土壤施用后对有机磷组分及各自专性磷酸酶活性的影响,以探明生物炭添加对土壤有机磷酶促矿化过程的影响及其潜在作用机理;并在此基础上研究生物炭添加条件下土壤有机磷矿化与作物磷吸收之间的关系,为利用生物炭调控土壤有机磷转化及促进作物磷吸收、推动生物炭在化肥减施增效中的应用提供理论依据。

结项摘要

磷是植物生长必需元素之一,土壤磷有效性往往是限制植物生长的主要因素之一。生物炭在提高土壤磷有效性方面具有巨大的应用潜力,但其影响土壤磷循环的关键过程及驱动机制尚不明确。本项目以不同pH值的赤红壤和褐土为供试土壤,以稻杆和鸡粪制备供试生物炭,采用qPCR、高通量测序、液体31P核磁共振、团聚体湿筛分级等技术,研究了不同磷水平下(0、30、90 kg P ha-1;不施磷、低磷、高磷)添加生物炭对(1)土壤磷有效性与植物磷吸收,(2)土壤团聚体稳定性与磷组分分布和(3)解磷微生物群落结构与调控因素的影响三方面内容。.研究结果发现,(1)不同磷水平配施生物炭显著提高了土壤速效磷,且低磷水平添加生物炭处理速效磷增幅最大,其在赤红壤应用对植株生长和磷吸收的促进效应强于褐土;同时低磷配施生物炭显著增加碱性磷酸单酯酶活性并降低活性有机磷含量,表明低磷加炭促进活性有机磷的矿化。(2)生物炭促进粗大团聚体形成与稳定性,低磷处理增幅最大;生物炭显著降低粗大团聚体全磷、总有机磷、NH4F-Po和NaOH-I-Po含量,同时增加细大团聚体HCl-Pi和NaOH-II-Pi含量与微团聚体总无机磷、HCl-Pi和NaOH-II-Pi含量;表明生物炭与低量磷肥配施在低磷土壤可有效改善红壤团聚体结构与稳定性,同时促进大团聚体有机磷的活化与微团聚体无机磷的固持,保障作物磷素供应。(3)低磷配施生物炭促进碱性磷酸酶活性及其介导的有机磷矿化,酶活性的增加与phoD基因拷贝数无关,而与C:P驱动的phoD细菌群落组分变化有关;低磷配施生物炭促进形成更复杂的phoD细菌群落,且有限富集小单孢菌科(Micromonosporaceae)在碱性磷酸酶的分泌与有机磷的矿化中起重要作用。综上,本项目结果证实,低磷条件下配施生物炭可有效改良红壤磷有效性,这与改变的解磷微生物群落结构和增加的碱性磷酸酶分泌有关。本研究结果为利用生物炭调控土壤有机磷活化及促进作物磷吸收、推动生物炭在化肥减施增效中的应用提供了理论依据。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
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会议论文数量(0)
专利数量(0)
Soybean (Glycine max(L.) Merrill) intercropping with reduced nitrogen input influences rhizosphere phosphorus dynamics and phosphorus acquisition of sugarcane (Saccharum officinarum)
减少氮输入的大豆 (Glycine max(L.) Merrill) 间作影响根际磷动态和甘蔗 (Saccharum officinarum) 的磷获取
  • DOI:
    10.1007/s00374-020-01484-7
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Biology and Fertility of Soils
  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    Tian Jihui;Tang Mengtian;Xu Xia;Luo Shasha;Condron Leo M.;Lambers Hans;Cai Kunzheng;Wang Jianwu
  • 通讯作者:
    Wang Jianwu
Biochar application under low phosphorus input promotes soil organic phosphorus mineralization by shifting bacterial phoD gene community composition.
低磷输入下生物炭的应用通过改变细菌 phoD 基因群落组成促进土壤有机磷矿化。
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2021.146556
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Tian Jihui;Kuang Xizhi;Tang Mengtian;Chen Xiaodong;Huang Fei;Cai Yixia;Cai Kunzheng
  • 通讯作者:
    Cai Kunzheng
Phosphorus fertilization affects soybean rhizosphere phosphorus dynamics and the bacterial community in karst soils
施磷对大豆根际磷动态和喀斯特土壤细菌群落的影响
  • DOI:
    10.1007/s11104-020-04662-6
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Plant and Soil
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Tian Jihui;Lu Xing;Chen Qianqian;Kuang Xizhi;Liang Cuiyue;Deng Lansheng;Lin Dongjiao;Cai Kunzheng;Tian Jiang
  • 通讯作者:
    Tian Jiang

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其他文献

生物炭介导植物病害抗性及作用机理
  • DOI:
    10.5846/stxb201910182189
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡昆争;高阳;田纪辉
  • 通讯作者:
    田纪辉
碳氮添加对草地土壤有机碳氮磷含量及相关酶活性的影响
  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.201808.031
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李焕茹;朱莹;田纪辉;魏锴;陈振华;陈利军
  • 通讯作者:
    陈利军

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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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