• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    卵孢長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)期覆土層微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性分析

    2022-07-14 19:27:28詹穎馨方亮付圣麟蘇廣林陳晗劉斌
    關(guān)鍵詞:土壤理化性質(zhì)群落結(jié)構(gòu)

    詹穎馨 方亮 付圣麟 蘇廣林 陳晗 劉斌

    摘要:【目的】探究卵孢長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)期覆土層微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性及木霉病害對(duì)微生物群落的影響,為長(zhǎng)根菇的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供理論依據(jù)?!痉椒ā坎捎肐llumina高通量測(cè)序技術(shù),研究長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)階段(覆土?xí)r、現(xiàn)蕾期、采收期、發(fā)病期、轉(zhuǎn)潮期)覆土層微生物群落結(jié)構(gòu)組成及其多樣性,并利用冗余分析技術(shù)分析研究微生物菌群與土壤理化因子的相關(guān)性?!窘Y(jié)果】從覆土樣品中共獲得操作分類單元(OTUs)4581個(gè),細(xì)菌和真菌OTUs分別為3650個(gè)和931個(gè)。不同生長(zhǎng)階段土壤的細(xì)菌優(yōu)勢(shì)菌群存在較大差異,覆土?xí)r和采收期的最優(yōu)勢(shì)屬為廣義伯克霍爾德氏菌屬(Burkholderia),現(xiàn)蕾期、發(fā)病期、轉(zhuǎn)潮期的最優(yōu)勢(shì)屬的分別為羅爾斯通氏菌屬(Ralstonia)、西地西菌屬(Cedecea)和噬幾丁質(zhì)菌屬(Chitinophaga)。覆工至采收的前3個(gè)生長(zhǎng)期的最優(yōu)勢(shì)真菌屬為鐮刀菌屬(Fusarium),其余生長(zhǎng)期則為木霉屬(Trichoderma)。木霉病害發(fā)病期土壤層微生物菌群結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,微生物數(shù)量和豐度均低于其他期;采收期土壤的細(xì)菌多樣性最高,轉(zhuǎn)潮期真菌多樣性最高。冗余分析結(jié)果表明,覆土層中速效氮和速效鉀與細(xì)菌在屬水平上有顯著正相關(guān)(P<0.05,下同);有效磷與真菌屬水平菌群顯著正相關(guān)。土壤有機(jī)質(zhì)與覆土?xí)r土壤微生物群落呈正相關(guān);速效氮、有效磷、速效鉀和pH則與轉(zhuǎn)潮期土壤微生物群落呈正相關(guān)?!窘Y(jié)論】不同生長(zhǎng)階段覆土層土壤真菌物種數(shù)量在采收期達(dá)最大值,細(xì)菌物種數(shù)量則隨著長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)而不斷下降。木霉病害的發(fā)生對(duì)土壤微生物種類和豐度均有顯著抑制作用,同時(shí)大量消耗土壤的營(yíng)養(yǎng)元素,降低pH。

    關(guān)鍵詞:卵孢長(zhǎng)根菇;土壤微生物多樣性;高通量測(cè)序技術(shù);土壤理化性質(zhì);群落結(jié)構(gòu)

    中圖分類號(hào):S646;S154.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào):2095-1191(2022)04-1143-09

    Diversity analysis of microbial community structure in casing soil in different growth stages of Hymenopellis raphanipes

    ZHAN Ying-xin, FANG Liang, FU Sheng-lin, SU Guang-lin, CHEN Han, LIU Bin*

    (College of Agriculture, Guangxi University/Institute of Edible Fungi, Guangxi University, Nanning,

    Guangxi? 530004, China)

