基于分子生态学网络探究亚高山草甸退化对土壤微生物群落的影响.pdf
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1、第 卷第 期 年 月生态学报 .:/.基金项目:国家自然科学基金项目()山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目()山西省高等学校科技创新项目()收稿日期:网络出版日期:通讯作者 .:.:./.罗正明刘晋仙赫磊周妍英李眉红郑庆荣柴宝峰.基于分子生态学网络探究亚高山草甸退化对土壤微生物群落的影响.生态学报():.():.基于分子生态学网络探究亚高山草甸退化对土壤微生物群落的影响罗正明刘晋仙赫 磊周妍英李眉红郑庆荣柴宝峰 忻州师范学院地理系忻州 山西大学黄土高原研究所黄土高原生态恢复山西省重点实验室太原 山西省林业和草原工程总站 太原 山西省五台山国有林管理局繁峙 摘要:土壤微生物群落在草地生态
2、系统功能中发挥着至关重要的作用但目前尚不清楚微生物群落的分子生态网络如何响应亚高山草甸退化 以五台山 个不同退化阶段(未退化、轻度退化、中度退化和重度退化)亚高山草甸为研究对象利用高通量测序和随机矩阵网络构建理论构建土壤微生物群落分子生态网络 探讨草地退化对亚高山草甸土壤微生物群落结构及网络的影响不同退化程度下微生物网络结构中的关键微生物变化规律以及该过程中微生物之间的互作关系 研究结果表明不同退化程度亚高山草甸土壤微生物(细菌、真菌和细菌真菌)网络拓扑属性存在差异 总体上退化增加了土壤细菌内部、真菌内部以及细菌真菌群落间的相互作用导致其网络结构更为复杂 未退化草甸土壤微生物网络具有较长的平均
3、路径距离和较高的模块性使其比退化草甸更能抵抗外界环境的变化在应对人为干扰或者气候变化时可能具有更高的稳定性 退化草甸中的网络关键物种(模块枢纽和连接器)与未退化草甸明显不同 土壤含水量和 与亚高山草甸土壤细菌、真菌以及整个微生物网络连通度均显著相关(.)总氮和硝氨态氮含量与土壤真菌和微生物网络连通度呈显著相关(.)亚高山草甸退化导致土壤微生物种间关系改变进而改变土壤微生物整体生态网络关键词:退化草地亚高山草甸土壤微生物分子生态学网络 :.()()():/.().().().(.)(.且.)、模块枢纽(.且.)、连接节点(.且.)和外围节点(.且.)用相同的网络数据(相同的节点和连接数)构建随机
4、网络比较随机网络和分子生态网络之间的差异 结果与分析.土壤微生物群落分子生态网络模型的拓扑学属性基于高通量测序数据分别构建了 个不同退化程度亚高山草甸(、和)土壤细菌群落分子生态网络(相关性阈值均为.图)、土壤真菌群落分子生态网络(相关性阈值均为.图)以及土壤微生物(同时包含细菌和真菌)群落分子生态网络(相关性阈值均为.图)构建的网络均体现了网络的无尺度特征、小世界特征以及模块化特征随着退化程度增加细菌群落网络节点数、连接数、正相关连线的比例、平均连接度和连通度呈增加的趋势而平均路径距离和模块性呈降低的趋势(图 和表)与 草甸的模块数(个)相比 和 草甸中没有明显的变化(分别为 和 个)而 中
5、的模块数增加到 个 从土壤真菌群落分子生态网络可知(图 和表)随着退化程度增加网络总节点数变化不明显总连接数、正相关连线的比例、平均连接度、连通度和随机网络聚类系数呈增加的趋势而模块数、平均路径距离、模块性、随机网络平均路径距离和随机网络的模块性呈降低的趋势 在退化的过程中土壤细菌和真菌群落的整体结构发生了明显变化生 态 学 报 卷:/.图 不同退化程度亚高山草甸土壤细菌群落的系统发育分子生态网络.():未退化草甸 :轻度退化草甸 :中度退化草甸 :重度退化草甸 红线表示正相关绿线表示负相关:酸杆菌门:放线菌门:拟杆菌门:绿菌门:绿弯菌门:厚壁菌门:芽单胞菌门:匿杆菌门:硝化螺旋菌门:浮霉菌门
