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近年来,生物炭作为土壤有机物和重金属污染治理的修复材料已引起了广泛关注。当施入土壤后,生物炭不仅可以固碳减排,提高土壤的保水保肥能力,促进作物生长,控制污染物的危害,还能提高土壤间隙水中DOM的浓度。针对生物炭源DOM的提取和性质的研究已有报道,但生物炭源DOM与天然土壤DOM在特征性质和功能上的差异性尚未见报道。同时,由于生物炭结构和性质的非均质性,生物炭源DOM光谱学和分子结构特征需要更加深入的研究。此外,生物炭的施入可为土壤微生物提供碳源,但土壤微生物对不同类型生物炭源DOM的响应机制仍不清楚。本研究通过紫外-可见光谱、三维荧光光谱和ESI-FT-ICR-MS对生物炭源DOM的光谱学和分子结构特征进行了测定,同时高通量测序技术测定了DOM对土壤微生物数量和群落结构的影响。结果表明:随着制备生物炭热解温度上升,生物炭源DOM中的分子量减小,脂肪族化合物和类腐殖酸含量降低,燃烧产物多环芳烃类似物、类富里酸和类可溶性微生物产物含量上升,新鲜度指数、腐殖化指数、H/C、O/C和(O+N)/C均下降。玉米秸秆源和猪粪源DOM含氧高比例的以蛋白质、木质素、氨基糖和鞣酸类化合物等为主的脂肪族化合物;而经高温热解后的MB5-DOM和PB5-DOM含有较多的酰基、羰基或羧基型氧元素,具有与类富里酸和类可溶性微生物产物的特征。以上DOM性质的差异也造成了土壤微生物在群落结构和丰度方面的差异。土壤微生物在不同来源DOM中菌体增长速率不同,微生物在PB3中生长最快,而在MB5-DOM和PB5-DOM中生长较慢。经高通量测序发现,在培养过程中,Dyadobacter、Sphingobacterium、Novosphingobium、Pedobacter、Lutibacterium、Sphingobium和Mucilaginibacter(均属于Proteobacteria)的相对丰度与以蛋白质、纤维素、木质素、氨基糖和鞣酸类化合物为主且H/C较高的脂肪族化合物的含量具有正相关关系,而Methylotenera、Acinetobacter、Reyranella、Shinella、Nevskia和Brevundimonas(均属于Proteobacteria)的相对丰度与以超聚碳水化合物为主且具有芳香性的燃烧产物多环芳烃类似物组分的含量具有正相关关系。