
研究背景
在干旱荒漠绿洲地区,农业生产与生态系统稳定高度依赖有限的水资源。农田防护林在防风固沙、改善田间微气候的同时,也会与林缘作物竞争水分,改变邻近农田的土壤水分分布。现有研究多以土壤含水量评价这种影响,对林木与作物取水来源及其重叠程度的认识仍不充分,也难以解释水分竞争下的土壤微生物功能变化。不同林带结构如何改变作物取水来源,并影响微生物的渗透调节与碳代谢,仍有待明确。
为此,北京林业大学肖辉杰老师团队以新疆杨—玉米复合系统为对象,结合氢氧稳定同位素示踪与宏基因组测序,比较不同林龄和行数配置下的水分竞争格局,分析其与土壤微生物功能变化的关系,为干旱区农田防护林配置及水分管理提供科学依据。相关研究发表于《Applied Soil Ecology》。

图1.a) 利用无人机(UAV)拍摄的试验样地航拍图,展示了每种样地类型(A–F)的四个重复之一。b) 展示各样地内采样点与样线布局的示意图。c) 局地大气降水线(LMWL)与土壤水线(SWL)的回归图。d) 基于氘盈余(D-excess)值汇总计算出的浅层、中层及深层土壤水来源比例。e) 展示本研究整体研究框架的流程图。
研究方法
研究区域与对象:内蒙古磴口县荒漠绿洲,新疆杨(林带)-玉米复合系统;
实验设计:设置6种林带配置(A–F,涵盖不同林龄与行数)及单作玉米对照(CK),每处理4重复,共28个样地;
测量指标:土壤含水量、容重、pH、有机碳、全氮及植物水和各类水源的氢氧稳定同位素组成;
值得一提的是,科研人员采用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(今日足彩狗推荐预测)提取土壤水及新疆杨、玉米的植物水。该设备采用超低压真空蒸馏冷冻的原理,不仅能高效获取水分,而且可严格控制提取过程、避免蒸发引发的同位素分馏,确保氢氧同位素分析结果的准确性;
竞争强度指标:计算绝对竞争强度(ACI)与比例相似性(PS),量化林带与玉米的水分竞争;
开展土壤宏基因组测序与KEGG功能注释,以解析微生物功能潜力。通过差异丰度、相关性、偏相关及关联网络分析,评估林带配置、水分竞争与微生物功能之间的关系;

图2.不同样地在不同土壤深度 a)距防护林不同距离 b) 及不同生长阶段 c) 下的土壤含水量差异。

图3.玉米在 V6–V10 (a)、VT/R1 (b) 和 R3–R4 (c) 生育阶段的水分吸收策略。

图4.图a)和图b)分别展示了绝对竞争强度(ACI)和比例相似性(PS)。

图5.图a)和c)分别展示了不同样地类型及距防护林不同距离下基因丰度的多组比较结果。

图6.a) 四种代谢途径的丰度与水分指标之间的相关性拟合图,显著性基于p值。b) 多组及 c) 两组比较分析,展示了四种代谢途径在不同样地类型间的差异。d) 糖酵解/糖异生及三羧酸(TCA)循环途径中组间存在显著差异的基因。
研究结果
(1)距林带0.3H处土壤含水量显著低于单作玉米田,1H—2H处差异不显著;差异随玉米生育进程扩大,双行及成熟林带的影响总体更强;
(2)林带样地玉米取水随生育进程由浅层为主转向中层为主,灌浆期深层水贡献较单作玉米田提高约10%,体现其对持续水分竞争的适应;
(3)竞争主要土层由营养生长期的浅层转向生殖生长期的中层,灌浆期涉及浅、中、深三层;双行林带竞争强度总体高于单行,林龄则未呈现一致规律;
(4)林带样地中betA、betB丰度升高,proB、proC、otsB丰度降低;相关基因与ACI、PS显著关联,而与土壤含水量无显著关联,提示水分竞争格局对微生物渗透调节具有重要影响;
(5)林带样地中糖酵解/糖异生通路丰度降低,三羧酸循环相关通路丰度升高,且内部关键基因呈差异化变化,提示碳代谢功能潜力由快速碳利用向稳态维持调整。
结语
本研究表明,防护林通过加剧与作物的水分竞争,驱动土壤微生物从短期渗透调节转向长期稳定适应,并促使碳代谢从快速输入转向TCA循环主导的稳态维持。未来应进一步优化林带配置,并结合分期灌溉与深水监测,协调作物用水与土壤生态功能,为干旱区农林复合系统的可持续管理提供更精准的策略。
发表期刊:Applied Soil Ecology【影响因子:5.6】
研究单位:北京林业大学、内蒙古磴口荒漠生态系统观测研究站等
研究地点:内蒙古磴口县荒漠绿洲
使用设备:LI-2100全自动真空冷凝抽提系统
DOI:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2026.107324