《表1 青稞根系土壤酵母菌种分布》

《表1 青稞根系土壤酵母菌种分布》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《拉萨市曲水县达嘎乡青稞根系土壤酵母菌分布与理化因子相关性分析》


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曲水县达嘎乡青稞根系土壤分离与纯化获得的205株酵母菌分属于11个属18个种;优势属为Cryptococcus,优势种为Cryptococcus aerius;多样性指数研究表明:7号样点酵母菌多样性最丰富,11号样点酵母菌种类较少;间接的可以说明7号样点土壤环境更接近酵母菌生境;通过对比7号与11号样点之间的理化因子,发现两地之间最大的区别在于11号样点土壤水分仅有9.8%,而7号样点为16.1%,其次是11号样点全氮量和全钾量是12个样点中最少的;全氮量仅有1.11g/kg,全钾量有13.8g/kg;4号样点酵母菌总丰度最高,而11号样点最低。由此,笔者推断11号样点的酵母菌总数量和种类较少的原因,与该地土壤的水分、全氮、全钾的含量有关。Jaccard相似性系数研究表明:在酵母菌种水平上9号样点与12号样点的相似性系数最高,为0.60;而在属水平上,2号样点与12号样点相似性系数为1,属于完全相似;说明12号样点酵母菌与其他样点之间的酵母菌具有一定的关联;酵母菌多样性指数差异性分析研究表明:除色达村与其奴村总丰度间存在显著差异,其余多样性指数间均不存在显著差异。土壤理化因子差异性分析得出:各样点之间理化因子存在不同程度差异,造成差异性原因有两方面:一方面,农作物在生长发育期间会吸收满足其生长发育所需一定量的土壤无机元素;另一方面,土壤理化因子含量与人类活动有很大关系,人工有意地提高土壤肥力,会进行各种作业,例如:施肥、秸秆还田等。人工肥的各种成分会对土壤p H产生影响,以及土壤微生物生长代谢产物也在影响着土壤中各种成分。土壤理化因子相关性分析研究表明:全氮与全钾之间呈极显著正相关,全氮与水分、全氮与海拔之间均呈显著相关,全磷与p H之间呈显著相关。其他理化因子之间不存在相关性。在表1~6中我们得出土壤全氮含量与海拔高度呈显著正相关,与葛萍等[10]在安徽大别山海拔梯度上森林土壤碳氮动态研究中得出的结论相符,随着海拔的升高,土壤含氮量是先降低再上升;王瑞永等[11]在高寒草地土壤理化指标分析的研究中得出在海拔3300m以上,土壤含氮量是逐渐上升的,所以与我们所得的含氮量与海拔呈显著正相关结论一致。这是因为海拔越高,温度越低,土壤微生物活性越低,对土壤中氮元素的利用率也会减少;同时土壤含氮量既受有机质分解释放氮,也受植物生长所消耗的影响。我们得出土壤理化因子含量不仅与当地村民施肥量有关,也和海拔高度的气候因素有一定关系。理化因子与酵母菌多样性指数相关性分析表明:酵母菌总丰度与土壤全氮含量间存在显著正相关;而土壤含氮量与海拔存在相关性,进而我们得出土壤酵母菌总丰度与海拔也存在一定的关系。