【摘 要】
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本文采用平板培养鉴定和PCR-DGGE相结合的方法,研究了经8个生长季高浓度CO处理的红松、长白松和经3个生长季高浓度CO处理的蒙古栎土壤功能微生物——纤维分解菌和固氮菌——的
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本文采用平板培养鉴定和PCR-DGGE相结合的方法,研究了经8个生长季高浓度CO<,2>处理的红松、长白松和经3个生长季高浓度CO<,2>处理的蒙古栎土壤功能微生物——纤维分解菌和固氮菌——的数量和群落结构以及土壤酶活性对CO<,2>浓度升高的响应,得出的主要结论如下:
(1)高浓度CO<,2>条件下,红松、长白松和蒙古栎土壤纤维分解菌数量显著提高。
(2)高浓度CO<,2>对红松、长白松和蒙古栎土壤固氮菌数量的影响具有明显的季节波动,春季(5月)基本没有影响:夏季(7月)显著提高;秋季(9月)显著降低。
(3)高浓度CO<,2>条件下,红松土壤可培养纤维分解菌的优势菌属为曲霉菌属和镰刀菌属,对照箱内为曲霉菌属和木霉菌属,裸地条件为曲霉菌属。高浓度CO<,2>并没有影响长白松和蒙古栎土壤可培养纤维分解菌的优势菌属,仍为曲霉菌属。另外,纤维分解菌优势菌属的数量也发生了不同的变化。
(4)高浓度CO<,2>对红松、长白松和蒙古栎土壤可培养固氮菌的群落结构产生较大的影响,主要表现为部分种群的出现/或数量的丰富以及原有物种的消失或数量被削弱,但主要建群种没有发生改变。
(5)高浓度CO<,2>对红松、长白松和蒙古栎土壤水解酶活性都起促进作用,但只有部分样品是显著的。
(6)高浓度CO<,2>对土壤氧化还原酶的影响较为复杂,春季过氧化氢酶活性被升高,夏、秋两季被抑制;整个生长季高浓度CO<,2>对红松、长白松和蒙古栎多酚氧化酶活性没有显著影响,脱氢酶活性增加。
(7)高浓度CO<,2>没有影响三个树种土壤纤维分解菌数量、固氮菌数量,但改变了优势菌属、可培养固氮菌群落结构以及土壤酶活性,而且,不同树种的响应不同。
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