    Abstract:【Objective】To investigate the composition and diversity of microbial community structure of the casing soil in different growth stages of Hymenopellis raphanipes, and the effect of Trichoderma diseases on microbial communities,so as to provide the theoretical basis for the high and stable yield of the H. raphanipes. 【Method】The microbial community structure and diversity in different growth stages(casing stage, pinning stage, harvesting stage, harvesting stage with green mold disease, flush interval stage) of H. raphanipes were analyzed by Illumina high-throughput sequencing technology, while the relationship between microbial community and soil physical-chemical property was studied by environmental factors analysis. 【Result】Results showed the total number of operational taxonomic unit(OTUs) in casing soil was 4581, including 3650 of bacteria and 931 of fungi. There were significant differences in the dominant bacterial community in different growing stages, the dominant bacterial genus in casing stage and harvesting stage was Burkholderia.? Ralstonia, Cedecea and Chitinophaga were the dominant genus in pinning stage, harvesting stage and flush interval stage, respectively. The most dominant fungal in the first three stages was genus Fusarium, and the remaining stages were genus Trichoderma. In disease stage, the structure of soil microbial community changed greatly, with the number of microorganisms and relative abundance lower than other stage. In harvesting stage, bacteria diversity reached the highest and in the flush interval stage, fungal diversity was the highest. dbRDA analysis showed that the content of available nitrogen(AN) and available phosphorus(AK) in casting soil was significant positive correlated with bacteria at genus level(P<0.05, the same below). Available phosphorus(AP) had significant positive correlation with bacterial communities at genus level. Soil organic matter(SOM) was significantly positively correlated with soil microbial community in casing stage, while AN, AP, AK and pH were positively correlated with soil microbial community in flush interval stage. 【Conclusion】The number of soil fungal flora in different growth stages reaches the maximum at harvest time; The number of bacterial flora decreased with the growth of long root mushroom. The occurrence of Trichoderma disease can significantly inhibit the species and abundance of soil microbial flora, and consume a lot of soil nutrient elements and reduce pH.

    Key words: Hymenopellis raphanipes; soil microbial diversity; high-throughput sequencing technology; soil physicochemical property; community structure

    Foundation items: Guangxi Key Research and Development Plan Project (Guike AB18221047)

    0 引言

    【研究意義】卵孢長(zhǎng)根菇(Hymenopellis raphanipes)又名卵孢小奧德蘑、露水雞樅等,商品名為黑皮雞樅(Hao et al.,2016),其肉質(zhì)細(xì)膩、香味濃郁、營(yíng)養(yǎng)豐富,是近年深受消費(fèi)者喜愛的名貴珍稀食用菌。長(zhǎng)根菇雖然不覆土也能出菇,但產(chǎn)量較低,覆土是長(zhǎng)根菇栽培過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié),土壤中微生物和組分能直接影響子實(shí)體產(chǎn)量和質(zhì)量。在覆土栽培中最突出的問題是雜菌侵染,尤以木霉(Trichoderma spp.)危害最嚴(yán)重,其在栽培袋和覆土層表面快速生長(zhǎng),與長(zhǎng)根菇競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)養(yǎng)和空間,造成長(zhǎng)根菇嚴(yán)重減產(chǎn)甚至絕收,已成為制約長(zhǎng)根菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此,開展長(zhǎng)根菇生長(zhǎng)發(fā)育過程中覆土層土壤微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性研究,對(duì)長(zhǎng)根菇的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)栽培具有重要意義。【前人研究進(jìn)展】我國(guó)進(jìn)行卵孢長(zhǎng)根菇馴化栽培的時(shí)間較晚,20世紀(jì)期間已有學(xué)者對(duì)卵孢長(zhǎng)根菇進(jìn)行栽培研究,但因栽培技術(shù)不成熟等問題,未能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)根菇的規(guī)?;a(chǎn)(李傳華等,2011)。孫思國(guó)(2010)在山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣首次成功實(shí)現(xiàn)卵孢長(zhǎng)根菇的大規(guī)模人工覆土栽培。覆土是某些食用菌栽培的關(guān)鍵環(huán)節(jié),不僅能保溫保濕,還能提供營(yíng)養(yǎng)和有益微生物、促進(jìn)食用菌菌絲扭結(jié),有利于子實(shí)體的原基早形成早出菇(Kalberer et al.,1990)。雙孢蘑菇(Agaricus bisporus)具有不覆土不出菇的特性,必須覆土才能誘導(dǎo)形成子實(shí)體(沈新芬等,2019),是覆土層微生物研究較深入的食用菌。Chen等(2013)的試驗(yàn)結(jié)果表明,覆土層中產(chǎn)生1-氨基環(huán)丙烷-1-羧酸脫氨酶的細(xì)菌可降低雙孢蘑菇原基形成抑制劑乙烯的含量,從而促進(jìn)原基的形成。王琳等(2018)研究確定了惡臭假單胞菌TK3對(duì)雙孢蘑菇具有促生作用,能實(shí)現(xiàn)子實(shí)體的大幅度增產(chǎn)。近年來,其他食用菌與土壤微生物群落的關(guān)系也相繼開展。陳誠(chéng)等(2017)采用高通量測(cè)序技術(shù)對(duì)羊肚菌白霉病發(fā)生前后土壤的微生物群落結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,結(jié)果表明羊肚菌栽培后真菌多樣性降低,白霉病發(fā)生后根際真菌種類增多,優(yōu)勢(shì)真菌類群也產(chǎn)生了較大變化;張相鋒等(2019)、楊曉絨等(2020)的研究結(jié)果表明,羊肚菌根際土壤微生物多樣性與土壤深度成反比,上層微生物多樣性最高;趙玉卉等(2021)對(duì)羊肚菌根際細(xì)菌群落與土壤環(huán)境因子相關(guān)性進(jìn)行研究,揭示了羊肚菌根際微生態(tài)系統(tǒng)各要素間的相互關(guān)系。綜上所述,覆土土壤微生物多樣性和土壤理化性質(zhì)在覆土型食用菌菌絲和子實(shí)體的生長(zhǎng)階段起著重要作用?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】至今有關(guān)長(zhǎng)根菇覆土層微生物多樣性研究鮮見報(bào)道?!緮M解決的關(guān)鍵問題】基于Illumina NovaSeq測(cè)序平臺(tái)的第二代測(cè)序技術(shù)對(duì)長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)階段覆土層土壤進(jìn)行高通量測(cè)序分析,通過測(cè)定細(xì)菌和真菌群落的結(jié)構(gòu)及其多樣性,分析其與土壤理化性質(zhì)間相關(guān)性,探究不同生長(zhǎng)期覆土層土壤細(xì)菌和真菌群落的差異,以期為長(zhǎng)根菇的工廠化覆土栽培提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1. 1 樣品采集

