红壤恢复林地微团聚体形成与稳定的影响机制研究进展.pdf
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1、第3 7卷第4期2 0 2 3年8月水土保持学报J o u r n a l o fS o i l a n dW a t e rC o n s e r v a t i o nV o l.3 7N o.4A u g.,2 0 2 3 收稿日期:2 0 2 3-0 3-1 5 资助项目:国家自然科学基金项目(3 1 6 6 0 1 9 2);江西省教育厅科学技术研究项目(G J J 1 9 0 9 7 4)第一作者:黄荣珍(1 9 7 5-),男,博士,教授,主要从事生态修复与坡地水文研究。E-m a i l:h u a n g r z n i t.e d u.c n红壤恢复林地微团聚体形成与稳定的
2、影响机制研究进展黄荣珍,朱丽琴,邹显花,房焕英,王金平,黄国敏,李燕燕,廖迎春,沈芳芳(南昌工程学院,江西省退化生态系统修复与流域生态水文重点实验室,南昌3 3 0 0 9 9)摘要:微团聚体是土壤团粒结构的基本组成单元,较大团聚体具有更强的稳定性,其形成与稳定对于土壤有机碳的长期吸存起着决定性作用。目前关于微团聚体形成与稳定性的研究多专注于农业土壤,红壤侵蚀地植被恢复后土壤团聚体稳定性、有机碳分布及微生物群落特征研究也主要集中在大团聚体上,而土壤微团聚体的动态变化及其主要影响因素尚不明确,对于其内在机制更缺乏了解。通过总结土壤微团聚体的形成过程及稳定性,综述了凋落物、根系和菌根对土壤微团聚体
3、形成与稳定的影响,阐述了土壤微团聚体内微生物群落、化学结合态有机碳及有机碳结构是土壤有机碳稳定的重要机制,并提出了未来微团聚体研究方向,以期揭示红壤侵蚀退化地森林恢复过程中微团聚体形成和稳定的生物化学机制,从而为深入阐明有机质土壤团聚结构微生物化学耦合作用和森林土壤碳吸存机制提供参考。关键词:微团聚体;凋落物;根系;菌根;微生物群落;化学结合态有机碳;有机碳结构;红壤中图分类号:S 7 1 4.2 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 9-2 2 4 2(2 0 2 3)0 4-0 0 1 4-0 9D O I:1 0.1 3 8 7 0/j.c n k i.s t b c x b.2 0 2
4、 3.0 4.0 0 3R e v i e wo nt h eM e c h a n i s mo fM i c r o a g g r e g a t eF o r m a t i o na n dS t a b i l i z a t i o no fR e s t o r a t i o nF o r e s t i nR e dS o i lHUANGR o n g z h e n,Z HUL i q i n,Z OUX i a n h u a,F ANG H u a n y i n g,WANGJ i n p i n g,HUANGG u o m i n,L IY a n y a n
5、,L I AOY i n g c h u n,S HE NF a n g f a n g(N a n c h a n gI n s t i t u t eo fT e c h n o l o g y,J i a n g x iK e yL a b o r a t o r yo fD e g r a d e dE c o s y s t e mR e s t o r a t i o na n dW a t e r s h e dE c o h y d r o l o g y,N a n c h a n g3 3 0 0 9 9)A b s t r a c t:M i c r o a g g r
6、e g a t e s a r e t h eb a s i cu n i t o f s o i l a g g r e g a t e s t r u c t u r ea n dh a v e s t r o n g e r s t a b i l i t y t h a n l a r g ea g g r e g a t e s.T h e i r f o r m a t i o na n ds t a b i l i t yp l a yad e c i s i v er o l ei nt h el o n g-t e r ms e q u e s t r a t i o no
