黄土高原雨养区苜蓿地土壤质量变化的微生物响应机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31860364
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1312.耕作学
  • 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

The Loess Plateau is one of the poorest regions in China. Predominant single cropping together with cultivation means that soil erosion here is the highest in China, which is the major threat to soil erosion and soil quality degradation. Lucerne (Medicago sativa L.), is the most nutritious perennial plant with the highest nutrient value as a forage, which played an important role in industrial structure adjustment and ecological environment construction in the Loess plateau. It is well known that soil microbial is more sensitive and potential as responsive indicators for soil quality evaluation, which play a critical roles in soil processes including nutrient cycling, the decomposition of organic materials and aggregates formation in the soil ecosystem. Based on a long-term field experiments conducted in Dingxi City and Qingyang City, Gansu Province,soil microbial functional diversity would be evaluated by Biolog technology on alfalfa field with different growth age. Soil microbial community structure and abundance would also be evaluated at species level using the Illumina Miseq sequencing technology. Soil physical and chemical properties would be measured as well. Relationship among selected soil properties and soil microorganism diversity would be analyzed. The results should help us to insight the key indicators to impact microbes, reveal the microbial mechanism of soil quality in response to growth age alfalfa field with different growth age. As a result, it could give a theoretical base for sustainable utilization of alfalfa field and sustainable productivity of rainfed farming systems for the western Loess Plateau.
西部黄土高原丘陵沟壑区是中国农村居民生活贫困的区域。作物单播和过度耕作是引致水土流失和土壤质量退化的最主要原因。紫花苜蓿作为优良豆科牧草,在该区生态环境建设和产业结构调整中发挥着重要作用。土壤微生物作为农田生态系统的重要组成部分,对土壤养分循环、有机质分解和团聚体形成等所有土壤活动均起着十分重要的作用,被认为是表征土壤质量变化最敏感、最有潜力的指标。本研究以不同种植年限人工苜蓿地为研究对象,采用基于Miseq的高通量测序技术和Biolog技术,研究土壤微生物丰度、群落结构以及功能多样性,并通过比较不同种植年限紫花苜蓿地土壤水分和营养物质的差异,明确影响土壤微生物群落结构和功能多样性的主控因子,解析不同种植年限苜蓿土壤质量变化的微生物响应机制,为西部黄土高原苜蓿草地的合理利用和雨养农业系统生产力可持续发展提供理论参考。

