Page 85 - 《广西植物》2026年第6期
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1 0 0 0                                广  西  植  物                                         46 卷
            定的生态化学计量关系ꎬ土壤 MBC 增加的同时ꎬ                           态化学计量特征方面具有显著优势ꎬ能有效缓解 P
            也需充足的 MBN 来维持其自身所需的元素生态                            限制ꎬ改善土壤质量状况ꎬ为喀斯特地区生态修复
            化学计量ꎮ                                              过程中的树种选择提供了重要科学依据ꎮ
                 土壤微生物熵是微生物的 MBC、MBN 和 MBP
            所占土壤 C、N 和 P 的比例ꎬ能反映单位资源所能
            支持的微生物生物量ꎬ主要受土壤养分状况的影                              参考文献:
            响ꎮ 土壤微生物熵值越大ꎬ表明土壤养分积累越
                                                               BAO S Dꎬ 2000. Soil agrochemical analysis [ M]. 3rd ed.
            多ꎬ土壤有机质活性越强ꎬ越容易被土壤微生物利                               Beijing: China Agriculture Press: 1 - 120. [ 鲍 士 旦ꎬ
                                                                 2000. 土壤农化分析 [M]. 3 版. 北京: 中国农业出版社:
            用(Sparlingꎬ1992)ꎮ 本研究中ꎬ固氮树种的 qMBC
                                                                 1-120.]
            显著高于非固氮树种ꎬ这可能是因为固氮树种土
                                                               BINKLEY Dꎬ GIARDINA Cꎬ BASHKIN M Aꎬ 2000. Soil
            壤微生物活性更强ꎬ土壤中有机碳向微生物生物                                phosphorus pools and supply under the influence of
            量的转化速率也更快ꎬ从而提高土壤微生物生物                                Eucalyptus saligna and nitrogen ̄fixing Albizia facaltaria
                                                                 [J]. Forest Ecology and Managementꎬ 128(3): 241-247.
            量ꎬ进而增加土壤微生物熵值( 吕付泽等ꎬ 2024)ꎮ                        CHEN Hꎬ LI D Jꎬ MAO Q Gꎬ et al.ꎬ 2019. Resource limitation
            也有研究认为ꎬ较低的 qMBC 是因在较高的土壤                             of soil microbes in karst ecosystems [J]. Science of the Total
            C   ∶ P  条件下ꎬ微生物生长会受到 P 的限制而                         Environmentꎬ 650: 241-248.
              soil  soil                                       DENG P Yꎬ ZHOU Y Cꎬ CHEN W Sꎬ et al.ꎬ 2024. Microbial
            导致 ( 周 正 虎 和 王 传 宽ꎬ 2016 )ꎮ 本 研 究 中ꎬ                 mechanisms for improved soil phosphorus mobilization in
            C   ∶ P  与 qMBC 呈 显 著 负 相 关 也 验 证 了 这 一              monoculture conifer plantations by mixing with broadleaved
              soil  soil
                                                                 trees [ J ].  Journal  of  Environmental  Managementꎬ
            点ꎬ因此非固氮树种微生物熵低于固氮树种可能
                                                                 359: 120955.
            与非固氮树种受到更大的 P 素限制有关ꎮ 此外ꎬ                           DING G Cꎬ WANG X Hꎬ YANG Q Fꎬ et al.ꎬ 2017. Effects of tree
            一般认为土壤微生物生态化学计量不平衡性越                                 species transition on soil microbial community composition and
                                                                 functions in subtropical China [J]. Chinese Journal of Applied
            小ꎬ微生物的生长利用效率越高( Mooshammer et
                                                                 Ecologyꎬ 28(11): 3751-3758. [丁国昌ꎬ 万晓华ꎬ 杨起帆ꎬ
            al.ꎬ 2014)ꎮ 而本研究中ꎬC          ∶ P  、C   ∶ N  和        等ꎬ 2017. 亚热带树种转换对林地土壤微生物群落结构和
                                      imb   imb  imb  imb
            N    ∶ P  在两类型树种间均无显著性差异ꎬ与胡                          功能的影响 [J]. 应用生态学报ꎬ 28(11): 3751-3758.]