7、fs o i lo r g a n i cc a r b o n.C u r r e n t s t u d i e so nt h e f o r m a t i o na n ds t a b i l i t yo fm i c r o a g g r e g a t e sm a i n l yf o c u so na g r i c u l t u r a l s o i l s.S t u d i e so ns o i l a g g r e g a t es t a b i l i t y,o r g a n i cc a r b o nd i s t r i b u t i
8、o na n dm i c r o b i a l c o mm u n i t yc h a r a c t e r i s t i c sa f t e rv e g e t a t i o nr e s t o r a t i o ni nr e de r o d e ds o i la r ea l s om a i n l yc o n c e n t r a t e do nm a c r o a g g r e g a t e s.H o w e v e r,t h ed y n a m i cc h a n g e s a n d t h e i rm a i n i n f
9、l u e n c i n g f a c t o r s o f s o i lm i c r o a g g r e g a t e s r e m a i nu n c l e a r,a n d t h e i n t e r n a lm e c h a n i s mi s s t i l ll a c ko f u n d e r s t a n d i n g.I nt h i sp a p e r,t h e f o r m a t i o np r o c e s sa n ds t a b i l i t yo f s o i lm i c r o a g g r e g
10、 a t e sw e r es u mm a r i z e d,a n dt h ee f f e c t so fl i t t e r,r o o t sa n d m y c o r r h i z a lo nt h ef o r m a t i o na n ds t a b i l i t yo fs o i lm i c r o a g g r e g a t e s w e r er e v i e w e d.I tw a s e x p o u n d e d t h a tm i c r o b i a l c o mm u n i t y,c h e m i c a
11、 l c o m b i n e do r g a n i c c a r b o na n do r g a n i c c a r b o ns t r u c t u r ei ns o i lm i c r o a g g r e g a t e s w e r ei m p o r t a n t m e c h a n i s m sf o rs o i lo r g a n i cc a r b o ns t a b i l i t y,a n dt h er e s e a r c hd i r e c t i o no fm i c r o a g g r e g a t e
12、 s i nt h el a t e rs t a g ew a sp u t f o r w a r d,i no r d e rt or e v e a l t h eb i o c h e m i c a lm e c h a n i s mo f t h ef o r m a t i o na n ds t a b i l i t yo fm i c r o a g g r e g a t ei nt h ef o r e s tr e s t o r a t i o np r o c e s so fr e de r o d e ds o i l,a n dt op r o v i
