Page 85 - 《广西植物》2026年第6期
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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