              imb  imb
                                                               DONG Xꎬ XIN Z Mꎬ HUANG Y Rꎬ et al.ꎬ 2019. Soil
            斯乐等(2024)的研究结果相同ꎬ表明本研究区土                             stoichiometry in typical shrub communities in the Ulan Buh
            壤微生物具备一定的内稳态特征ꎮ 本研究中ꎬqMB                             Desert [ J ]. Acta Ecologica Sinicaꎬ 39 ( 17 ): 6247 -
                                                                 6256. [董雪ꎬ 辛智鸣ꎬ 黄雅茹ꎬ 等ꎬ 2019. 乌兰布和沙漠
            与土壤-微生物 C、N、P 生态化学计量特征之间存
                                                                 典型灌 木 群 落 土 壤 化 学 计 量 特 征 [ J]. 生 态 学 报ꎬ
            在显著的相关性ꎬ与 Zhou 等(2015) 的研究结果一                        39(17): 6247-6256.]
            致ꎬ这表明土壤微生物的生长和代谢过程依赖土                              FUJITA Kꎬ MIYABARA Yꎬ KUNITO Tꎬ 2019. Microbial
                                                                 biomass and ecoenzymatic stoichiometries vary in response to
            壤养 分 的 综 合 协 调 供 应ꎮ 冗 余 分 析 结 果 表 明ꎬ
                                                                 nutrient availability in an arable soil [J]. European Journal
            C   ∶ P  、MBN ∶ MBP 和C      ∶ N  是驱动土壤微              of Soil Biologyꎬ 91: 1-8.
              soil  soil              soil  soil
            生物熵变化的最关键因子ꎬ在反映土壤养分及其                              HOOGMOED Mꎬ CUNNINGHAM S Cꎬ BAKER Pꎬ et al.ꎬ
                                                                 2014. N ̄fixing trees in restoration plantings: Effects on
            利用效率的变化过程中起着关键作用ꎮ                                    nitrogen supply and soil microbial communities [ J]. Soil
                                                                 Biology and Biochemistryꎬ 77: 203-212.
            4  结论                                              HU Gꎬ HUANG X Xꎬ CHEN S Yꎬ et al.ꎬ 2024. Biotic and
                                                                 abiotic factors  affecting  soil  Cꎬ  Nꎬ  P  and  their
                                                                 stoichiometries under different land ̄use types in a karst
                 总体而言ꎬ固氮树种土壤 N              和 P   含量显著           agricultural  watershedꎬ  China  [ J ].  Agricultureꎬ
                                         soil   soil
                                                                 14(7): 1083.
            大于非固氮树种ꎬ固氮树种土壤微生物 MBC、MBN、                         HU S Lꎬ DONG L Gꎬ BAI X Xꎬ et al.ꎬ 2024. Soil microbial
            MBP 和 qMBC 均显著大于非固氮树种ꎬ固氮树种的                          biomass and ecological stoichiometric characteristics of
            C   ∶ P  、MBC ∶ MBP 和 MBN ∶ MBP 均显著低于                typical land use types in loess hilly region [J]. Journal of
              soil  soil
                                                                 Soil and Water Conservationꎬ 38(3): 298-305. [胡斯乐ꎬ
            非固氮树种ꎬC         ∶ P  、MBN ∶ MBP 和 C     ∶ N 是        董立国ꎬ 白晓雄ꎬ 等ꎬ 2024. 黄土丘陵区典型土地利用类
                         soil  soil              soil  soil
            驱动 qMB 发生动态变化的最主要因素ꎮ 本研究区                            型土壤-微生物量及其生态化学计量特征 [J]. 水土保持
                                                                 学报ꎬ 38(3): 298-305.]
            主要受到 P 供给缺乏的限制ꎬ而相比于非固氮树
                                                               HU Z Dꎬ LIU S Rꎬ LIU X Lꎬ et al.ꎬ 2021. Soil and soil microbial
            种ꎬ固氮树种在调节土壤-微生物养分含量及其生                               biomass contents and C ∶ N ∶ P stoichiometry at different
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