Page 157 - 《广西植物》2025年第1期
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1 期                王莹等: 元宝山冷杉冬季根际土壤微生物沿海拔梯度的变化特征                                            1 5 3

                                       表 4  不同海拔根际土壤门-属水平上的相对丰度
                       Table 4  Relative abundance of rhizosphere soil at phylum ̄genus level at different altitudes

                                                                       相对丰度 Relative abundance (%)
              微生物                  分类水平
            Microorganism        Classification level
                                                            1 750 m      1 850 m      1 950 m      2 050 m
               细菌       门          酸杆菌门 Acidobacteria      46.63.±3.60a  46.01±6.16a  46.32±7.70a  46.07±4.47a
             Bacterium  Phylum
                                  变形菌门 Proteobacteria      30.74±5.83a  25.87±6.30a  29.57±5.51a  28.61±2.96a
                                  放线菌门 Actinobacteria      10.50±1.04a  13.49±3.21a  9.00±1.82a   9.10±2.97a
                        属          苔藓杆菌属 Bryobacter        5.62±0.21a   4.16±0.25a   6.71±0.14a   5.18±0.44a
                       Genus
                                   酸热菌属 Acidothermus       5.49±0.95ab  6.97±0.76a   4.29±0.41b   4.60±0.14b

                              独活假丝酵母属 Candidatus_Solibacter  4.97±0.17a  3.85±0.23a  6.07±0.22a   4.64±0.46a
                                       Roseiarcus          4.70±0.40a   3.23±0.25a   3.43±0.17a   2.77±0.45a

                                    酸杆菌属 Acidibacter       3.40±0.65a   1.69±0.34b   1.72±0.10b   1.81±0.49b
               真菌       门          子囊菌门 Ascomycota         33.93.±6.28a  35.86±8.72a  57.53±6.60a  48.68±8.62a
              Fungus  Phylum
                                  担子菌门 Basidiomycota       51.34±7.32a  56.02±6.70a  33.14±538b   20.64±3.93b
                                  孢霉门 Mortierellomycota    1.51±0.23a   1.85±0.66a   1.50±0.61a   3.61±0.18a
                        属         大团囊菌属 Elaphomyces        4.19±0.77a   4.06±0.25a   24.64±6.66a  13.46±3.18a
                       Genus
                                    蜡壳耳属 Sebacina          3.16±0.64a   2.98±0.55a   6.75±0.59a   8.89±0.45a

                                     红茹属 Russula           12.74±0.39a  6.75±0.87b   0.27±0.03c   0.11±0.04c
                                    丝膜菌属 Cortinarius       10.40±0.96a  1.90±0.63a   6.50±0.95a   1.13±0.11a


              注: 表中数据为均值±标准差ꎻ不同字母表示不同海拔下土壤相对丰度存在显著性差异(P<0.05)ꎮ
              Note: The data in the table are x±sꎻ different letters indicate significant differences in soil relative abundance at different altitudes ( P<
            0.05).


            变ꎬ其相对丰度在不同海拔间有所差异ꎬ但未呈现                             养类的细菌和真菌类群得益于这一优势环境得以
            明显的海拔分布模式ꎮ 酸杆菌门、变形菌门、放线                            大量繁殖和生长ꎬ使得各海拔梯度上与代谢和分
            菌门为优势细菌门ꎬ而子囊菌门与担子菌门为优                              解作用相关的微生物相对丰度均占据显著优势地
            势真菌门ꎬ这与汪运祥等(2023) 研究小尺度海拔                          位ꎮ 该类微生物不仅有利于当地土壤养分的循
            梯度和曹丽花等(2022)研究大尺度海拔梯度的研                           环ꎬ也为当地的生态平衡和生物多样性保护提供
            究结果相似ꎬ说明海拔尺度的大小不会显著影响                              了重要支撑ꎮ
            优势微生物的组成结构ꎮ 微生物作为食物链中的                                 酸杆菌门可有效促进土壤中的木质素分解ꎬ
            分解者ꎬ能够有效分解和转化腐殖质改良土壤养                              而变形菌门在土壤中有机质、氮、磷、硫的循环中
            分ꎻ同时ꎬ土壤养分因子也是导致微生物群落结构                             发挥着关键作用ꎬ其活动状况直接反映了土壤的
            变化的重要因素ꎮ 本研究中ꎬ5 个优势门均有利于                           营养状况(肖锐等ꎬ2023)ꎬ与本研究养分较高的海
            有机质的分解ꎬ促进养分循环ꎬ可能是由于元宝山                             拔处丰度较高研究结果一致ꎮ 放线菌门中的众多
            国家自然保护区地处亚热带季风气候区ꎬ该区域                              类群能够分泌出纤维素酶、几丁质酶以及过氧化
            水热条件得天独厚ꎬ雨热同期气候特征显著ꎬ当地                             物酶等多种酶类ꎬ对土壤有机质的矿化过程至关
            气候条件有利于土壤有机质的积累和凋落物的分                              重要ꎬ有助于有机质的分解和土壤肥力的提升( de
            解ꎬ为各类微生物提供了丰富的底物来源ꎮ 喜营                             Vries & Shadeꎬ 2013)ꎮ 作为真菌界中最大的 类
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