Page 151 - 《广西植物》2022年第3期
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3 期             严少娟等: 盐碱胁迫对巨菌草根际土壤微生物多样性及酶活性的影响                                            4 9 5

                              表 1  巨菌草根际土壤微生物有效序列及 OTUs
             Table 1  Effective sequences and OTUs of soil microorganisms in rhizosphere of giant juncao
        盐碱浓度
                         真菌有效序列                                  细菌有效序列
        Saline ̄alkali                         分类单位                                    分类单位
                         Valid sequence                         Valid sequence of
       concentration                            OTUs                                    OTUs
                           of fungi                                bacteria
          (‰)
           0           73 194±1 230.500ab    672±42.900a        60 181±75.000b       1 474±2.000a
           6            74 076±869.670a      609±50.540a        66 441±304.450a     1 359±30.660b
           12           71 582±782.200b      489±41.100b       61 638±1 547.660b    1 077±61.990c

     注: 不同字母表示各处理间差异显著( P<0.05)ꎻ 相同字母表示差异不显著(P>0.05)ꎮ 下同ꎮ
     Note: Different letters indicate significant differences between treatments (P<0.05)ꎻ The same letter indicates no significant differences
   (P>0.05). The same below.
                              表 2  巨菌草根际土壤微生物 Alpha 多样性指数
                Table 2  Alpha diversity indexes of soil microorganisms in rhizosphere of giant juncao
                 盐碱浓度
       类别       Saline ̄alkali   Chao 指数             Ace 指数           Shannon 指数       Simpson 指数
       Type     concentration   Chao index          Ace index        Shannon index    Simpson index
                  (‰)
       真菌           0         806.728±14.342a     783.267±9.261a     4.132±0.209a     0.036±0.010a
       Fungi
                    6         724.379±1.799b      726.966±4.427b     3.978±0.029ab    0.044±0.004a
                   12         620.120±18.401c     604.483±3.779c     3.748±0.140b     0.048±0.008a
       细菌           0        3 752.922±63.943a   3 778.422±62.682a   6.867±0.039a     0.003±0.000b
      Bacteria
                    6       3 149.800±236.510b  3 115.390±186.170b   6.397±0.119b     0.005±0.000b
                   12        2 211.270±166.890c  2 239.660±144.270c  5.454±0.117c     0.002±0.001a



   对丰度在土壤盐碱浓度为 12‰时分别为 68.5%、                        降低ꎮ 种植巨菌草对土壤碱度的中和能力随盐碱
   16.3%、8. 1%ꎬ 均 高 于 其 他 两 种 处 理ꎻ 座 囊 菌 纲           浓度的升高逐渐减弱ꎬ对土壤盐度的中和能力在
   (Dothideomycetes)的相对丰度在土壤盐碱浓度为                    中低盐碱浓度随盐碱浓度的升高而升高ꎬ但浓度
   12‰时ꎬ急剧减少ꎬ只有 2.5%ꎮ                                超过 8‰时逐渐减弱ꎮ
   2.2.3 盐碱胁迫下巨菌草根际土壤细菌群落组成                              如表 4 所示ꎬ种植巨菌草后土壤碱解氮、速效
   分析  如图 4 所示ꎬ土壤细菌在纲水平上的相对                          磷和速效钾含量均显著小于未种植巨菌草的土壤
   丰度差异情况如下:盐碱浓度为 12‰时ꎬ巨菌草根                          (P<0.05)ꎬ且盐碱浓度为 6‰时的碱解氮、速效磷
   际土 壤 中ꎬ 绿 弯 菌 纲 ( Chloroflexia)、 拟 杆 菌 纲          和速效钾含量均显著大于盐碱浓度为 12‰的土壤
   (Bacteroidia)、芽单胞菌纲( Gemmatimonadetes) 和          (P<0.05)ꎮ 土壤有机质含量随盐碱浓度的升高显
   δ ̄变形菌纲( δ ̄Proteobacteria) 的相对丰度分别为                著减少(P<0.05)ꎮ 种植巨菌草后的土壤有机质含
   8.5%、13.5%、5.6%和 3.7%ꎬ均高于其他两种土壤                   量显著高于未种植巨菌草的土壤(P<0.05)ꎮ
   生境ꎻα ̄变形菌纲(α ̄Proteobacteria)和 γ ̄变形菌纲
   (γ ̄Proteobacteria) 的相对丰度在土壤盐碱浓度为                  3  讨论与结论
   6‰时ꎬ占比分别为 23.03%和 8.8%ꎬ大于土壤盐碱
   浓度 为 12‰ 和 0‰ 时 的 土 壤 生 境ꎻ 厌 氧 绳 菌 纲              3.1 盐碱胁迫对巨菌草根际土壤酶活性的影响
   (Anaerolineae)的相对丰度随土壤盐碱浓度升高而                         土壤酶在土壤环境中通过不同微生物类群生
   减少ꎬ在 12‰盐碱土壤中仅有 0.007%ꎮ                           理代谢产生( Baldrianꎬ 2009)ꎬ是反映土壤肥力的
   2.3 种植巨菌草前后土壤盐碱及营养元素的变化                           重要指标( Petric et al.ꎬ 2011ꎻ You et al.ꎬ 2014)ꎮ
       如表 3 所示ꎬ种植巨菌草后的土壤盐碱度均有                        土壤酶活性的变化反映了土壤微生物对环境改变
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