近半个多世纪以来,稳定同位素稀释技术(the 15N pool dilution technique)被广泛应用于土壤氮转化过程研究,该技术的应用难点在于添加同位素标记物会激发贫氮生态系统微生物同化作用,因此大幅高估微生物固持速率。大气所胡晓霞博士和刘春岩研究员利用双标记物稳定同位素稀释技术,创建了针对贫氮自然系统土壤微生物固持速率的定量方法即改进差值法(the reformed difference method,图1),从而能够准确表征土壤氮循环的完整动态;通过年尺度土壤总氮转化速率、无机氮库大小和N2O排放动态的综合监测,首次揭示出硝化-反硝化耦合机制主导青藏高原放牧高寒草甸冻融期N2O脉冲排放。该研究更新了反硝化过程主导冻融期N2O产生的传统认知,解开了贫氮自然生态系统冻融期反硝化底物来源的谜团,即硝化速率的抬升为反硝化过程提供关键底物,耦合机制而非单一微生物过程主导了冻融期N2O的产生,成果发表于农林科学1区Top期刊Soil Biology & Biochemistry(土壤科学领域排名第一)。
文章链接:Xiaoxia Hu, Chunyan Liu*, Xunhua Zheng, Michael Dannenmann, Klaus Butterbach-Bahl, Zhisheng Yao, Wei Zhang, Rui Wang, Guangmin Cao, 2019. Annual dynamics of soil gross nitrogen turnover and nitrous oxide emissions in an alpine shrub meadow. Soil Biology and Biochemistry 138: 107576. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107576
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图1:创建“改进差值法”用于贫氮生态系统微生物固持速率的准确定量
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