    長(zhǎng)根菇覆土栽培試驗(yàn)于2021年5—6月在廣西梧州市萬(wàn)秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)的上品薈食用菌種植基地(東經(jīng)111o30′99″,北緯23o56′30″)進(jìn)行。長(zhǎng)根菇菌種由山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提供,覆土材料為75%紅壤土和25%泥炭土混合組成。選取長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)階段的覆土層,即覆土?xí)r(5月19日)、首潮菇現(xiàn)蕾期(6月3日)、首潮菇采收期(6月13日)、采收期發(fā)生木霉病害(6月13日,簡(jiǎn)稱發(fā)病期)及首潮采收后的轉(zhuǎn)潮期(6月23日)。采集時(shí)去除表面2~3 cm的土層,使用內(nèi)徑為5 cm的土鉆和100 cm3環(huán)刀,采集菇架上的土壤,每個(gè)生長(zhǎng)期采集3份樣品,每份樣品采集3個(gè)點(diǎn)的土壤進(jìn)行混合。裝入無(wú)菌自封袋中密封,立即帶回實(shí)驗(yàn)室,除去土壤中的石塊和可見動(dòng)植物殘?bào)w等。土樣分2份保存,其中一份樣品于-80 ℃冰箱保存,用于土壤微生物群落多樣性測(cè)定;另一份樣品于陰涼處風(fēng)干后過80目篩,用于土壤理化性質(zhì)的測(cè)定。

    1. 2 土壤理化性質(zhì)測(cè)定

    有機(jī)質(zhì)(Soil organic matter ,SOM)含量用重鉻酸鉀容量法測(cè)定,pH值用電位法測(cè)定(Ciavatta et al.,1991)。速效氮(Available nitrogen ,AN)含量用堿解擴(kuò)散法測(cè)定(Xiong et al.,2008);有效磷(Available phosphorus,AP)含量用鉬銻抗比色紫外分光光度法測(cè)定;速效鉀(Available potassium ,AK)含量經(jīng)乙酸銨提取后用火焰光度法測(cè)定(鮑士旦,2003)。

    1. 3 高通量測(cè)序分析

    采用CTAB法對(duì)土壤樣本的基因組DNA進(jìn)行提取,利用瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)DNA的純度和濃度,使用無(wú)菌水稀釋樣本DNA至1 ng/μL。以DNA基因組作為模板,對(duì)細(xì)菌16S rDNA序列V3~V4可變區(qū)和真菌ITS1區(qū)進(jìn)行PCR擴(kuò)增。擴(kuò)增引物分別為314F(5'-CCTAYGGGRBGCASCAG-3')和806R(5'-GGACTA CNNGGGTATCTAAT-3'),ITS5-1737F(5'-GGAAGT AAAAGTCGTAACAAGG-3')和ITS2-2043R(5'-GCT GCGTTCTTCATCGATGC-3')。PCR產(chǎn)物經(jīng)瓊脂糖凝膠進(jìn)行電泳檢測(cè)后,采用qiagen公司的膠回收試劑盒回收目的條帶。文庫(kù)構(gòu)建按TruSeq? DNA PCR-Free Sample Preparation Kit試劑盒的說明進(jìn)行,構(gòu)建好的文庫(kù)合格使用NovaSeq6000進(jìn)行上機(jī)測(cè)序,高通量測(cè)序委托北京諾禾致源生物信息科技有限公司完成。

