鑒于此,中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所地下生態(tài)過程團(tuán)隊借助稀土氧化物標(biāo)記和天然13C同位素示蹤技術(shù),發(fā)現(xiàn)植物生長和種類顯著影響團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率,總體表現(xiàn)為團(tuán)聚性增加(aggregation),即大團(tuán)聚體(larger aggregates)形成大于破碎過程,物種間團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率的差異與細(xì)根屬性有關(guān);植物種間根際激發(fā)效應(yīng)的差異與團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率的差異趨于一致,意味著二者之間存在著顯著的正向關(guān)聯(lián)。基于這些新發(fā)現(xiàn),發(fā)展了一個以團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)為核心的土壤有機(jī)碳動態(tài)變化框架——“key”模型(圖1):根系加速的團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)引起的團(tuán)聚體破碎過程可提高根際激發(fā)效應(yīng),同時團(tuán)聚體形成過程可固持根源碳,二者的平衡調(diào)控土壤碳的動態(tài)變化。該模型將為精確預(yù)測土壤有機(jī)碳動態(tài)提供理論參考。
圖1 以團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)為核心的土壤有機(jī)碳動態(tài)變化框架——“key”模型
該成果近期以“Rhizosphere priming is tightly associated with root-driven aggregate turnover”為題在Soil Biology & Biochemistry在線發(fā)表。地下生態(tài)過程組博士生王小紅和陰黎明助理研究員為共同第一作者,王朋研究員為通訊作者。該研究得到國家重點(diǎn)研發(fā)計劃和國家自然科學(xué)基金等項目的支持。