13、d ear e f e r e n c ef o rf u r t h e rc l a r i f y i n gt h ec o u p l i n ge f f e c to fo r g a n i cm a t t e r,s o i la g g r e g a t es t r u c t u r em i c r o b ea n dc h e m i s t r y,a n dt h em e c h a n i s mo f f o r e s t s o i l c a r b o ns e q u e s t r a t i o n.K e y w o r d s:m
14、i c r o a g g r e g a t e s;l i t t e r;r o o t s;m y c o r r h i z a l;m i c r o b i a lc o mm u n i t i e s;c h e m i c a l l yb o u n do r g a n i cc a r b o n;o r g a n i cc a r b o ns t r u c t u r e;r e ds o i l 红壤作为我国重要的土壤资源,主要分布于长江以南的低山丘陵区。特殊的成土因素、丰沛的降雨、起伏的地形和人类活动的强烈干扰,导致植被破坏、地表裸露、表土流失、肥力下降、
15、土地退化,严重制约着区域农业生产及经济社会的可持续发展。经过一系列的水土流失治理和生态恢复工程,植被覆盖率大幅度提高,但与此同时,不少地区出现了“远看绿水青山,近看水土横流”“空中森林”等突出问题。究其原因,在森林恢复过程中,土壤结构与功能并未得到与地上植被同步的快速恢复。事实上,土壤遭受侵蚀过程中,土壤结构被破坏,其所保护的有机质及养分物质大量流失,直接影响土壤功能的发挥。土壤团聚体作为土壤结构的基本单元,在维持土壤结构稳定性、调节土壤肥力及生物特性等功能方面发挥着重要作用1-3。土壤团聚体是土壤养分储存的重要载体,也是土壤固碳的主要途径之一。相对于大团聚体,微团聚体具有更强的稳定性,其对机
16、械及物理化学应力有着强大的承受力,并可长期存在于土壤中4。因而,微团聚体被认为是土壤中最稳定的碳库5。一般情况下,微团聚体保护的有机碳不受干扰影响6,远低于大团聚体内有机质的周转速率,这预示着微团聚体的形成可有助于土壤碳的长期吸存7。D e n e f等8研究发现,传统耕作和免耕方式下土壤有机碳9 0%的差异是由微团聚体有机碳差异造成的。可见,微团聚体可能在土壤有机碳对管理实践的响应中扮演着重要作用9。当前,国内外学者对于团聚体形成与稳定性的研究多专注于农业土壤上1 0-1 1,有关红壤退化林地微团聚体的研究极为缺乏。在农业土壤中,人为添加有机质是补充土壤有机碳的主要方式,而林地则是以地上凋落
17、物、地下细根及菌根等自肥的方式补给。细根和菌根因其在土壤结构动态和稳定中扮演着重要角色而日益成为研究的焦点1 2-1 3。然而,植被恢复过程中微团聚体形成与稳定的主要影响因素尚不明确,其内在机制更缺乏了解。因此,本文总结了凋落物、根系和菌根对土壤微团聚体形成与稳定的影响,阐述了土壤有机碳稳定的生物化学机制,并在此基础上对红壤恢复林地微团聚体的研究方向进行展望,这对于揭示红壤退化地植被恢复过程中土壤功能恢复及土壤固碳具有重要意义。1 土壤微团聚体的形成与稳定性土壤团聚体是指由有机复合物和矿物颗粒经凝聚胶结等一系列作用而形成的大小不一的多孔单元1 4。它是土壤结构的基本单元,也是土壤养分的储存库和
18、微生物生存的主要场所,与土壤的理化性质及生物学特性密切相关。团聚体的稳定性直接影响土壤的水、土界面行为,其在评价土壤质量、抗侵蚀能力和可持续利用等方面具有重要意义。根据土壤团聚体粒径形成的大小,通常将粒径2 5 0m的称为大团聚体,粒径2 5 0m的称为微团聚体5,1 5-1 6。由于微团聚体形成过程的复杂性,不同学者持有不同的观点。T i s d a l l等1 5曾经提出团聚体层次概念模型,认为矿物质和次生黏土矿物颗粒通过结构稳定的有机物胶结先形成微团聚体,再由根系和菌丝的缠绕或多糖等胶结形成大团聚体;E l l i o t t1 7研究发现,微团聚体中的有机物性质更稳定,而大团聚体含有更
19、多的活性胶结物质,其较微团聚体更容易分解,该研究较好地证实了层次等级发育概念模型理论。而S i x等5则认为,大团聚体先形成,微团聚体在其内部形成,大团聚体破碎后,释放出微团聚体并成为下一轮大团聚体的构建单元。可见,微团聚体是团聚体中相对稳定的部分,是构成新的大团聚体的基础,在很大 程 度 上 决 定 了 团 聚 体 的 数 量1 8-1 9。E d w a r d s等2 0在微团聚体形成模型中也指出,微团聚体是由黏粒、多价金属和有机物质结合而成的高稳定性团聚体,其将微生物与有机碳空间隔离,减少了氧气的扩散,在物理上保护有机质免受微生物降解,从而促进有机碳的积累。微团聚体的稳定性是指其抵抗外
