《表2 土壤细菌 (16S rRNA) 、真菌 (18S rRNA) 和反硝化细菌 (nirK&nirS) 拷贝数》

《表2 土壤细菌 (16S rRNA) 、真菌 (18S rRNA) 和反硝化细菌 (nirK&nirS) 拷贝数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《甲酸盐和葡萄糖对两种土壤N_2O排放的刺激作用》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
注:同一列不同字母表示差异显著(P<0.01)。Note:Different letters of the same column denote the significant(P<0.01).

利用底物诱导法研究土壤微生物量的结果表明土壤中真菌和细菌的生物量相当[36]。然而在真菌和细菌各自的微生物群落中,反硝化微生物的相对含量却不一样。本研究中通过荧光定量PCR发现,反硝化细菌拷贝数只占到细菌总数的1.48%~2.05%(表2),而高通量测序也表明反硝化细菌在细菌群落中的相对丰度是2.3%~3.3%(表3)。在真菌群落中,反硝化真菌的相对丰度是6.6%~53.8%(表4);也有研究结果表明产N2O的真菌达到可培养真菌的33%~45%[37-38]。这些结果表明环境中反硝化真菌的生物量可能高于反硝化细菌,在酸性土壤中尤其如此,因为真菌有着更强的耐酸能力[25],例如本研究中的设施菜地土壤。另外在设施菜地中,往往由于连作障碍会导致有害真菌的增加[39];本研究中,菜地土壤中画线壳属(Monographella)和镰刀属(Fusarium)的相对丰度显著高于稻田土壤,这两种真菌也是常见的植物致病菌(表4)。