    1. 4 測(cè)序數(shù)據(jù)處理與分析

    測(cè)序獲得的原始數(shù)據(jù)采用FLASH v1.2.7, (http://ccb.jhu.edu/software/FLASH/)進(jìn)行拼接,拼接獲得的原始Tags數(shù)據(jù)經(jīng)Qiime v1.9.1(http://qiime.org/scripts/split libraries fastq.html)質(zhì)控得到高質(zhì)量的Clean Tags數(shù)據(jù),再與物種數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì)并去除嵌合體序列,得到最終有效數(shù)據(jù)(Effective tags)(Wang et al.,2007;Quast et al.,2013)。利用Uparse算法(Uparse v7.0.1001)對(duì)Effective Tags進(jìn)行聚類,默認(rèn)以97%的一致性將序列聚類成為OTUs(Operational taxonomic units)。使用Qiime v1.9.1進(jìn)行微生物群落Alpha多樣性和Beta多樣性的比較分析(Li and Xu,2007)。用Spearman相關(guān)分析(Algina and Keselman,1999)和環(huán)境因子分析(Distance-based redundancy analysis,db-RDA)(李曉謙等,2015)研究微生物多樣性和群落結(jié)構(gòu)與土壤理化性質(zhì)間的關(guān)系。以上分析均在北京諾禾致源科技股份有限公司售后平臺(tái)NovoMagic(https://magic.novogene.com/customer/main#/login)完成。

    1. 5 統(tǒng)計(jì)分析

    利用Excle 2016進(jìn)行柱狀圖制作,使用SPSS 23.0對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。

    2 結(jié)果與分析

    2. 1 不同生長(zhǎng)期覆土層土壤理化性質(zhì)

    由表1可知,不同生長(zhǎng)期覆土層土壤AN、AP和AK含量及pH存在明顯差異,SOM含量差異不顯著(P>0.05)。土壤AN和AP含量和pH表現(xiàn)為采收期最高,土壤AK含量表現(xiàn)為轉(zhuǎn)潮期含量最高。所有土壤樣品的pH均為酸性,現(xiàn)蕾期覆土層土壤pH最低,且與其他時(shí)期差異顯著(P<0.05,下同)。采收期覆土層的AN、AP和AK含量顯著高于同期發(fā)生病害的覆土層。

    2. 2 不同生長(zhǎng)期覆土層土壤微生物群落結(jié)構(gòu)多樣性

    由圖1-A可知,長(zhǎng)根菇覆土?xí)r土壤細(xì)菌的優(yōu)勢(shì)屬為伯克霍爾德氏菌屬(Burkholderia),相對(duì)豐度為4.78%,次優(yōu)勢(shì)屬為羅爾斯通氏菌屬(Ralstonia);現(xiàn)蕾期羅爾斯通氏菌屬為最優(yōu)勢(shì)屬,其次是伯克霍爾德氏菌屬,豐度分別為4.78%和4.15%;采收期土壤中伯克霍爾德氏菌屬是最優(yōu)勢(shì)屬,相對(duì)豐度為9.23%,但發(fā)病期的土樣則西地西菌屬(Cedecea)為最優(yōu)勢(shì)屬,相對(duì)豐度為13.98%,鞘氨醇桿菌屬(Sphingobacterium)是第二優(yōu)勢(shì)屬,相對(duì)豐度為12.83%;轉(zhuǎn)潮期土壤中噬幾丁質(zhì)菌屬(Chitinophaga)是最優(yōu)勢(shì)屬,相對(duì)豐度為16.98%。不同生長(zhǎng)期土壤的細(xì)菌組成屬與門分類水平的結(jié)果不同,優(yōu)勢(shì)菌屬在不同的樣品中存在明顯差異,最優(yōu)勢(shì)屬在不同生長(zhǎng)期均不一致。如圖1-B所示,不同生長(zhǎng)期土壤樣品中真菌屬水平組成上存在明顯差異。對(duì)真菌而言,覆土?xí)r和現(xiàn)蕾期以鐮刀菌屬(Fusarium)為最優(yōu)勢(shì)屬,其相對(duì)豐度分別為92.19%和89.06%,采收期仍以鐮刀菌屬為最優(yōu)勢(shì)屬,但相對(duì)豐度則下降至42.89%;發(fā)病期和轉(zhuǎn)潮期的最優(yōu)勢(shì)屬是木霉屬(Trichoderma),相對(duì)豐度分別為72.47%和46.73%。在長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)發(fā)育中,覆土層鐮刀菌屬的相對(duì)豐度從92.19%逐漸下降至4.35%,而節(jié)叢孢屬(Arthrobotrys)和長(zhǎng)根菇屬(Hymenopellis)的相對(duì)豐度則隨著生長(zhǎng)期的延長(zhǎng)而不斷增加。

