国内刊号:32-1119/P
国际刊号:0564-3929
发布日期:
作者:荣楠,张建伟,包远远,何世颖,冯有智,林先贵
单位:荣楠,土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 210008;中国科学院大学, 北京 100049;,张建伟,土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 210008;中国科学院大学, 北京 100049;,包远远,土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 210008;中国科学院大学, 北京 100049;,何世颖,江苏省农业科学院农业资源与环境研究所, 南京 210014;江苏大学环境与安全工程学院, 江苏镇江 212013;,冯有智,土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 210008;yzfeng@issas.ac.cn,林先贵,土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 210008;,
关键词:土壤微生物;微域培养;高通量测序;分子生态网络;秸秆资源化
基金:国家自然科学基金项目(41771294,41771295和41671267)资助
磁性纳米粒子介导分离(magnetic nanoparticle-mediated isolation,MMI)技术是从复杂微生物群落中鉴定分离具有特定代谢功能活性物种的有力工具。针对我国江西鹰潭水稻土三种不同施肥模式(不施肥CK、化肥NPK和有机肥OM),利用MMI技术定向富集活性纤维素降解细菌。结果表明,与不施肥相比,施肥可提高微生物数量和活性,增加拟杆菌门与厚壁菌门(特别是紫单胞菌科与类芽孢杆菌科)等活性纤维素降解细菌的占比,同时降低活性微生物种间依赖性,进而加速羧甲基纤维素钠的降解;此外,有机肥还增加了微生物生态网络中的潜在生态功能模块数量,因而效果好于化肥。以上结论与基于DNA稳定性同位素核酸探针(DNA-based stable isotope probing,DNA-SIP )技术的结论一致,进而证明了MMI技术用于鉴定分离活性纤维素降解菌的可行性,同时本结果也为农田秸秆的资源化管理提供理论依据和实际指导。
来源:2022年第5期
《土壤学报》期刊编辑部