20、力作用而保持自身形态的能力,在一定程度上受到胶结物质的影响,如有机微团聚体主要是通过阳离子键桥的形式使土壤颗粒与有机物质胶结在一起,其水稳定性较强;而无机微团聚体则主要是通过黏粒矿物与铁铝化合物相结合形成,其对化学试剂的抵抗性较强2 1。也有学者2 2-2 3认为,微团聚体的稳定性与菌丝数量及其性质有关,菌丝对有机质有较强的保护能力。土壤团聚体的稳定性还受到土壤动物和微生物活性的影响2 4,如土壤颗粒经过蚯蚓等土壤动物的排泄而形成的团聚体中有9 0%是水稳性的,且随着蚯蚓数量的增加,水稳性团聚体比例也相应增加2 5;而大多数微生物可加强腐殖化过程且具有合成多糖的能力,使土壤颗粒黏结在一起,提高
21、团聚体的稳定性,其中大团聚体稳定性与真菌生物量有关,而微团聚体稳定性与细菌生物量有关2 6。2 凋落物、根系和菌根对微团聚体形成与稳定的影响2.1 凋落物对微团聚体形成与稳定的影响据研究2 7报道,森林生态系统中约有2 3P g的碳存储于凋落物中。凋落物作为森林土壤有机碳的主要来源之一,其输入与输出在一定程度上决定土壤有机碳库的大小2 8。凋落物经微生物分解形成大大小小的颗粒有机物,而微生物代谢产生的多糖等51第4期 黄荣珍等:红壤恢复林地微团聚体形成与稳定的影响机制研究进展物质以颗粒有机物为核心,形成大小不同的土壤等级结构2 9-3 0。虽然凋落物质量对土壤团聚体组分碳动态的影响是短期的,但
22、凋落物输入量及其与土壤基质的相互作用对土壤团聚体有机碳的形成与稳定具有重要影响3 1。魏强3 2研究发现,凋落物的输入在增加土壤总有机碳含量的同时,也增加微团聚体有机碳含量,并促进微团聚体形成较大粒径的团聚体,有利于团聚体中有机碳的持续积累。A b i v e n等3 3和D eG r y z e等3 4研究显示,土壤团聚体的稳定性亦随凋落物的添加而增加;S i x等5在土壤团聚体周转率概念模型中提到凋落物分解为更稳定的有机碳化合物,是因为它们被合并到团聚体和有机矿物复合物中。同时,凋落物在分解和淋溶的过程中形成的可溶性碳是微生物生长的重要物质和能量来源,从而发挥重要的团聚作用。2.2 根系和
23、菌根对微团聚体形成与稳定的影响菌根是指土壤中某些真菌与植物根系的共生体,在自然界中普遍存在,由于其在土壤结构动态和稳定过程中扮演着重要角色,成为土壤碳/氮循环及微生物研究的热点3 5-3 6。根系和菌根通过对土壤进行穿插、挤压或缠绕等物理方式,促进较为稳定的微团聚体形成2 6。细根在生长中其根毛可分泌单糖、有机酸、氨基酸等微粒,根皮衰老可产生细胞有机物质,根尖可分泌多糖、糖醛酸、酚类化合物等黏胶物质,所有这些分泌物可以像胶水一样帮助土壤颗粒团聚1,同时也降低变湿速率和提高稳定性3 7。而菌根能够在不同尺度上通过多种机制来影响团聚体的形成与稳定,如分泌物的释放、菌丝对小粒径土壤颗粒的缠绕及对微生
24、物群落结构的影响等3 8。钟思远等3 9对不同演替阶段森林丛枝菌根真菌进行研究发现,其菌丝通过分泌具有超强黏性的球囊霉素相关土壤蛋白促进团聚体的形成。与此同时,根系和菌根分泌物也改变根土界面的理化特征及生物学性状,并构成微生物高度宝贵的资源,促进微生物的生长,使得根际土壤比 非 根 际 土 壤 具 有 更 加 丰 富 的 微 生 物 多 样性4 0-4 1,而微生物的活动又可以改善土壤的团聚状况,进而改良土壤结构。根系和菌根的其他特性对土壤团聚体的稳定也能产生不同程度的影响,如T i s d a l l4 2研究表明,菌丝长度可以提高团聚体的耐水性;G r a f等4 3研究显示,与未接种对照
25、植物相比,菌根化白桤木的根系明显增多,土壤团聚体稳定性与菌根化程度显著正相关;B a s t等4 4在田间试验中也发现,菌根接种显著提高植株的成活率,且根长密度趋于升高,平均根径显著增加,但相对于未接种部位,却延迟团聚体的稳定,团聚体稳定性系数与根长密度、平均根径(0.5mm径级的根系)显著正相关。因此,根系和菌根在土壤团聚过程中可能发挥着重要作用。3 微团聚体形成与稳定的机制3.1 微团聚体形成与稳定的微生物学机制微生物作为土壤的基本组成部分之一,是土壤各种生物化学和生理过程动态平衡的调节者,是物质转化、能量流动过程的参与者,在形成和稳定土壤有机碳积累的团聚体方面发挥着重要作用4 5。L e
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