Page 110 - 《广西植物》2024年第5期
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8 9 8                                  广  西  植  物                                         44 卷
                 式中: C 为 31 个碳源孔吸光值ꎻR 为对照孔                     的为 N 和 P 添加ꎬK 添加的 T 值最小ꎮ 在 Simpson
                        i
            吸光值ꎻP 为每孔吸光值除以所有孔的吸光值ꎻN                       i    指数和 McIntosh 指数指标中ꎬN 添加的 T 值最大ꎬ
                     i
            为第 i 个孔的相对吸光值ꎻS 为被微生物利用的碳                          P 和 K 添加的 T 值较小ꎬ可忽略不计ꎮ 在 Pielou
            源种类ꎮ                                               指数指标中ꎬN、P、K 添加均对其起到较大的影响
            1.6 株高和地径的测定                                       作用ꎬ其中 T 值最大为 N 添加ꎬ其次为 P 添加ꎬ最

                 株高使用钢尺测量ꎻ地径使用游标卡尺测量ꎮ                          小为 K 添加ꎮ
            1.7 统计分析                                           2.3 不同氮磷钾添加水平的罗汉松土微生物群落

                 采用 Excel 2010 对原始数据进行整理与统计ꎬ                   不同碳源利用特征
            利用 SPSS 21. 0 进 行 Turkey 检 验 分 析ꎬ 用 Origin             由图 5 可知ꎬ养分水平的 AWCD 在培养 24 h
            2021 制图ꎮ                                           后进入快速增长期ꎬ在培养 120 h 将 Biolog 的碳源
                                                               消耗后逐渐趋于稳定ꎮ A 处理 5 类土壤微生物碳
            2  结果与分析                                           源利用显著高于其他处理ꎮ Biolog 微平板上有 96
                                                               个微孔ꎬ共 31 种碳源ꎬ将其按照化学基团性质分
            2.1 不同氮磷钾添加水平的罗汉松土壤微生物量                            为 6 类ꎬ即胺类(amines)、羧酸类( carboxylic acidsꎬ
                 由图 1 可 知ꎬ 养 分 添 加 处 理 对 土 壤 MBC、              CAA)、 多 聚 物 类 ( polymers )、 碳 水 化 合 物 类
            MBN、MBC / MBN 影响显著ꎬ养分添加处理都显著                       (carbohydrate)、氨基酸类( amino acidsꎬAMA) 以及
            高于对照(CK) 处理ꎮ 由图 2 可知ꎬ罗汉松土壤微                        其他化合物( other compoundsꎬOC)ꎮ 由图 6 可知ꎬ
            生物数量由高到低依次为细菌、放线菌、真菌、固                             A 处理土壤养分水平下微生物对所有碳源的利用
            氮菌ꎬ数量级依次达到了 10 、10 、10 、10 ꎮ 罗汉                    较高ꎮ 碳水化合物类、氨基酸类、羧酸类、多聚类
                                               4
                                                   3
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            松土壤中的细菌是主要菌群ꎬ占土壤微生物总数                              物和其他化合物在 I 处理处利用特征最低ꎮ 对照
            的 80%以上ꎬ其次为放线菌为 15% ~ 20%ꎬ真菌及                      处理对氨基酸类和碳水化合物碳源利用程度最
            固氮菌数量相对占比较小ꎬ只占千分之几ꎮ 细菌                             低ꎬ对其余碳源利用均表现较好ꎮ
            与放线菌数量在不同氮磷钾养分水平添加影响下                              2.4 不同氮磷钾添加水平的罗汉松幼苗株高和地
            差异不大ꎬ真菌与固氮菌数量在不同氮磷钾养分                              径增量
            水平添加下显著高于对照处理ꎮ 由图 3 可知ꎬ土                               由表 3 可知ꎬ罗汉松株高及地径增量受土壤养
            壤 MBC 指标中磷( P) 添加的 T 值最大ꎬ说明土壤                      分水平影响趋势与微生物群落功能多样性响应趋
            MBC 受 P 添加影响最大( 下同)ꎬ氮( N) 添加与钾                     势一致ꎮ 养分添加处理高于对照处理ꎬN 添加对
            (K)添加的影响程度相当ꎮ MBN 受土壤 N 添加和                        罗汉松株高生长影响最大ꎬ其次为 P 添加ꎬK 添加
            K 添加的影响最大ꎬP 添加影响最小ꎮ N 添加对细                         影响最小ꎻN 添加对罗汉松地径生长影响最大ꎬ其
            菌影响最大ꎬ其次为 P 添加ꎬK 添加影响最小ꎮ N                         次为 K 添加ꎬP 添加影响最小ꎮ
            添加对放线菌、真菌和放线菌影响最大ꎬP 添加和                            2.5 氮磷钾添加对罗汉松土壤微生物群落功能多
            K 添加影响较小ꎬ可忽略不计ꎮ 总体而言ꎬ罗汉松                           样性的影响分析
            土壤 MBC 与 MBN 受不同养分调控ꎬ其中 P 添加                           由图 7 和图 8 可知ꎬ氮磷钾养分添加对罗汉松
            是影响 MBC 的主要因子ꎬ而 N 添加和 K 添加则是                       土壤微生物群落功能多样性有显著影响ꎬ其中 N

            罗汉松土壤 MBN 的主要影响因子ꎮ                                 添加是影响罗汉松土壤微生物群落功能多样性的
            2.2 不同氮磷钾添加水平的罗汉松土壤微生物多                            主导因子ꎮ 罗汉松土壤真菌数量(P<0.001)、固氮
            样性指数                                               菌数 量 ( P < 0. 01 )、 Simpson 指 数 ( P < 0. 05 )、
                 由表 2 可知ꎬ与对照比较ꎬ氮磷钾添加显著提                        McIntosh 指数(P<0.001) 均与 N 添加量呈显著正
            高了罗汉松土壤微生物 Shannon 指数、Simpson 指                    相关ꎬ 细 菌 数 量 ( P < 0. 05 )、 放 线 菌 数 量 ( P <
            数、McIntosh 指数、Pielou 指数ꎮ 由图 4 可知ꎬ在微                0.001)、 AWCD ( P < 0.001 )、 Pielou 指 数 ( P <
            生物多样性的 4 项指标中ꎬ不同养分添加对土壤                            0.001)、MBC / N(P<0.05)、胺类碳源利用强度( P<
            微生 物 的 影 响 程 度 不 同ꎮ N、 P、 K 添 加 均 对                0.001)、羧酸类碳源利用强度( P<0.001)、多聚物
            Shannon 指数起到较大的影响作用ꎬ其中 T 值最大                       碳源利用强度 ( P<0.001) 、 其他化合物碳源利用
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