    2. 3 不同生長(zhǎng)期覆土層土壤微生物群落多樣性

    長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)期覆土樣品中細(xì)菌的OTUs數(shù)量及多樣性指數(shù)如表2所示,在97%相似水平上劃分的OTUs數(shù)量,覆土?xí)r最高,為1323個(gè),轉(zhuǎn)潮期最低,為1012個(gè)。本研究中5個(gè)樣品覆蓋率為99.63%~99.74%,Chao1指數(shù)為1162.54~1421.06,ACE指數(shù)為1102.14~1434.96,Shannon指數(shù)為5.09~7.37,Simpson指數(shù)為0.91~0.97。覆土?xí)r的Chao1和ACE指數(shù)最高,覆蓋率最低。采收期的Shannon和Simpson多樣性指數(shù)最高,發(fā)病期Chao1指數(shù)、Shannon指數(shù)和Simpson指數(shù)最低。采收期的覆土層細(xì)菌4個(gè)物種多樣性指數(shù)均高于發(fā)病期,且Shannon指數(shù)差異顯著。

    真菌多樣性分析見表3,OTUs數(shù)量介于114.33~194.67,采收期數(shù)量最多,但發(fā)生病害的采收期OTUs數(shù)量最少。各樣品的Shannon指數(shù)為0.86~2.99,Simpson指數(shù)為0.16~0.71。轉(zhuǎn)潮期的Shannon和Simpson多樣性指數(shù)最高;覆土?xí)rShannon和Simpson指數(shù)最低,Chao1指數(shù)為124.20~204.92,ACE指數(shù)為129.20~209.75;采收期的Chao1和ACE指數(shù)最高,發(fā)生病害時(shí)則最低。發(fā)病期覆土層的微生物多樣性較低,其他指數(shù)均低于采收期,說明木霉病害的發(fā)生嚴(yán)重改變了土壤微生物群落結(jié)構(gòu),同時(shí)降低了物種數(shù)量及豐度。

    2. 4 不同生長(zhǎng)期覆土層土壤微生物群落β多樣性

    以加權(quán)Unifrac距離矩陣對(duì)相對(duì)豐度排序前10的細(xì)菌優(yōu)勢(shì)門進(jìn)行UPGMA聚類分析,結(jié)果如圖2-A所示,在加權(quán)Unifrac距離為0.08的水平上,5組樣本聚成兩大類。第一類由覆土?xí)r、現(xiàn)蕾期和采收期組成,包括變形菌門(Proteobacteria)、擬桿菌門(Bacteroidota)和酸桿菌門(Acidobacteria);第二類由發(fā)病期和轉(zhuǎn)潮期組成,主要以變形菌門(Proteobacteria)擬桿菌門(Bacteroidota)等細(xì)菌為主。圖2-B顯示不同樣品的真菌聚類結(jié)果,在加權(quán)Unifrac距離為0.09的水平上,5組樣本被聚為三大類,其中,覆土?xí)r和現(xiàn)蕾期聚為一類,采收期和轉(zhuǎn)潮期聚為一類,發(fā)病期單獨(dú)分為一類,說明木霉病害的發(fā)生使得細(xì)菌和真菌群落發(fā)生了較大改變。除去其他(others)外,5組樣本均以子囊菌門(Ascomycota)為最優(yōu)勢(shì)門,擔(dān)子菌門(Basidiomycota)次之,子囊菌門和擔(dān)子菌門的相對(duì)豐度之和大于96.50%。

    2. 5 土壤理化性質(zhì)與微生物群落結(jié)構(gòu)的相關(guān)性

    利用dbRDA分析探究土壤理化性質(zhì)對(duì)不同覆土樣品微生物群落組成的影響,如圖3所示,細(xì)菌第一和第二排序軸共解釋了66.05%的群落變化,其中對(duì)土壤細(xì)菌群落影響較大的有土壤AP、AK和AN,土壤pH對(duì)土壤細(xì)菌群落影響較小;對(duì)于土壤真菌群落,第一和第二排序軸共解釋了91.95%的群落變化,根據(jù)對(duì)真菌群落影響的排序?yàn)橥寥纏H、AK、AP和SOM,AN對(duì)土壤真菌群落的影響較小。SOM與覆土?xí)r、現(xiàn)蕾期和采收期土壤的真菌群落呈正相關(guān)。pH、AP和AK與采收期和轉(zhuǎn)潮期土壤的細(xì)菌和真菌群落均呈正相關(guān)性,AN與該階段土壤微生物群落相關(guān)性不明顯,而SOM則與該階段土壤微生物有顯著負(fù)相關(guān)。SOM與生長(zhǎng)前期土壤微生物群落呈正相關(guān),AN、AP、AK和pH則與轉(zhuǎn)潮期土壤呈正相關(guān),是影響土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的主要環(huán)境因子。

