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[1]丁玮,阳树英,刘洋.化肥减量配施生物炭对镉污染水稻土壤真菌群落的影响[J].江苏农业科学,2022,50(15):210-215.
 Ding Wei,et al.Effects of reduced chemical fertilizer and biochar on fungal communities in rice soil contaminated by cadmium[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2022,50(15):210-215.
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化肥减量配施生物炭对镉污染水稻土壤真菌群落的影响(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第50卷
期数:
2022年第15期
页码:
210-215
栏目:
资源与环境
出版日期:
2022-08-05

文章信息/Info

Title:
Effects of reduced chemical fertilizer and biochar on fungal communities in rice soil contaminated by cadmium
作者:
丁玮阳树英刘洋
湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128
Author(s):
Ding Weiet al
关键词:
水稻生物炭土壤真菌群落结构多样性高通量测序
Keywords:
-
分类号:
S181;S154.1
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
研究施用生物炭以及配施化肥处理对镉污染水稻土壤真菌多样性及群落结构的影响,为修复镉污染水稻土壤以及水稻安全生产提供理论依据。以单施生物炭以及化肥减量配施生物炭6种不同处理模式下的水稻土壤为研究对象,对土壤真菌进行ITS1测序,并综合土壤理化性质,分析土壤真菌群落的变化。与CK相比,随着单施生物炭以及化肥配施生物炭处理下生物炭施加量的上升,土壤pH值、有机质含量以及全氮含量逐渐升高;土壤碳氮比在T2处理显著上升;土壤全钾、全镁、镉含量逐渐降低。测序结果表明,生物炭以及化肥配施处理后的土壤真菌群落多样性及丰富度无显著性差异。土壤真菌的优势菌门为子囊菌门(Ascomycota)和担子菌门(Basidiomycota),生物炭配施化肥处理较对照处理显著提升了担子菌门的相对丰度,单施生物炭显著提高了壶菌门的相对丰度。RDA分析和Pearson相关性分析结果显示,土壤pH值、全氮含量及土壤碳氮比是土壤真菌群落结构变化的主要影响因子。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]黄雁飞,陈桂芬,熊柳梅,等. 不同作物秸秆生物炭对水稻镉吸收的影响[J]. 西南农业学报,2020,33(10):2364-2369.
[2]陈泽斌,高熹,王定斌,等. 生物炭不同施用量对烟草根际土壤微生物多样性的影响[J]. 华北农学报,2018,33(1):224-232.
[3]Lehmann J. Bio-energy in the black[J]. Frontiers in Ecology and the Environment,2007,5(7):381-387.
[4]陈心想,何绪生,耿增超,等. 生物炭对不同土壤化学性质、小麦和糜子产量的影响[J]. 生态学报,2013,33(20):6534-6542.
[5]黄雁飞,陈桂芬,熊柳梅,等. 不同作物秸秆生物炭对水稻镉吸收的影响[J]. 西南农业学报,2020,33(10):2364-2369.
[6]贺纪正,王军涛. 土壤微生物群落构建理论与时空演变特征[J]. 生态学报,2015,35(20):6575-6583.
[7]Talbot J M,Bruns T D,Taylor J W,et al. Endemism and functional convergence across the North American soil mycobiome[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2014,111(17):6341-6346.
[8]王彩云,武春成,曹霞,等. 生物炭对温室黄瓜不同连作年限土壤养分和微生物群落多样性的影响[J]. 应用生态学报,2019,30(4):1359-1366.
[9]李茂森,王丽渊,杨波,等. 生物炭对烤烟成熟期根际真菌群落结构的影响及功能预测分析[J/OL]. 农业资源与环境学报:1-12[2021-11-02]. https://doi.org/10.13254/j.jare.2021.0318.
[10]殷全玉,刘健豪,刘国顺,等. 连续4年施用生物炭对植烟褐土微生物群落结构的影响[J]. 中国农业科技导报,2021,23(1):176-185.
[11]王义祥,黄家庆,叶菁,等. 生物炭对酸化茶园土壤性状和真菌群落结构的影响[J]. 茶叶科学,2021,41(3):419-429.
[12]杨文娜,余泺,罗东海,等. 化肥和有机肥配施生物炭对土壤磷酸酶活性和微生物群落的影响[J/OL]. 环境科学:1-15[2021-11-02]. https://doi.org/10.13227/j.hjkx.2021 05279.
[13]杨浩鹏,李飞跃,索改弟,等. 生物炭配施化肥对土壤理化性质、氮素利用率和玉米产量的影响[J]. 安徽科技学院学报,2020,34(6):53-58.
[14]王耀锋,刘玉学,吕豪豪,等. 水洗生物炭配施化肥对水稻产量及养分吸收的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2015,21(4):1049-1055.
[15]鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京:中国农业出版社,2000:11-13.
[16]徐雪雪,王东,秦舒浩,等. 沟垄覆膜连作马铃薯根际土壤真菌多样性分析[J]. 水土保持学报,2015,29(6):301-305.
[17]高佳凯. 化肥减量配施有机肥对稻田湿地碳氮磷淋溶转化及土壤微生物群落变化的影响研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2019:11.
[18]蒋欣梅,薛冬冬,于锡宏,等. 玉米秸秆生物炭对镉污染土壤中小白菜生长的影响[J]. 江苏农业学报,2020,36(4):1000-1006.
[19]Ameloot N,Graber E R,Verheijen F G A,et al. Interactions between biochar stability and soil organisms:review and research needs[J]. European Journal of Soil Science,2013,64(4):379-390.
[20]Lehmann J,Rillig M C,Thies J,et al. Biochar effects on soil biota-a review[J]. Soil Biology and Biochemistry,2011,43(9):1812-1836.
[21]朱朵菊,温仲明,张静,等. 外来物种刺槐对黄土丘陵区植物群落功能结构的影响[J]. 应用生态学报,2018,29(2):459-466.
[22]李红宇,张巩亮,范名宇,等. 生物炭连续还田对苏打盐碱水稻土养分及真菌群落结构的影响[J]. 水土保持学报,2020,34(6):345-351,360.
[23]刘师豆,韩耀光,朱新萍,等. 棉秆炭调控对碱性镉污染水稻根际土壤真菌群落结构和功能的影响[J]. 环境科学,2020,41(8):3846-3854.
[24]姜雪薇,马大龙,臧淑英,等. 高通量测序分析大兴安岭典型森林土壤细菌和真菌群落特征[J]. 微生物学通报,2021,48(4):1093-1105.
[25]Hu X M,Chen B L,Zhu L Z,et al. Effects and mechanisms of biochar-microbe interactions in soil improvement and pollution remediation:a review[J]. Environmental Pollution,2017,227:98-115.
[26]高文慧,郭宗昊,高科,等. 生物炭与炭基肥对大豆根际土壤细菌和真菌群落的影响[J]. 生态环境学报,2021,30(1):205-212.
[27]王轶,李季,曹志平,等. 长期施肥对农田土壤真菌的影响[J]. 中国生态农业学报,2014,22(11):1267-1273.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2021-10-05
基金项目:国家重点研发计划子课题(编号:2017YFD200803-01)。
作者简介:丁玮(1996—),女,湖南怀化人,硕士,主要从事农业生态学方面的研究。E-mail:dwjy2021@163.com。
通信作者:阳树英,博士,副教授,主要从事农业生态学方面的研究。E-mail:ysyalxh@126.com。
更新日期/Last Update: 2022-08-05