隨著氮肥的大量施用,農田氮盈余逐年增加,其中在旱地土壤主要以硝態氮形態累積。硝態氮是氮淋失的主要形態,也是反硝化作用產生活性含氮氣體的重要底物,因此農田高硝累積將對周圍水體和大氣環境造成危害。化肥和有機肥配合施用,被認為可以增加肥料氮的微生物固持,減少硝態氮在土壤的累積,緩解硝態氮累積帶來的環境風險。有研究表明,有機肥配施造成的氮循環改變,可能帶來新的氮污染。例如,肥料氮在微生物的作用下或能會生成大量可溶性有機氮(EON),從而以有機氮的形式流失進入水體。
圖1.標記底物在單施硫銨處理(+15NH4+,80mgNkg-1)和硫銨黑麥草配施處理(+15NH4++Ryegrass,160mgNkg-1)不同氮庫中的回收。圖右側圖例中“Incroporated into SOM”即為非微生物有機氮NMOM。
為了研究外源肥料氮在高肥力農田土壤中的轉化特征及其轉化為EON的潛力,中國科學沈陽應用生態研究所穩定同位素生態學組助理研究員全智采集遼寧省新民市常年種植設施蔬菜的大棚土壤(硝氮含量:152mgkg-1),在實驗室內進行為期120天的恒溫培養試驗。試驗通過單獨施入或混合施入15N標記底物(15N-硫銨,15N-黑麥草),研究外源銨氮和黑麥草氮在6個不同土壤氮庫間的轉化和去向(銨氮NH4+、硝氮NO3-、EON、微生物生物量氮MBN、固定態銨MFN、非微生物有機氮NMON)。
研究發現:
1、高肥力農田土壤硝化能力較強,3天內即可完成對施入銨的硝化;配施黑麥草增加了異養微生物對銨的固持,但對硝化潛勢未產生顯著影響。120天培養期間,單施硫銨處理僅有2-4%的添加銨進入土壤有機氮庫(MBN+NMON);硫銨和黑麥草配施促進了微生物對銨的固持(22%),減少了其硝化的比例。固持的氮素在培養前期主要以MBN形態存在,隨著微生物的死亡和休眠,逐漸轉化為NMON形態儲存,釋放進入土壤浸提態氮庫的比例較小(圖1)。研究表明,通過配施有機物料來減少農田硝態氮累積是可行的,但需要注意配施有機物的數量和質量,以減少有機物自身礦化硝化帶來的硝態氮累積。相關研究以The fate of fertilizer nitrogen in a high nitrate accumulated agricultural soil為題,發表在Scientific Reports上。
2、培養期間土壤EON含量和EO15N豐度均較低,大部分EON均來自土壤原有氮庫;在添加后的1-120天內,外源添加硫銨和黑麥草氮僅貢獻3-4%和8-13%(圖2)。有意思的是,隨著微生物的死亡和休眠,研究中并未觀察到EO15N豐度和回收的上升。研究人員認為,旱地農田土壤EON是一個穩定的氮庫,主要由難降解的有機物組成,受到外源添加影響較小。此外,該研究建議未來的EON研究需要根據研究目的將其易降解和難降解組分區分開來:前者更多的參與氮循環,后者更多的參與氮淋失(圖3)。相關研究成果以Formation of extractable organic nitrogen in an agricultural soil: A 15N labeling study為題,在線發表在Soil Biology and Biochemistry上。
研究工作得到國家自然科學基金、中科院戰略性先導科技專項(B類)、國家重點研發計劃和遼寧科技支撐計劃項目的資助。
圖2.不同來源底物(硫銨氮、黑麥草氮和土壤氮)對培養期間土壤EON和MBN的貢獻。柱狀圖中數字為貢獻比例(%),當比例<5%時未列出。
圖3.土壤NH4+、NO3-、EON、MBN、MFN、NMON間的轉化關系圖。該圖顯示土壤中EON成分復雜,其中易降解(labile)成分雖然在氮素周轉中發揮了重要作用,但由于其周轉快速,其在土壤總EON庫中的比例很低;難降解(recalcitrant)成分占比較高,由于其緩慢的周轉,可能是氮淋失的主要貢獻者。
中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員傅向東與福建農林大學和浙江理工大學的合作者首次揭示了通過精準調控染色質三維結構,能協同提升水稻產量和氮肥利用效率,為解決長期困擾現代農業的“高投入、高產出”難題提......
作為太陽系中最豐富的元素之一,氮是生命起源、生物圈形成和演化所必需的元素。研究表明,地幔是地球上氮的主要儲庫,氮在地球表面和地幔之間的循環影響著大氣演化、氣候變遷以及地球的宜居性。那么我們不禁要問,深......
作為太陽系中最豐富的元素之一,氮是生命起源、生物圈形成和演化所必需的元素。研究表明,地幔是地球上氮的主要儲庫,氮在地球表面和地幔之間的循環影響著大氣演化、氣候變遷以及地球的宜居性。那么我們不禁要問,深......
近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員黃小平團隊,在河口咸淡水混合過程中氮的遷移轉化方面取得了新進展。相關研究成果分別以Thedistinctphasesoffresh-......
氮、磷是植物生長必需的養分元素,在陸地碳循環中扮演重要角色。盡管一些野外實驗或meta分析論文都對氮、磷或兩種養分同時添加如何影響地上、地下碳循環關鍵過程進行了廣泛報道,但有關氮磷的交互作用如何影響地......
記者7日從中國科學院遺傳與發育生物學研究所(中科院遺傳發育所)獲悉,該所儲成才研究團隊通過對過去100年間收集于全球不同地理區域52個國家及地區的110份早期水稻農家種在不同氮肥條件下進行全面的農藝性......
水體中的氮元素由于是造成富營養化的元兇,往往是水污染控制行業的科研和工程技術的關注重點,其重要性甚至不亞于有機污染物。本文梳理了水體中氮元素中的常見存在形態以及各自的概念和測試方法。以期給您的研究和學......
楨楠(Phoebezhennan)是一種生長緩慢的重要森林樹種,為我國二級珍稀保護植物。分布于亞熱帶常綠闊葉林區西部,主要生長在海拔1500米以下。楨楠是一種受到威脅的優質木材生產樹種,面臨著嚴重的人......
近期,我所稻作生態課題組從光合作用、氮吸收利用等方面揭示了水稻營養生長和干旱脅迫適應之間的調控機制。相關研究成果相繼發表于學術期刊《EnvironmentalandExperimentalBotany......
近日,中科院昆明植物研究所研究員高立志研究組以一年生云南大葉茶苗為研究材料,采用代謝組學和轉錄組學相結合的技術手段,對不同氮水平和氮形態下生長一定時期的茶苗的生理指標、代謝物積累和基因表達模式進行了深......