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土壤是“活”的!這種“蟲子”幫助植物生長 | 芳蘭葳蕤

媒體:原創(chuàng)  作者:國家植物園
專業(yè)號:國家植物園 2024/12/5 15:13:17

什么?土壤是“活”的!

土壤是自然環(huán)境中的重要組成部分,在我們腳下的土壤,是由裸露的巖石風(fēng)化之后,再加上腐化的生命體混合在一起形成的。土壤中生活著數(shù)以億計的微小生物,1g健康土壤中的生物數(shù)量比地球上所有人類還要多。在土壤孔隙中,有一類依靠水膜移動的線條狀無脊椎動物,被稱為植物生長的“調(diào)節(jié)器”,它們就是線蟲。

線蟲動物門是動物界中最大的門之一,其物種數(shù)估計超過一百萬種,且數(shù)量極其龐大,是地球上數(shù)量最多的動物,每立方米數(shù)量達上百萬條,全球陸地表層土壤數(shù)量達4.4 × 1020個,生物量達3億噸,約占人類體重總和的82%。

土壤是活的

(圖片來源:FAO 2020)

土壤中各類生物通過捕食關(guān)系形成了復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),被稱為土壤食物網(wǎng)。土壤線蟲占據(jù)了食物網(wǎng)各個營養(yǎng)級,有食植物組織的線蟲、食細菌線蟲、食真菌線蟲和捕食-雜食性線蟲,各類食性線蟲一般可通過口器和食道類型區(qū)分。

另外,低營養(yǎng)級的食細菌線蟲往往體型較小,而高營養(yǎng)級的捕食性線蟲體型較大。土壤線蟲在調(diào)控微生物活性、土壤養(yǎng)分循環(huán)和植物生長中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,它們是土壤健康的最佳指示生物,是植物生長的“調(diào)節(jié)器”。

土壤食物網(wǎng)

(圖片來源:FAO 2020)

各類土壤線蟲(a-e分別為 食細菌、食真菌、食植物、捕食性-雜食性線蟲)及幾種頭葉科(Cephalobidae)線蟲(g-n)口器結(jié)構(gòu)

(圖片來源:參考文獻2)

顯微鏡(20-40倍)下的土壤線蟲

(圖片來源:馬全會拍攝)

下面,讓我們進入微觀世界,一起了解土壤線蟲的巨大作用!

土壤線蟲是植物生長的“調(diào)節(jié)器”

在植物生長過程中,土壤線蟲扮演著一個隱秘而強大的角色。植物生長需要各種氮、磷等養(yǎng)分,土壤線蟲在“肥料轉(zhuǎn)化”過程中發(fā)揮著重要作用。線蟲取食土壤中各類微生物,促進土壤養(yǎng)分循環(huán)和有機質(zhì)的分解,提高土壤肥力,從而促進植物生長。

同時,土壤線蟲可以通過促進細菌釋放有助于植物生長的激素類物質(zhì),如吲哚乙酸和生長素等。另外,某些植食性線蟲通過取食植物根系的外層細胞,輕微刺激根系生長,從而促進了植物根系的擴展和深化,提高植物對水分和養(yǎng)分的吸收能力。

土壤線蟲是植物生長的“調(diào)節(jié)器”

(圖片來源:參考文獻5)

植物健康的“地下保鏢”

在植物的生命周期中,根系時刻面臨著蟲害和病害的威脅,線蟲通過捕食土壤中的病原菌和害蟲,幫助植物抵御病蟲害侵襲。

例如昆蟲病原線蟲可以尋找并感染破壞植物的害蟲,從而減少害蟲對植物的損害;食細菌線蟲能夠直接取食導(dǎo)致植物根系疾病的病原菌,從而保障植物的健康生長。

同時土壤線蟲可以刺激有益微生物分泌拮抗物質(zhì),幫助植物抵御病原菌的侵害。因此,線蟲就像是植物的“地下保鏢”,在根際周圍巡邏,保護植物健康生長。但是,一些植物寄生性線蟲也會對植物產(chǎn)生危害,如大豆胞囊線蟲、根結(jié)線蟲等侵染作物根系,會導(dǎo)致糧食大量減產(chǎn),需要進行防治,清除這些“害群之蟲”。

土壤線蟲保護植物茁壯成長

(圖片來源:參考文獻7)

土壤健康的“指示燈”

當(dāng)土壤發(fā)生退化或外界干擾后,土壤線蟲群落的數(shù)量和結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,從而為我們提供了一個監(jiān)測土壤質(zhì)量的工具。土壤線蟲的多樣性、富集指數(shù)和成熟度指數(shù)等可以有效反映土壤健康狀況。比如,土地過度利用后,土壤線蟲的多樣性可能會降低、結(jié)構(gòu)會簡化,表明土壤功能下降。這就像是土壤的“健康狀況指示燈”變暗了,提醒我們需要采取措施來改善土壤條件。

土壤線蟲雖然微小,但數(shù)量和多樣性極其豐富,在維持土壤肥力、調(diào)節(jié)植物生長中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。土壤線蟲是土壤健康的“秘密守護者”,是地球不可或缺的寶貴資源。

12月5日是世界土壤日,讓我們從現(xiàn)在開始,更多關(guān)注、了解土壤,保護土壤生物多樣性,共建綠色家園!

參考資料:

1. Bongers, T., & Ferris, H. (1999). Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring. Trends in Ecology & Evolution, 14(6), 224-228.

2. Ugarte, C. M. (2009) Soil Nematodes in Organic Farming Systems. https://eorganic.org/node/4495

3. Du Preez, G., Daneel, M., De Goede, R., Du Toit, M. J., Ferris, H., Fourie, H., ... & Schmidt, J. H. (2022). Nematode-based indices in soil ecology: Application, utility, and future directions. Soil Biology and Biochemistry, 169, 108640.

4. Holovachov, O., De Ley, I.T., Mundo-Ocampo, M. & De Ley, P. 2009. Identification of CephaloboideaNematoda).EUMAINE, Gent and Nematology, UC Riverside. 86 pp

5. Li, G., Liu, T., Whalen, J. K., & Wei, Z. (2023). Nematodes: an overlooked tiny engineer of plant health. Trends in Plant Science, 29(1), 52-63.

6. Van Den Hoogen, J., Geisen, S., Routh, D., Ferris, H., Traunspurger, W., Wardle, D. A., ... & Crowther, T. W. (2019). Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale. Nature, 572(7768), 194-198.

7. Wilschut, R. A., & Geisen, S. (2021). Nematodes as drivers of plant performance in natural systems. Trends in Plant Science, 26(3), 237-247.

審核 | 許振柱

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