同时应用的生物炭和PGPB促进了玉米的生长,并通过修改煤矿退化土壤中的微生物群落来减少CO2排放
Yiping Zou1, Xinli Chen2, Shuyue Zhang3
1School of Chemical & Environmental Engineering, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing, 100083, China; Department of Renewable Resources, University of Alberta, 442 Earth Science Building, Edmonton, Alberta, T6G 2E3, Canada.
Journal of environmental management
|February 13, 2024
概括
生物炭和促进植物生长的细菌 (PGPB) 改善了煤矿土壤. 它们的联合应用,以及含量,影响土壤呼吸和微生物群落,改善土壤健康.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 土壤科学 土壤科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 煤炭开采对全球碳循环和生物多样性产生重大影响.
- 生物炭和促进植物生长的细菌 (PGPB) 用于修复退化的煤矿土壤.
- 生物炭,PGPB和对这些环境中的土壤过程的相互作用影响尚未完全理解.
研究的目的:
- 研究生物炭如何影响退化煤矿土壤中的土壤呼吸和微生物群落.
- 为了确定这些效应是否因PGPB (Sphingobium yanoikuyae BJ1) 的存在和不同土壤含量而改变.
- 评估对玉米生长和土壤酶活动的影响.
主要方法:
- 通过使用退化的煤矿土壤进行了实验.
- 治疗包括生物炭 (0-4%) 的不同比例,PGPB (BJ1) 的存在/缺失,以及两种水平 (N0和N1).
- 分析了土壤特性,土壤呼吸 (二氧化碳排放),玉米生物质和微生物群落组成.
主要成果:
- PGPB (BJ1) 应用增强了玉米生物质,特别是在高土壤 (N1) 中,与Lysobacter和Nocardioides等有益微生物相关.
- 1%的生物炭应用减少了累积的二氧化碳排放,不论PGPB是否存在.
- BJ1增加了β-葡萄糖酶 (BG) 活性,表明碳利用率提高,土壤碳矿化减少,特别是在N1土壤中.
结论:
- 生物炭的应用为退化的煤矿土壤提供了环境效益.
- 生物炭的有效性受到PGPB的存在和土壤状态的显著影响.
- 优化生物炭和PGPB应用,考虑到的可用性,可以提高矿业受影响地区的土壤恢复.