6、:变形菌门:糖细菌门其他:其他相对丰度小于 细菌门从土壤细菌真菌群落分子生态网络可以看出亚高山草甸退化对土壤细菌真菌群落之间的共现性模式产生重要影响 网络拓扑性质的分析表明与 草甸相比退化草甸中节点数、连接数、正相关连线比例、平 期 罗正明 等:基于分子生态学网络探究亚高山草甸退化对土壤微生物群落的影响:/.表 不同退化程度亚高山草甸土壤细菌群落分子生态网络拓扑属性 拓扑属性 总节点 总连接线数 模块数 正相关关系 /.负相关关系 /.指数分布相关系数平方 .平均连接度 .平均聚类系数 .模块性.连通性.平均路径距离 .随机网络平均聚类系数 .随机网络平均路径距离 .随机网络的模块性 .:未退
7、化草甸 :轻度退化草甸 :中度退化草甸 :重度退化草甸 图 不同退化程度亚高山草甸土壤真菌群落的系统发育分子生态网络.()红线表示正相关绿线表示负相关:子囊菌门:担子菌门:壶菌门:球囊菌门:罗兹菌门:接合菌门其他:其他相对丰度小于 真菌门均连接度和随机网络聚类系数增加而模块性、平均路径距离、随机网络平均路径距离和随机网络的模块性降低(图 和表)由表 和图 可知细菌群落内部的相互作用占主导地位(正相关比例.负相关比例.)远高于细菌真菌群落之间的相互作用(正相关比例.负相关比例.)和真菌群落内部的相互作用(正相关比例.负相关比例.生 态 学 报 卷:/.)与 草甸相比 和 草甸土壤细菌群落内部、真
8、菌群落内部以及细菌真菌群落之间的正相关作用更强而细菌群落内部、真菌群落内部以及细菌真菌群落间负相关作用较弱(表)表 不同退化程度亚高山草甸土壤真菌群落分子生态网络拓扑属性 拓扑属性 总节点 总连接线数 模块数 正相关关系 /.负相关关系 /.指数分布相关系数平方 .平均连接度 .平均聚类系数 .模块性.连通性.平均路径距离 .随机网络平均聚类系数 .随机网络平均路径距离 .随机网络的模块性 .表 不同退化程度亚高山草甸土壤微生物群落分子生态网络拓扑属性 拓扑属性 总节点 总连接线数 模块数 正相关关系 /.负相关关系 /.指数分布相关系数平方 .平均连接度 .平均聚类系数 .模块性.连通性.平
9、均路径距离 .随机网络平均聚类系数 .随机网络平均路径距离 .随机网络的模块性 .表 不同退化程度亚高山草甸土壤微生物互作网络中相互作用特征 草甸细菌间正相关(占比)()细菌与真菌正相关数量(占比)()真菌间正相关(占比)()细菌间负相关(占比)()细菌与真菌负相关(占比)()真菌间负相关(占比)()(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)期 罗正明 等:基于分子生态学网络探究亚高山草甸退化对土壤微生物群落的影响:/.图 不同退化程度亚高山草甸土壤微生物群落的系统发育分子生态网络.()红线表
10、示正相关绿线表示负相关:酸杆菌门:放线菌门:拟杆菌门:绿菌门:绿弯菌门:厚壁菌门:芽单胞菌门:匿杆菌门:硝化螺旋菌门:浮霉菌门:变 形 菌 门:糖 细 菌 门:疣 微 菌 门:子 囊 菌 门:担 子 菌 门:壶菌门:球囊菌门:罗兹菌门:接合菌门.不同退化程度亚高山草甸土壤微生物分子生态网络的模块和关键节点从图 可知 草甸土壤微生物(包括细菌和真菌)分子生态网络中包含 个模块枢纽和 个连接器生 态 学 报 卷:/.其中模块枢纽为短波单胞菌属()(变形菌门)、叶杆菌属()(变形菌门)和赤霉菌属()(子囊菌门)连接器为 和 分别属于放线菌门和变形菌门 草甸分子生态网络中包含 个模块枢纽(硝化螺旋菌属
11、()、亚硝化螺菌属()均属于硝化螺旋菌门 个连接器为角菌根菌属()和粪壳属()分别属于担子菌门和子囊菌门 草甸中包括 个模块枢纽(鞘脂单胞菌属()和)和 个连接器(异茎点霉属()、光黑壳属()、属和 属)草甸有 个模块枢纽(芽孢杆菌属()、黄单胞菌属()和)和 个连接器(头梗霉属)图 不同退化程度亚高山草甸土壤微生物网络的拓扑角色.影响土壤微生物分子生态网络结构的环境因子为了分析微生物分子生态网络与环境因子的关系对连通度与土壤理化性质和植被参数进行皮尔森相关分析(表)结果表明土壤含水量和 与亚高山草甸土壤细菌、真菌以及整个微生物(含细菌和真菌)网表 环境因子与网络连通度的皮尔森相关系数 环境变
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