    對(duì)覆土層土壤微生物細(xì)菌屬與環(huán)境因子進(jìn)行Spearman相關(guān)分析,結(jié)果如圖4所示。AN與慢生根瘤菌屬(Bradyrhizobium)、蒲氏桿菌屬(Puia)和TM7a呈極顯著正相關(guān)(P<0.01,下同),與中華單胞菌屬(Sinomonas)呈顯著正相關(guān);SOM與克雷伯氏菌屬(Klebsiella)呈顯著負(fù)相關(guān);pH與細(xì)菌4個(gè)屬呈顯著或極顯著的負(fù)相關(guān),而AP對(duì)土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)未產(chǎn)生顯著影響。而就真菌而言,AP與土壤真菌群落中的4個(gè)屬即枝頂孢屬(Acremonium)、頭束霉屬(Cephalotrichum)、長(zhǎng)根菇屬(Hymenopellis)和帚枝霉屬(Sarocladium)呈極顯著正相關(guān),與節(jié)叢孢屬(Athrobotrys)、角擔(dān)菌屬(Ceratobasidium)和Heterogastridium屬呈顯著正相關(guān);SOM與土壤真菌群落中的鏈格孢屬(Alternaria)呈顯著正相關(guān),與土壤細(xì)菌群落中的克雷伯氏菌屬(klebsiella)呈顯著負(fù)相關(guān); pH則與4個(gè)屬的真菌OUTs呈顯著負(fù)相關(guān);AN和AK對(duì)真菌群落沒有表現(xiàn)出相關(guān)性。

    2. 6 不同覆土階段長(zhǎng)根菇高豐度細(xì)菌潛在功能分析

    使用Tax4Fun對(duì)樣品進(jìn)行功能注釋并結(jié)合豐度信息,從功能差異層面進(jìn)行聚類,結(jié)果如圖5所示,人類疾?。℉uman diseases)和環(huán)境信息處理(Environmental information processing)相關(guān)的細(xì)菌菌群與發(fā)病期土壤樣品呈正相關(guān),而與其他樣品的相關(guān)性不大。另外,還有一類與人類疾病功能接近的菌群被劃分為unclassified,說明木霉的大量繁殖使土壤中與人類疾病和環(huán)境信息相關(guān)的細(xì)菌大量擴(kuò)繁,土壤潛在致病風(fēng)險(xiǎn)增加。

    3 討論

    高通量測(cè)序技術(shù)的發(fā)展為高效分析微生物群落結(jié)構(gòu)組成提供了一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)(Benucci et al.,2019),因此高通量的測(cè)序方法是研究土壤微生物群落以及功能的一個(gè)非常有效手段(Claesson et al.,2009;張彩霞,2012;Li et al.,2016)。Gong等(2018)、Ke等(2019)均選擇利用高通量的測(cè)序方法進(jìn)行食用菌栽培期間微生物多樣性的相關(guān)研究。本研究獲得了3650個(gè)細(xì)菌OTUs和931個(gè)真菌OTUs,同時(shí)存在一定比例的微生物為unidentified,未定義到具體的分類單元,表明長(zhǎng)根菇覆土土壤中存在大量未知的微生物,同時(shí)證明了土壤微生物群落功能的復(fù)雜性。

