首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
   检索      

硝化抑制剂对蔬菜土硝化和反硝化细菌的影响
引用本文:杨扬,孟德龙,秦红灵,吴敏娜,朱亦君,魏文学.硝化抑制剂对蔬菜土硝化和反硝化细菌的影响[J].生态学报,2012,32(21):6803-6810.
作者姓名:杨扬  孟德龙  秦红灵  吴敏娜  朱亦君  魏文学
作者单位:中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;天津市国土资源和房屋管理研究中心,天津 300041;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700;中国科学院研究生院,北京 100049;中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700;中国科学院研究生院,北京 100049;中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700;中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700;新乡医学院,新乡 450003;中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700;中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室,长沙 410125;中国科学院桃源农业生态试验站,湖南 415700
基金项目:国家自然科学基金项目( 40771115 );中国科学院创新团队项目(KZCX2-YW-T07);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KSCX2-EW-G-16)
摘    要:土壤N素循环主要是微生物驱动的转化过程,然而对其的驱动与调控机理了解还很不够。选取长沙黄兴镇蔬菜基地两种蔬菜土研究硝化抑制剂(DCD)对N素转化过程及功能微生物的影响。试验通过室内土壤培养,处理为单施尿素(CK)和尿素与硝化抑制剂双氰胺配合施用(DCD),重复3次。在培养过程中系统监测了土壤中NH4+-N、NO3--N含量变化,同时采用荧光定量PCR(real-time PCR)方法研究硝化抑制剂对土壤中氮素转化功能基因丰度的影响。结果表明:在培养过程中DCD处理使两个供试土壤的NH4+浓度稳定在较高水平,而NO3-浓度则明显低于对照;施用DCD导致土壤中硝化基因amoA丰度显著减少,而对16S rRNA和反硝化基因nirK丰度没有产生明显影响。因此,DCD在菜地土壤中主要通过抑制氨氧化细菌的繁衍来抑制硝化作用。

关 键 词:硝化  DCD  蔬菜土  amoA基因
收稿时间:2011/9/23 0:00:00
修稿时间:2012/1/10 0:00:00

Mechanism of nitrification inhibitor on nitrogen-transformation bacteria in vegetable soil
YANG Yang,MENG Delong,QIN Hongling,WU Minn,ZHU Yiju and WEI Wenxue.Mechanism of nitrification inhibitor on nitrogen-transformation bacteria in vegetable soil[J].Acta Ecologica Sinica,2012,32(21):6803-6810.
Authors:YANG Yang  MENG Delong  QIN Hongling  WU Minn  ZHU Yiju and WEI Wenxue
Institution:Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Tianjin Land & Resources & Housing Management Research Centre, Tianjin 300041, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China;Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China;Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China;Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China;Xinxiang Medical University, Xinxiang 450003, China;Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China;Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Taoyuan Station of Agro-ecology Research, Chinese Academy of Sciences, Hunan 415700, China
Abstract:
Keywords:nitrification  DCD  vegetable soil  amoA
点击此处可从《生态学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《生态学报》下载免费的PDF全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号