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搜索结果: 16-30 共查到土壤微生物相关记录573条 . 查询时间(0.393 秒)
创建水稻土微生物生物量碳氮磷、酸性土壤微生物生物量磷、土壤微生物碳氮磷周转时间、微生物活性、CO<,2>释放微生物与非微生物来源比例、细菌和真菌比率等测定方法,发明同位素标记植物生长、植物和土壤14C强度测定装置和新方法,率先研究并揭示土壤碳氮磷微生物转化过程及其与固碳和磷素活化作用机理。项目出版专著1部、发表论文104篇(SCI:62篇)、专利4项。提升了中国在土壤生物学领域的国际水平。
创建水稻土微生物生物量碳氮磷、酸性土壤微生物生物量磷、土壤微生物碳氮磷周转时间、微生物活性、CO2释放的微生物与非微生物来源比例、细菌和真菌生物量比例等测定方法,发明同位素标记植物生长、植物和土壤14C放射性强度测定装置和新方法,率先研究并揭示土壤碳氮磷微生物转化过程及其与固碳和磷素活化作用机理。出版专著1部、发表论文83篇(近5年他引1千余次)、专利4项。提升我国在土壤生物学领域的国际水平。
毛竹是我国重要的经济竹种,在促进区域经济社会发展和林农增收致富中起到重要作用。然而,近年来由于笋、材价格下滑严重,致使毛竹林经济效益不断下降,许多竹区毛竹林失管现象严重。同时,毛竹林失管后植被演替过程及其驱动机制尚不明了,制约了失管毛竹林扩张控制和植被正向演替更新促进的技术集成创新。
马尾松(Pinus massoniana)是我国特有的乡土树种,其人工林分布广泛,在森林碳汇方面具有重要作用。土壤微生物代谢产物存留控制着土壤有机碳的截获过程,但是马尾松人工林土壤微生物残体对有机碳的截获贡献尚不清楚。
土壤细菌和真菌是陆地生态系统中微生物群落的重要组成部分,具有较高的可塑性及适应性,在生态系统中发挥着重要作用。不同海拔下,高山灌丛生态系统土壤微生物群落的分布格局及其影响因素的研究不足,在很大程度上限制了对灌丛生态系统生态学过程的认知。
土壤微生物学已进入大数据时代,推进了对不同环境条件下土壤微生物群落变化及其生态功能的认识。但在链接实验室、控制实验和基于模型研究间的挑战仍然存在,导致实验室和控制实验研究间频繁出现不一致性,从而可能误导模型的开发和预测。将土壤微生物学研究从实验室尺度扩展到生态系统尺度是环境科学家所面临的重大挑战之一。意识到这种不同尺度间的挑战将有助于决策者制定更加合理的气候智能和资源高效型生态系统方案。尺度扩展不...
土壤微生物通过分泌胞外酶降解复杂的有机物从而获取养分,该过程对土壤生物地球化学循环至关重要。土壤胞外酶的活性对气候变化和田间管理措施极为敏感。然而,在全球变暖背景下,秸秆还田如何影响胞外酶活性,进而调控微生物营养限制的变化尚不明晰。
施肥对提高粮食产量具有极其重要的作用,但长期施用化肥可导致土壤酸化、微生物活性下降和土壤退化等问题,施用有机肥可不同程度抵消化肥带来的负面影响。土壤微生物在肥料养分转化与促进作物生长过程中发挥了重要作用,以往关于施肥与粮食产量关系的研究多集中在微生物群落组成及功能特征等,但微生物不能孤立存在,只有与其他微生物形成大量而复杂的相互作用才能完成碳氮循环等重要生态功能,从而保证粮食生产。
青藏高原东部地处湿润、半湿润和干旱气候的过渡地带,是气候变化的敏感区,具有较大的降雨梯度和空间异质性。区域内亚高山森林在调节区域气候、保护水源、维护生物多样性和生态安全方面发挥着至关重要的作用。川滇高山栎林是青藏高原东部最具有代表性的主要硬叶栎林类型,但关于其土壤微生物碳(C)和养分限制特征及其对气候因子的响应模式尚不清楚。
土壤微生物作为陆地生态系统的重要组成部分,是土壤乃至整个生态系统物质循环的重要维持者和贡献者,在调控生物地球化学循环和维持生态系统功能方面起着重要作用。尤其微生物通过调节养分循环、分解有机质、影响土壤结构、抑制植物病害和提高植物生产力等方面主导着土壤生命活动,并实现了一系列重要的土壤功能。所以土壤微生物亦是土壤生态系统变化的主要驱动者和变局者。由于微生物体存在元素计量内稳态平衡机制,微生物代谢需求...
青藏高原东部地处湿润、半湿润和干旱气候的过渡地带,是气候变化的敏感区,具有较大的降雨梯度和空间异质性。区域内亚高山森林在调节区域气候、保护水源、维护生物多样性和生态安全方面发挥着至关重要的作用。川滇高山栎林是青藏高原东部最具有代表性的主要硬叶栎林类型,但关于其土壤微生物碳(C)和养分限制特征及其对气候因子的响应模式尚不清楚。
如同人类社会一样,微生物群体内部具有明确而细致的劳动分工,不同的细胞亚群负责执行不同的任务且彼此相互合作。产生并共享的“公共物品(public goods)”是微生物维持群体稳定的关键因素,但是微生物群体中会出现不产生但只利用群体“公共物品”的“欺骗者(cheater)”,不劳而获的“欺骗者”由于不需要额外耗能生产“公共物品”而在群体中具有生长优势,如果“欺骗者”逐渐增多,将导致群体崩溃。所以,微...
地上植物生物量与多样性影响土壤微生物多样性及土壤生态系统功能一直是植物土壤反馈研究的核心热点,但人工林的地上植物生物量及生物多样性与土壤微生物群落及土壤生态系统功能的关系,少有研究关注,尤其是更新木本植物的作用一直被研究者忽视。
气候变暖会促进多年冻土区土壤氮磷矿化,释放冻土中长期封存的氮磷养分,进而提高植被生产力、部分抵消冻土融化引起的碳损失。同时,土壤养分可利用性增加也会缓解微生物养分限制,加速土壤有机质分解,进一步加剧气候变暖。在此背景下,阐明多年冻土区土壤微生物养分限制特征对于准确认识冻土碳循环与气候变暖之间的反馈关系至关重要。传统观点认为,低温会限制生物固氮和土壤氮矿化速率,进而使得冻土区土壤微生物活性通常受氮限...
气候变暖会促进多年冻土区土壤氮磷矿化,释放冻土中长期封存的氮磷养分,进而提高植被生产力、部分抵消冻土融化引起的碳损失。同时,土壤养分可利用性增加也会缓解微生物养分限制,加速土壤有机质分解,进一步加剧气候变暖。在此背景下,阐明多年冻土区土壤微生物养分限制特征对于准确认识冻土碳循环与气候变暖之间的反馈关系至关重要。传统观点认为,低温会限制生物固氮和土壤氮矿化速率,进而使得冻土区土壤微生物活性通常受氮限...

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