    在長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)發(fā)育過程中,覆土層土壤中細(xì)菌和真菌在組成和優(yōu)勢(shì)菌屬上存在明顯差異,對(duì)土壤微生態(tài)起到一定的調(diào)節(jié)作用。伯克霍爾德氏菌屬是長(zhǎng)根菇覆土?xí)r和采收期土壤的最優(yōu)勢(shì)屬,伯克霍爾德氏菌屬的相對(duì)豐度在長(zhǎng)根菇生長(zhǎng)期中呈先下降、后上升、再迅速下降的趨勢(shì),其數(shù)量在正常采收期時(shí)最高而在轉(zhuǎn)潮期最低??赡苁且?yàn)椴嘶魻柕率暇鷮偈且环N強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的根圍定殖細(xì)菌(梁曉潔,2020),隨著長(zhǎng)根菇子實(shí)體的大量生長(zhǎng),其在子實(shí)體菌根周圍大量繁殖。由于長(zhǎng)根菇的不斷采收,數(shù)量不斷減少,再加上采收時(shí)菌根不斷帶走周圍土壤,導(dǎo)致伯克霍爾德氏菌屬的數(shù)量不斷下降,在轉(zhuǎn)潮期數(shù)量達(dá)最低值。羅爾斯通氏菌屬是現(xiàn)蕾期土壤中最優(yōu)勢(shì)屬,其相對(duì)豐度在長(zhǎng)根菇生長(zhǎng)期中呈先上升、后逐漸下降的趨勢(shì),與土壤中有機(jī)質(zhì)含量的變化趨勢(shì)相一致,應(yīng)該與羅爾斯通氏菌屬具有較強(qiáng)的化能自養(yǎng)能力,能直接利用有機(jī)碳源異養(yǎng)生長(zhǎng)有關(guān)(馬哲等,2021)。噬幾丁質(zhì)菌屬在各生長(zhǎng)階段的土壤中均有分布,并于轉(zhuǎn)潮期豐富度達(dá)最大。鐮刀菌屬是前3個(gè)階段土壤的真菌最優(yōu)勢(shì)屬,并在覆土?xí)r和現(xiàn)蕾期具有92.19%和89.06%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),而后大幅度下降,究其原因可能是長(zhǎng)根菇子實(shí)體在生長(zhǎng)過程中釋放的某些物質(zhì)對(duì)其有明顯的抑制作用,也為鐮刀菌屬病原菌的防治提供一定的研究思路。節(jié)叢孢屬豐富度從現(xiàn)蕾期起逐漸增加,該屬真菌具有捕捉和殺死線蟲的能力,在食用菌栽培中被用于控制線蟲數(shù)量(Goltapeh et al.,2008)。

    木霉是土壤中一類普遍存在的真菌,生長(zhǎng)速度快且產(chǎn)孢能力強(qiáng),具有強(qiáng)腐生競(jìng)爭(zhēng)力;其主要來源于覆土土壤,加之木霉與食用菌的生長(zhǎng)條件高度重合,在不通風(fēng)的環(huán)境下極易發(fā)生木霉的大量繁殖(Hassan et al.,2019)。發(fā)病期土壤中SOM、AN、AP和AK的含量均低于采收期,其中AP含量下降最多,僅為正常采收期的10.61%。除木霉寄生于食用菌菌絲上,包裹菌包生長(zhǎng),并產(chǎn)生有毒物質(zhì),抑制和消解菌絲體外(吳小平,2008),木霉繁殖大量消耗土壤中營(yíng)養(yǎng)元素同樣阻礙了長(zhǎng)根菇菌絲的生長(zhǎng),嚴(yán)重影響長(zhǎng)根菇的產(chǎn)量。木霉病害的暴發(fā)使得木霉屬在發(fā)病采收期相對(duì)豐度高達(dá)72.74%,整體上減少了土壤微生物多樣性和豐度,其中細(xì)菌多樣性指數(shù)略微下降而真菌各多樣性指數(shù)均有大幅度的下降。該結(jié)果與木霉作為生防菌株治理植物病害時(shí),對(duì)土壤中微生物群落多樣性所造成的影響相一致(馬建華,2010;王寧等,2018)。從土壤細(xì)菌的潛在功能分析結(jié)果可知,木霉病害發(fā)生后,土壤中與人類疾病和環(huán)境信息相關(guān)的細(xì)菌菌群有了顯著的增長(zhǎng),說明木霉的大量繁殖破壞了土壤中微生物的平衡,改變了細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu),使得土壤中致病菌數(shù)量增多、潛在致病風(fēng)險(xiǎn)上升,另外土壤中還會(huì)有蟲害暴發(fā)或者蟲卵富集的情況,給覆土層土壤的再利用增加了難度。

    本研究還對(duì)長(zhǎng)根菇覆土生長(zhǎng)階段土壤理化因子的變化進(jìn)行了研究,通過dbRDA分析可知,土壤理化因子是長(zhǎng)根菇覆土土壤的微生物群落結(jié)構(gòu)及其多樣性的主要因素,顯著影響土壤中真菌群落結(jié)構(gòu),這與李敏和閆偉(2019)的研究結(jié)果有相同之處。AN、AK含量和pH在不同生長(zhǎng)期有著顯著的差異,說明這3個(gè)理化因子對(duì)長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)有較大的影響,而SOM和AP對(duì)長(zhǎng)根菇的覆土生長(zhǎng)影響不明顯;在工廠化栽培長(zhǎng)根菇后期可通過對(duì)AN和AK含量的添加來調(diào)節(jié)長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)。長(zhǎng)根菇喜生于偏酸性土壤中(羅影等,2021),且pH對(duì)發(fā)病期土壤細(xì)菌和真菌均為顯著正相關(guān),木霉大量發(fā)生會(huì)降低土壤pH;木霉病害暴發(fā)初期可通過在發(fā)生部位施撒生石灰等方式調(diào)節(jié)pH,以控制木霉(秦文韜等,2020)。

