Page 162 - 《广西植物》2025年第1期
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1 5 8                                  广  西  植  物                                         45 卷
            的微生物ꎮ 但是ꎬ本研究缺少季节变化的研究ꎬ仅                              community stability under climate change [J]. Frontiers in
            在冬季采样无法透彻研究元宝山冷杉微生物群落                                Microbiologyꎬ 4(1): 265-272.
            随时空分布格局的变化ꎬ在今后研究中我们将通                              FU LGꎬ LÜ YJꎬ MO XLꎬ 1980. The genus Abies discovered for
            过多季节的采样和分析ꎬ全面探讨微生物群落在                                the first time in Guangxi and Hunan [ J ]. Journal of
                                                                 Systematics and Evolutionꎬ 18(2): 205-210. [傅立国ꎬ 吕
            不同季节的变化规律ꎮ
                                                                 庸浚ꎬ 莫新礼ꎬ 1980. 冷杉属植物在广西与湖南首次发现
            4  结论                                                [J]. 植物分类学报ꎬ 18(2): 205-210.]
                                                               GAO BQꎬ QI Rꎬ ZHAO Yꎬ et al.ꎬ 2022. Diversity and
                                                                 influencing factors of bacteria in rhizosphere and non ̄
                 本研究利用高通量测序技术分析不同海拔梯
                                                                 rhizosphere soil of Picea purpurea at different altitudes in the
            度元宝山冷杉根际土壤微生物群落的差异ꎬ揭示
                                                                 upstream of Taohe River [J]. Microbiology Chinaꎬ 49(9):
            了山地森林生态系统中单一植物元宝山冷杉根际
                                                                 3604-3616. [高本强ꎬ 齐瑞ꎬ 赵阳ꎬ 等ꎬ 2022. 洮河上游不
            微生物群落在海拔上的分布格局与驱动因素ꎮ 结
                                                                 同海拔紫果云杉根际与非根际土壤细菌多样性及影响因
            果表明ꎬ微生物多样性沿海拔梯度的变化有较为
                                                                 子 [J]. 微生物学通报ꎬ 49(9): 3604-3616.]
            明显的模式ꎬ细菌多样性呈先上升后下降的趋势ꎬ
                                                               GUO Hꎬ TANG WPꎬ 2020. Enzyme activity and microbial
            真菌多样性呈现不断下降的趋势(P<0.05)ꎮ 海拔
                                                                 community diversity in rhizosphere and non ̄rhizosphere soil
            对根际土壤微生物结构组成具有显著影响( P <                              of Larix principis ̄rupprechtii [J]. Ecology and Environmental
            0.05)ꎬ但未呈现明显的海拔分布模式ꎬ其中真菌                             Sciencesꎬ 29(11): 2163-2170. [郭辉ꎬ 唐卫平ꎬ 2020. 不
            群落受海拔影响强于细菌群落ꎮ 环境因子关联分                               同林龄华北落叶松根际与非根际土壤酶和土壤微生物研
            析进一步显示ꎬ不同海拔梯度下的土壤养分以及                                究 [J]. 生态环境学报ꎬ 29(11): 2163-2170.]
            碳氮磷比是造成元宝山冷杉根际土壤微生物群落                              HANAKA Aꎬ OZIMEK Eꎬ MAJEWSKA Mꎬ et al.ꎬ 2019.
            多样性和组成结构差异的关键因子(P<0.05)ꎮ 本                           Physiological  diversity  of  spitsbergen  soil  microbial
            研究结果为后续元宝山冷杉的生态保护和恢复提                                communities suggests their potential as plant growth ̄
                                                                 promoting bacteria [ J]. International Journal of Molecular
            供了更为精确和科学的依据ꎮ
                                                                 Sciencesꎬ 20(5): 1207-1221.
                                                               HU Rꎬ WU Xꎬ WU YGꎬ et al.ꎬ 2023. Traits of fine roots and
            参考文献:                                                composition of microbial communities of Abies beshanzuensis

                                                                 at different altitudes [J]. Journal of Forest and Environmentꎬ
            BEIMFORDE Cꎬ FELDBERGKꎬ NYLINDER Sꎬ et al.ꎬ          43(1): 84-91. [胡瑞ꎬ 吴宪ꎬ 吴友贵ꎬ 等ꎬ 2023. 不同海
               2014. Estimating the Phanerozoic history of the Ascomycota  拔百山祖冷杉细根性状及微生物群落组成 [J]. 森林与
               lineages: Combining fossil and molecular data [ J ].
                                                                 环境学报ꎬ 43(1): 84-91.]
               Molecular Phylogenetics and Evolutionꎬ 78(1): 386-398.
                                                               HUANG SXꎬ 1998. Preliminary study on the causes of the
            CAO LHꎬ LIU HMꎬ YANG Hꎬ et al.ꎬ 2022. Soil microbial  endangerment of Abies yuanbaoshanensis [ J]. Rural Eco ̄
               distribution and fungal community composition at different  Enviromentꎬ 14(1): 6-9. [黄仕训ꎬ 1998. 元宝山冷杉濒
               altitudes on Sejila Mountainꎬ Southeastern Tibet [J]. Journal  危原因初探 [J]. 农村生态环境ꎬ 14(1): 6-9.]
               of Soil Water Conservationꎬ 36(6): 371-378. [曹丽花ꎬ 刘  LI Mꎬ GAO XHꎬ 2021. Community structure and driving factors
               合满ꎬ 杨红ꎬ 等ꎬ 2022. 色季拉山不同海拔土壤微生物及                   for rhizosphere ectomycorrhizal fungi of Betula platyphylla in
               真菌 群 落 组 成 特 征 [ J]. 水 土 保 持 学 报ꎬ 36(6):          Daqing Mountain [J]. Chinese Journal of Ecologyꎬ 40(5):
               371-378.]                                         1244-1252. [李敏ꎬ 高秀宏ꎬ 2021. 大青山白桦根围外生
            CAO Rꎬ 2017. The changes in soil microbial community  菌根真菌群落结构及其驱动因素 [J]. 生态学杂志ꎬ
               structure with the altitudes and critical periods [D]. Yaan:  40(5): 1244-1252.]
               Sichuan Agricultural University: 1-57. [曹瑞ꎬ 2017. 土壤  LI XKꎬ SU ZMꎬ 2002. The endangered causes and protection

               微生物群落结构随海拔和关键时期的变化 [D]. 雅安:                       strategy of Abies yuanbaoshanensis [ J]. Journal of Beihua
               四川农业大学: 1-57.]                                    University (Natural Science)ꎬ 3(1): 80-83. [李先琨ꎬ 苏
            DE VRIES FTꎬ SHADE Aꎬ 2013. Controls on soil microbial  宗明ꎬ 2002. 元 宝 山 冷 杉 种 群 濒 危 原 因 与 保 护 对 策
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