【摘 要】
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三峡水库消落区遭受周期性水淹,出现植被多样性减少,水土流失等一系列问题,在植物—土壤—微生物生态系统中具有生态脆弱性的特点。本研究从植物根际微领域出发,探究三峡消落区植被在淹水后根际土壤微环境的动态变化,对于认识消落区淹水前后土壤环境变化和指导修复生态具有重要意义。本研究以消落区三种优势植物狗牙根、苍耳、鬼针草根际土壤为研究对象,以非消落区优势植物荩草根际土壤为不淹水对照,以探究淹水对消落区优势植
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三峡水库消落区遭受周期性水淹,出现植被多样性减少,水土流失等一系列问题,在植物—土壤—微生物生态系统中具有生态脆弱性的特点。本研究从植物根际微领域出发,探究三峡消落区植被在淹水后根际土壤微环境的动态变化,对于认识消落区淹水前后土壤环境变化和指导修复生态具有重要意义。本研究以消落区三种优势植物狗牙根、苍耳、鬼针草根际土壤为研究对象,以非消落区优势植物荩草根际土壤为不淹水对照,以探究淹水对消落区优势植物根际土壤养分及酶活性的影响,从中了解应如何提高土壤营养从而更好供应植物生长,同时本研究通过高通量测序探究消落区优势植物根际土壤微生物群落多样性,以及筛选鉴定能增强库区钾营养的解钾菌,进一步为提高消落区土壤营养,修复植被生态提供参考依据。本研究得到以下结果:(1)三峡消落区优势植物根际土壤淹水后养分有所提高,在淹水时无法充分利用养分,堆积在植物根际土壤,淹水后有利于自身对环境的适应。经历淹水后三种消落区植物根际土壤的含水率、有机碳、速效养分(氮、磷、钾)含量增加;p H,全碳含量下降。淹水对狗牙狗植物影响最小,狗牙根能够更好地实现营养分配和供应。此外消落区速效钾含量较低,可进一步开发。淹水后消落区优势植物根际土壤蔗糖酶、脲酶、酸性磷酸酶活性提高,淹水能够刺激消落区优势植物根际土壤微生物激发土壤酶活性。(2)淹水前后消落区优势植物根际土壤的微生物群落结构发生改变,不经水淹的非消落区优势植物根际土壤微生物群落结构较为稳定。淹水后消落区三种优势植物根际土壤真菌水平上子囊菌门(Ascomycota)相对丰度下降,担子菌门(Basidiomycota)、被孢霉菌门(Mortierellomycota)相对丰度增加,被孢霉菌门,球囊菌门与土壤养分及酶活性相关性较强;淹水后消落区三种优势植物根际土壤细菌水平上变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)相对丰度增加,放线菌门(Actinobacteriota)、酸杆菌门(Acidobacteriota)及厚壁菌门(Firmicutes)相对丰度下降,厚壁菌门相对丰度下降由芽孢杆菌(Bacillus)导致,芽孢杆菌可提高植物抗逆性,由此我们认为在淹水后可投放功能型芽孢杆菌属细菌可促进植物生长发育。(3)从消落区优势植物根际土壤中筛选分离得到22株硅酸盐细菌,共有14株菌株具有解钾能力,解钾率介于0.35%~12.37%,发酵液中可溶性钾的增量范围在0.09~2.97μg/m L。其中属于放线菌门节杆菌属的PB1、PB2解钾率分别为8.31%、9.86%,可溶性钾增加量分别为1.99μg/m L、2.37μg/m L;厚壁菌门芽孢杆菌属的PB6、PB7、PB8解钾率分别为7.41%、8.95%、12.37%,可溶性钾增加量分别为1.78μg/m L、2.15μg/m L、2.97μg/m L;变形菌门不动杆菌属的PB16、PB17解钾率分别为7.55%、6.55%,可溶性钾增加量分别为1.81μg/m L、1.57μg/m L。这些菌株发酵液p H有所下降但与可溶性钾含量不具有相关性,产酸可能起到辅助增溶作用,并不是这些解钾菌的主要解钾机制,PB8菌株解钾能力最强且为厚壁菌门芽孢杆菌属,可用于消落区生态植被修复。
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