结项摘要

紫花苜蓿作为重要的豆科绿肥和牧草兼用作物,将其引入作物农作系统可以有效提高系统生产力,并对于黄土丘陵区脆弱生态修复起着极为重要的作用。但随紫花苜蓿生长年限延长其土壤质量和草地生产力会逐渐衰退。本项目依托设置在黄土高原雨养农业区不同种植年限紫花苜蓿长期定位试验,基于最小数据集法评价了不同种植年限紫花苜蓿地土壤质量,并运用障碍因子诊断模型确定影响土壤质量的主要障碍因子;采用Biolog-ECO法研究了土壤微生物对碳源的利用特征,并利用Illumina MiSeq高通量测序技术研究土壤细菌和真菌群落结构和多样性,鉴定出不同种植年限紫花苜蓿地和农田优势菌属及其差异菌属,探讨了土壤固氮菌群落结构随苜蓿种植年限延长而发生的演替特征及其与土壤氮组分的关系,基于生态零模型评估了土壤AMF群落群落组装机制;借助主成分分析(PCA)和冗余分析(RDA)等生物统计方法,明确了影响土壤微生物群落的主控因子,解析了不同种植年限紫花苜蓿地土壤质量变化的微生物响应机制。研究结果表明:1)长期种植紫花苜蓿显著提高了有机碳和全氮含量,但加剧了土壤水分和P素亏缺;土壤质量和紫花苜蓿产量在9~10年达到最大值之后逐渐下降,障碍因子诊断发现土壤速效磷和全氮是影响土壤质量的主要障碍因子。2)土壤微生物对碳水化合物、氨基酸、酚酸和胺类碳源的利用随紫花苜蓿种植年限的延长而下降,碳水化合物和氨基酸是引起土壤微生物碳源代谢分异的主要敏感性碳源。3)随紫花苜蓿种植年限延长,放线菌门(细菌)和子囊菌门(真菌)相对丰度提高,而酸杆菌门(细菌)和被孢霉门(真菌)相对丰度降低;RDA分析结果表明,土壤全氮是影响细菌群落的主要因素,土壤速效磷为影响真菌群落的主要因素。4)长期种植紫花苜蓿显著提高了土壤固氮微生物nifH基因丰度,改变了土壤固氮微生物nifH群落结构。与农田相比,长期种植苜蓿后土壤促生了固氮菌属、伯克氏菌属、弗兰克氏菌属、中慢生根瘤菌属、地杆菌属和慢生根瘤菌属等类群,同时也使得一些固氮菌群消亡,如梭状杆菌属、红假单胞菌属和Trichormus。5)球囊霉属(65.15%~99.12%)为紫花苜蓿和农田共有AMF优势属,主要贡献了不同处理土壤AMF群落结构的改变。基于生态零模型的群落组装过程表明,长期种植紫花苜蓿使AMF群落随机性过程增加,确定性过程下降,这有助于维持紫花苜蓿草地生态系统功能稳定性和可持续性。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
陇中黄土高原半干旱区不同种植年限紫花苜蓿土壤线虫群落分布特征
  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.202210.032
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田建霞;罗珠珠;李玲玲;牛伊宁;蔡立群;刘家鹤;孙鹏洲;王晓菲
  • 通讯作者:
    王晓菲
Continuous Monoculture of Alfalfa and Annual Crops Influence Soil Organic Matter and Microbial Communities in the Rainfed Loess Plateau of China
苜蓿和一年生作物连续单作对中国雨养黄土高原土壤有机质和微生物群落的影响
  • DOI:
    10.3390/agronomy10071054
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Agronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yining Niu;Zhuzhu Luo;Liqun Cai;Jeffrey A. Coulter;Yaoquan Zhang
  • 通讯作者:
    Yaoquan Zhang
黄土高原雨养区苜蓿种植年限对土壤固碳细菌丰度和活性有机碳组分的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    草业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡雪梅;潘占东;罗珠珠;李玲玲;牛伊宁;蔡立群;刘家鹤
  • 通讯作者:
    刘家鹤
苜蓿种植年限对土壤硝化潜势和氨氧化微生物丰度的影响
  • DOI:
    10.7606/j.issn.1000-7601.2020.05.06
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    干旱地区农业研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张耀全;马欣;罗珠珠;牛伊宁;李玲玲;蔡立群;谢军红
  • 通讯作者:
    谢军红
黄土高原雨养区不同种植年限紫花苜蓿土壤细菌群落特征与生态功能预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    草业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马欣;罗珠珠;张耀全;刘家鹤;牛伊宁;蔡立群
  • 通讯作者:
    蔡立群

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其他文献

不同施氮处理下旱作农田土壤CH_4、N_2O气体排放特征研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
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    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    谢军红
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    草业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    牛伊宁
黄土高原旱地土壤质量评价指标研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国生态农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗珠珠;黄高宝;蔡立群;张仁陟;李玲玲;谢军红;LUO Zhu-Zhu1;2;HUANG Gao-Bao2;CAI Li-Qun1;2;ZHANG;2.Gansu Provincial Key Laboratory for Arid-l;Cr;Faculty of Agronomy;Gansu Agricultural University
  • 通讯作者:
    Gansu Agricultural University
苜蓿-作物轮作模式对土壤团聚体稳定性及有机碳的影响
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.130.223401
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国生态农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋丽萍;罗珠珠;李玲玲;蔡立群;张仁陟;牛伊宁
  • 通讯作者:
    牛伊宁
黄土高原区多年生苜蓿地土壤干层恢复的适宜后茬筛选
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    水土保持学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗珠珠;李玲玲;牛伊宁;蔡立群
  • 通讯作者:
    蔡立群

其他文献

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AI技术路线图

罗珠珠的其他基金

基于粮草轮作的苜蓿地土壤水氮耦合机理研究
  • 批准号:
    41461067
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    51.0 万元
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    地区科学基金项目
黄土高原丘陵沟壑区苜蓿土壤干层形成及其水分恢复机制研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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AI项目解读示例

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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