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  • 研究揭示森林演替驅動生物固氮及其關鍵機制

    傳統觀點和理論研究認為生物固氮速率在森林演替初期或中期達到峰值,而演替后期生物固氮逐漸減弱甚至停止。這樣的觀點主要基于兩個基本假設。其一,演替初期或中期土壤養分(尤其是氮)貧瘠,固氮植物和固氮微生物在生態系統中占有優勢地位;但演替過程土壤氮逐漸累積增加,因此演替后期生物固氮已不具有競爭優勢,固氮速率降低或者終止。其二,磷是參與固氮反應的重要能源物質(ATP)和固氮生物生長的重要養分,隨著演替過程土壤磷的消耗,演替后期生物固氮受磷的限制。盡管這樣的觀點和假設機制已得到普遍的驗證,它們無法解釋自然界中長期存在的“悖論”現象,即仍有多數土壤富氮或者磷限制的成熟林仍維持較高的固氮速率。 中國科學院華南植物園生態中心博士后鄭棉海等人在研究員莫江明指導下,選擇鼎湖山三個處于不同演替階段的森林開展研究,測定三個森林的多種基質(土壤、凋落物和苔蘚)的固氮速率,發現隨著森林演替的進行,雖然基質氮的濃度增加并且磷限制也加劇,生物固氮速率沒有減......閱讀全文

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    當談到獲取最重要的營養素時,有些植物會招募一些“小朋友”:生活在其根部隆起處、從空氣中獲取氮的土壤細菌。一項新研究表明,維持這些搭檔的成本很高,以至于一些物種放棄了這些微生物園丁。來自10個植物家族的物種,包括花生、豆類和含羞草樹,都能夠在貧瘠的土壤中茁壯成長,因為它們與所謂的固氮細菌結合在一起。但

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      氮氣是空氣中的主要成分,占空氣總量的五分之四。然而由于氮氣分子被三條“繩索”--化學鍵所束縛,因此大部分植物只能“望氮興嘆”。固氮菌的本領在于它有一把“神刀”--固氮酶(含有Fe Co Mo即鐵鈷鉬),可以輕易地切斷束縛氮分子的化學鍵,把氮分子變為能被植物消化、吸收的氮原子。 俄羅斯莫斯科大學生

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