微生物生态学

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Ball_Red.gif (414 bytes) 高寒草甸土壤微生物生态学特征

Ball_Pink.gif (334 bytes)土壤微生物主要类群的数量和季节性动态

土壤中细菌生物量,不同植被类型下0cm--10cm深土壤细菌生物量有明显的季节性变化,从5月份起逐渐升高,7月--8月出现高峰,9月份以后显著下降。土壤中细菌生物量随着土壤深度的加深而逐渐减小。土壤真菌的总生物量包括菌丝生物量和孢子生物量,0cm--10cm深土壤真菌菌丝生物量和孢子生物量都显著大于10cm以下土壤的生物量,分别占总量的59.4%53.5%。真菌菌丝生物量的季节性变化与细菌生物量的变化规律相似,78月份达到最大值,土壤在10月中旬至来年5月下旬未测得菌丝体的存在。

土壤中微生物总生物量的主要限制因子是土壤温度和湿度。

Ball_Pink.gif (334 bytes)纤维素、植物根、枯枝落叶的分解

高寒草甸土壤中纤维素分解菌纤维素分解菌的数量较少,随着土壤温度的变化纤维素分解菌的数量在每年的79月最高。退化草场纤维素分解菌的数量比天然草场平均减少51%;在沼泽草甸土中纤维素分解菌极为罕见。

纤维素分解的季节性变化非常明显,11月底至次年的4月,纤维素的总分解率仅为1.89%,随着土壤温度的升高,纤维素分解菌逐渐增加,纤维素的分解率也逐渐增大,8月份的月分解率达到55.69%9月降至16.98%11月仅为0.67%。土壤温度是影响纤维素分解的首要因子。高寒草甸纤维素的分解主要是在每年的69月,这四个月的纤维素分解占全年总分解量的91.5%

矮嵩草根和枯枝落叶的分解率以埋放的第一个月最高,根为26.55%--29.84%,枯枝落叶为20.34%--22.95%,以后月份的分解率迅速减少,四个月后根的月分解率降为2.16--7.47%,枯枝落叶为1.60%-- 5.92%;到142天植物根的分解量是原重的38.46--42.91%,枯枝落叶为45.86%--46.39%。植物根的分解速率随着土壤深度增加而减小。

Ball_Pink.gif (334 bytes)土壤氮素代谢微生物

高寒草甸土壤氮素代谢微生物的数量及活性在0cm--10cm土壤层最高,且均随着土壤深度的加深而减少。从不同植被类型土壤的表层中各生理群菌数的平均值来看,反硝化细菌的数量最高,嫌气性自生固氮菌次之,再次为氨化菌和硝化菌。

高寒草甸土壤中未发现有好气性自生固氮菌,但嫌气性自生固氮菌的数量众多。在高寒草甸严酷的自然条件下,嫌气性自生固氮菌为大气氮素固定的主要承担者。

Ball_Pink.gif (334 bytes)土壤磷素代谢微生物

高寒草甸土壤中溶有机磷细菌的数量高于溶无机磷细菌的数量。随着土壤温度的升高,溶磷细菌的数量增加。随着土壤深度的增加,溶磷细菌的数量急剧下降,其中0cm--10cm深溶有机磷细菌的数量占总数的58.1%--67.2%,溶无机磷细菌为71.7%--74.4%。绝大多数的溶磷微生物在固体培养基上不显现溶磷圈。

土壤磷素的转化活性与土壤温度、有机质含量、微生物数量等因子相关较明显。磷素转化作用在植物草盛期(78)最高,有机磷转化活性为5.96%--20.82%,无机磷为5.20%--12.37%

生长在嵩草草甸上的黄蘑菇

生长在高寒草甸上的黄蘑菇(Armillaria lulevirens)


Ball_Red.gif (414 bytes) 研究人员

姜文波   副研究员

王启兰   副研究员


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