土壤剖面CO2、N2O、CH4浓度是土壤内部氧化还原环境的直接表征。以往土壤气体研究多聚焦土壤表面通量观测,忽略剖面内部浓度廓线;而根系不只是碳源,还通过呼吸、根际泌氧、生物大孔隙、根际碳输入多重过程调控土层气体。

土壤中根的存在通过根际启动效应的过程刺激原生土壤 C 的矿化,这可能导致土壤C的损失。微生物在植物碳(植物凋落物和根际沉积物)分解过程中释放的酶会意外地与土壤中的有机碳相互作用,加速其矿化。生长在植物 C 上的微生物分泌酶分解土壤有机质以获取养分。根际启动效应是表层土壤中 SOC 周转率的主要决定因素,增加 SOC 矿化率高达 400%, 深层 C 暴露于根际启动效应的程度低于表层土壤 C,因为大多数植物根系集中在表层。然而,气候和土地利用的变化,例如使用深耕和抗旱深根作物品种正在改变植物的生根深度。一些以前受保护的深层土壤层暴露于植物根际及其可能导致根际启动效应的微生物活动群。然而,植物根际对深层土壤碳矿化的影响尚不清楚。

细根具有显著的时空异质性,活根生长、衰老、死亡周转过程对不同土层气体的驱动机制完全不同。利用 AZR 300 根系生长监测系统可以原位捕捉细根动态,匹配同位点剖面气体,能够把 “根系垂直构型” 和气体廓线定量关联,打破过去只把根系当作整体变量的局限,阐明不同土层活根密度、细根周转率如何调控CO2、N2O、CH4的剖面分布。利用AZR-300获取根系垂直分布数据,计算细根长度密度 RLD、细根面积密度 RAD、活根占比、细根生长速率、死亡速率、细根周转率。

土壤剖面气体通过iChamber-G地下采气矛采集,分层埋设采集矛,例如采气矛埋深:10 cm、25 cm、45 cm、70 cm(根据研究对象调整),每层 1 支 iChamber G 采气矛,形成气体廓线。SoilGas可以自动连续,设置每隔一小时采集一组剖面各深度 CO₂、CH₄、N₂O 浓度。

做以下数据分析:

1、土层尺度相关分析

同一土层内,分析活细根密度、细根生长速率与该层CO2、CH4、N2O浓度的相关关系;分开解析活根旺长期、根系衰老死亡期两套关系,区分活根呼吸效应与死根残体分解效应。

2、廓线对比:有根处理 VS 去根对照

对比两组的气体垂直廓线差异,定量分离三类根系效应:

①活根系呼吸直接耗氧产CO2

②根系生长改造土壤孔隙,改变土壤气体扩散;

③根系分泌物、根际碳输入驱动微生物产温室气体。

3、物候动态耦合分析

随植物生长周期:细根生长峰值阶段,剖面CO2浓度是否同步抬升;进入衰老阶段,死根分解如何驱动N2O、CH4变化;揭示根系生长周转的时间动态如何驱动土壤剖面气体时序变化。

以往多数研究:

①采用破坏性挖根获取根系数据,只能得到离散时间点根系静态生物量,无法捕捉细根生长、衰老、死亡的连续周转过程;

②根系采样和土壤气体采样空间分离,二者不在同一根域,容易出现空间错配;

③气体多测地表排放通量,缺少土层内部剖面浓度廓线。

本方案利用AZR 300 微根窗原位分层细根动态监测 + iChamber G 多层采气矛剖面气体系统,在同一根域范围内,同步获取不同土层细根生长速率、死亡速率、活 / 死根占比时序数据,以及对应土层CO₂、CH₄、N₂O气体浓度时序廓线。不破坏土体,实现细根周转动态 土壤剖面气体的原位配对观测,改进了传统破坏性采样、异位点观测带来的数据匹配误差。

上述设备性能特点简述

1、AZR-300复合根系生长监测系统

国内外率先实现摄像与扫描一体化的根系研究设备。“摄像模式”配备3840×2880像素(4800dpi)高清摄像头,可清晰观测根毛、菌根等细微结构;“扫描模式”则可快速获取大尺寸的360°全景根系图像。对于梨树、桃树的细根(吸收根)研究而言,摄像模式的高分辨率能够精确捕捉根毛发育与菌根共生结构;而扫描模式则可高效获取根系整体分布格局——两种模式自由切换,兼顾细节与全貌。

 

系统标配白光、紫外光、荧光三大光源。白光模式下即可区分新根与老根;紫外光可准确辨别活根与死根;近红外光则有助于反映根系所受胁迫程度。此外,系统还可选配绿色、青色、红色、黄色四种荧光激发窄波段光源,用于检测表达GFP、CFP等特殊基因蛋白的荧光信号。这一功能对果树抗逆基因表达、根系活力评估等研究具有重要价值。

系统配套专业根系图像分析软件,可在屏幕上直观显示根长分布、面积、体积、根尖数量等参数,支持多幅图像拼接与连续分析。可输出的核心分析参数包括:细根长、细根直径、细根面积、细根总长、细根总面积、平均直径、细根数量及生物量、细根寿命、细根周转等。对于梨树、桃树课题组关注的根系周转速率、吸收根寿命、根系生物量分配等关键指标,软件均可一键式批量输出,大幅提升数据处理效率。

2、SoilGas土壤多气体通量观测系统

用于在线、连续测量土壤CO2、CH4、N2O、H2O排放通量。

气体分析仪采用可调谐中红外激光光谱吸收技术(TDLAS), 测量速度快,精度达ppb级。系统配置野外温度控制箱,气体分析仪在野外温差超过5度时仍能确保测量精度。

参数

CO2

CH4

N2O

H2O

精度 1s

0.13ppm

10ppb

0.2ppb

10ppm

精度 10s

0.1ppm

7ppb

0.12ppb

6ppm

精度确保范围

0~2000ppm

0~100ppm

0~100ppm

0~5%

3、iChamber-G土壤采气矛

可分层布设在土壤剖面,和气体分析仪联用,测量地下温室气体廓线

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END

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原位观测细根动态与土壤剖面温室气体廓线耦合关系研究

2026-08-12 14:47

应用案例