吸收根功能性状变化与树木年龄的关系和调节机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31870608
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1607.森林培育学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Functional traits of absorptive roots in woody plants play key roles in nutrients and water acquisition, photosynthate metabolism, root turnover and decomposition, which thus have profound influences on carbon allocation and nutrients cycles in forest ecosystems. During past two decades, the linkage between absorptive root functional traits and belowground ecological processes has become a hot issue in root ecology. Accumulating evidences suggest that root functional traits are influenced by species evolution, growth form, climate and edaphic conditions and mycorrhizal association, however, the relationship between root functional traits and tree age is still poorly understood. To address this key question, we select four temperate commercial tree species, including thin- and thick-root species with arbuscular or ectomycorrhizal infection, to investigate the relationships between the composition of absorptive roots, variation patterns of root functional traits (i.e., root anatomy, morphology, architecture, tissue chemistry and physiological characteristics) and tree age, and to determine the changes of those functional traits under heterogeneous soil conditions. The main objective of this study is to reveal the mechanism for the changes of nutrient foraging strategies of absorptive roots associated with tree age increasing. The results of this study will provide insights for better understanding the variations in functional traits of absorptive roots in woody plants, and foundations for the nutrition management and productivity improvement in plantations during stand development.
木本植物吸收根功能性状在水分和养分吸收、光合产物代谢、根系周转与分解等方面发挥重要作用,对生态系统水平的碳分配格局和养分循环过程有重要影响。近二十年来,吸收根功能性状与森林地下生态学过程之间的联系和机制逐渐成为根系生态学研究的前沿问题。研究发现,吸收根功能性状与树种进化、生长型、气候和土壤条件以及共生真菌有密切的联系,但是,吸收根功能性状变化与树木年龄之间的关系并不清楚。为解决这一关键科学问题,本项目选择4个重要温带造林树种,涵盖细根型和粗根型,以及内生菌根和外生菌根树种,研究吸收根组成和功能性状(包括解剖特征、形态结构、化学成分和生理特征)与树木年龄的关系,以及这些功能性状对土壤资源空间异质性的响应,旨在揭示不同年龄树木吸收根的资源获取策略和内在调节机制。研究结果,不仅能够为认识木本植物吸收根功能性状提供新的理论知识,而且可以为不同发育阶段的人工林营养管理和生产力提高提供科学依据。

结项摘要

林木在生长发育过程中伴随着资源需求和生理机能的显著变化,然而吸收根功能性状所表征的地下资源获取策略如何改变却了解甚少。本项目以温带4种不同菌根类型、根形态特征的幼龄至成熟龄林木为研究对象,基于根解剖结构比较了吸收根组成、生物量和根长分配比例,分析了吸收根功能性状的变化规律及其对土壤资源空间异质性的响应。结果表明:从幼龄到成熟龄各根序吸收根数量比例没有显著变化,4树种1-3级吸收根数量比例均大于70%。不同年龄林木典型吸收根(1级根)功能性状具有多维特征,呈现出相似的“根经济空间”,即真菌协作维度(直径-比根长轴)和资源保持维度(组织密度-氮(N)含量轴)。不同年龄树木吸收根功能性状对“斑块”N添加响应趋势相近,但是细根型树种根性状表现更敏感。随着树木年龄的增加,水曲柳根直径增加,而比根长、根分泌和呼吸速率均降低,幼龄个体将更多的碳(C)被分配至根分泌而不是根呼吸过程,表明水曲柳根系资源获取策略由吸收型向保持型转变。通过15N同位素标记试验研究证实,红松等3树种根系总N吸收速率均随着年龄的增加而降低,但是N吸收偏好性没有发生改变;相对于幼龄和中龄林,成熟龄林木的根系N吸收策略转变为依靠菌根真菌。细根总生物量和根长密度在7个温带树种间相差达13倍,吸收根根长和生物量高的树种,倾向于生产更细、更轻的个体根,但是具有更多的根系分支。落叶松人工林有机质层吸收根占总细根生物量比例均显著高于矿质土层,根形态特征在有机质层中呈现出明显的资源吸收型策略。研究结果为理解生长发育过程中树木吸收根资源获取策略的变化和调节机制提供了科学依据。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Functional Trait Plasticity but Not Coordination Differs in Absorptive and Transport Fine Roots in Response to Soil Depth
功能性状可塑性而非协调性在吸收和运输细根中随土壤深度而变化
  • DOI:
    10.3390/f11010042
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    Forests
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yan Wang;Zhongyue Li;Zhengquan Wang;Jiacun Gu
  • 通讯作者:
    Jiacun Gu
Variations in Arbuscular Mycorrhizal Colonization Associated with Root Diameter and Hypodermis Passages Cells across Temperate and Tropical Woody Species
温带和热带木本物种与根直径和皮下传代细胞相关的丛枝菌根定植的变化
  • DOI:
    10.3390/f13020140
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Forests
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yan Wang;Zhongyue Li;Siyuan Wang;Wenna Wang;Na Wang;Jiacun Gu
  • 通讯作者:
    Jiacun Gu
Effects of morphology and stand structure on root biomass and length differed between absorptive and transport roots in temperate trees
形态和林分结构对温带树木吸收根和运输根根生物量和长度的影响不同
  • DOI:
    10.1007/s11104-019-04206-7
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Plant and Soil
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yanan Wang;Guoqiang Gao;Na Wang;Zhengquan Wang;Jiacun Gu
  • 通讯作者:
    Jiacun Gu
Spatial–temporal variations of absorptive fine roots in the organic and soil layers of a Larix gmelinii forest
落叶松林有机层和土壤层吸收性细根的时空变化
  • DOI:
    10.1007/s00468-021-02101-2
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Trees
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guoqiang Gao;Marc Goebel;Yan Wang;Zhengquan Wang;Jiacun Gu
  • 通讯作者:
    Jiacun Gu
Shift from Acquisitive to Conservative Root Resource Acquisition Strategy Associated with Increasing Tree Age: A Case Study of Fraxinus mandshurica
与树龄增加相关的从获取性向保守性根资源获取策略的转变:以水曲柳为例
  • DOI:
    10.3390/f12121797
  • 发表时间:
    2021-12-01
  • 期刊:
    FORESTS
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Li, Zuwang;Liu, Zhi;Gu, Jiacun
  • 通讯作者:
    Gu, Jiacun

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其他文献

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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    东北林业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王文娜;李俊楠;王会仁;谷加存
  • 通讯作者:
    谷加存
span style=font-size:12.0pt;font-family:仿宋;去叶对水曲柳和落叶松苗木当年生长及细根动态的影响/span
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    植物生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李俊楠;王文娜;谢玲芝;王政权;谷加存
  • 通讯作者:
    谷加存
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    林业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谷加存;赵妍丽;王文娜;王韶仲;王政权
  • 通讯作者:
    王政权
施用氮肥对落叶松人工林一级根外
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    18 (8),1727- 1732。
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙玥;全先奎;贾淑霞;谷加存
  • 通讯作者:
    谷加存

其他文献

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寒温带不同林型落叶松及林下植被根系资源获取策略与形成机制研究
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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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