模拟氮沉降增加对长白山红松和水曲柳菌根真菌群落结构及多样性的影响
2018-01-29郭伟耿珍珍陈朝李晴杨颜熙申思金大明王存国
郭伟,耿珍珍,陈朝,李晴,杨颜熙,申思,金大明,王存国
沈阳农业大学农学院,辽宁 沈阳 110161
在全球范围内,菌根真菌与90%以上的植物根系形成互惠共生体(Bonfante et al.,2010),以促进植物对水分以及氮(N)和磷(P)等养分的吸收(Lehto et al.,2011)。在森林生态系统中,庞大的菌丝网络将树木联系起来,进行物质交换、能量流动和信息传递(Wagg et al.,2011)。因此,菌根真菌对维持森林生物多样性和调节森林生态系统对环境变化的响应等方面具有重要的意义(刘润进等,2007)。根据菌根真菌的菌丝是否侵入植物根系皮层细胞内(细胞壁与细胞膜之间),将菌根分为外生菌根和内生菌根。长期以来有关菌根真菌的鉴定及多样性分析受到学者的广泛关注(唐明等,2007;施晓峰等,2017;Yu et al.,2017)。近年来,分子生物学技术的快速发展极大地促进了菌根真菌群落结构研究的发展(Liang et al.,2008)。例如,Opik et al.(2006)对全球不同生态系统中植物根内生真菌群落组成的研究表明,在 52种植物根内共存在95种内生菌根真菌。2015年2月国际知名期刊《New Phytologist》专辑“Ecology and evolution of mycorhizas”中多篇文章探讨了森林土壤碳循环与外生菌根真菌功能性状及群落结构之间的关系(Clemmensen et al.,2015),这将有利于通过研究植物菌根真菌群落结构的变化探讨森林生态系统功能对全球变化的响应特征(Lilleskov et al.,2002)。
目前,全球大气氮沉降的急剧上升(增速为 5 kg∙hm-2∙a-1)导致陆地生态系统酸化和富营养化,进真菌结构改变对森林生态系统功能的影响(李晓亮,2015;Vasutovaet al.,2017)。本研究依托长白山野外大型氮添加平台,选取阔叶红松林中两种代表树种水曲柳(Fraxinus mandshurica)和红松(Pinus koraiensis)作为研究对象,分别属于内生菌根树种(Guo et al.,2008;……