    長(zhǎng)根菇不同生長(zhǎng)階段覆土層土壤細(xì)菌和真菌的微生物群落均發(fā)生較顯著變化,長(zhǎng)根菇生長(zhǎng)過程能引起土壤生物和非生物組分特征的一系列變化,特別是木霉病害的發(fā)生使得細(xì)菌和真菌的物種數(shù)量和豐富度均有大幅度的降低,但其變化的具體機(jī)制尚不清楚,需展開進(jìn)一步的試驗(yàn)進(jìn)行探究。

    4 結(jié)論

    卵孢長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)能改變覆土層土壤微生物群落多樣性,不同生長(zhǎng)階段覆土層土壤真菌物種數(shù)量在采收期達(dá)最大值,細(xì)菌物種數(shù)量則隨著長(zhǎng)根菇的生長(zhǎng)而不斷下降。木霉病害的發(fā)生對(duì)土壤微生物種類和豐度均有顯著抑制作用,同時(shí)大量消耗土壤的營(yíng)養(yǎng)元素,降低pH。

    參考文獻(xiàn):

    鮑士旦. 2003. 土壤農(nóng)化分析[M]. 第3版. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社. [Bao S D. 2003. Soil agrochemical analysis[M]. The 3rd Edition. Beijing:China Agricultural Press.]

    陳誠(chéng),李強(qiáng),黃文麗,王劍,伏榮桃,羅曦,盧代華. 2017. 羊肚菌白霉病發(fā)生對(duì)土壤真菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 微生物學(xué)通報(bào),44(11):2652-2659. [Chen C,Li Q,Huang W L,Wang J,F(xiàn)u R T,Luo X,Lu D H. 2017. Effects of Morchella white mold disease on soil fungal community structure[J]. Microbiology,44(11):2652-2659.] doi:10.13344/j.microbiol.china.170030.

    李傳華,尚曉冬,曲明清,譚琦. 2011. 中國(guó)奧德蘑屬栽培研究進(jìn)展[J]. 食用菌學(xué)報(bào),18(4):95-98. [Li C H,Shang X D,Qu M Q,Tan Q. 2011. Cultivation of Oudemansiellain China—A review[J]. Acta Edulis Fungi,18(4):95-98.] doi:10.16488/j.cnki.1005-9873.2011.04.027.

    李敏,閆偉. 2019. 海拔對(duì)烏拉山油松根圍真菌群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 菌物學(xué)報(bào),38(11):1992-2006. [Li M,Yan W. 2019. Effects of altitude on rhizosphere fungal community structure of Pinus tabulaeformis in Wula Mountain,China[J]. Mycosystema,38(11):1992-2006.] doi:10. 13346/j.mycosystema.190243.

    李曉謙,朱京海,宋有濤. 2015. 景觀遺傳學(xué)中Mantel檢驗(yàn)和dbRDA統(tǒng)計(jì)方法的對(duì)比分析[J]. 遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),42(4):289-295. [Li X Q,Zhu J H,Song Y T. 2015. Comparison and analysis of statistics methods of mantel test and dbRDA in landscape geneticsc[J]. Journal of Liaoning University(Natural Sciences Edition),42(4):289-295.] doi:10.16197/j.cnki.lnunse.2015.04.001.

    梁曉潔. 2020. 油桐枯萎病拮抗菌伯克霍爾德氏菌Burk-holderia arboris(Ba1)的分離鑒定及拮抗作用研究[D]. 北京:中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院. [Liang X J. 2020. Isolation,identification and antagonism study of Burkholderia arboris (Ba1) against Fusarium wilt disease[D]. Beijing:Chinese Academy of Forestry.]

    羅影,關(guān)永強(qiáng),賈培松,趙振豪,努爾孜亞·亞力買買提,魏鵬,賈文捷. 2021. 黑皮雞樅的分子鑒定與營(yíng)養(yǎng)需求研究[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),49(16):44-50. [Luo Y,Guan Y Q,Jia P S,Zhao Z H,Yalimaimaiti N,Wei P,Jia W J. 2021. Study of molecular identification and nutritional equirement of Hymenopellis raphanipes[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences,49(16):44-50.] doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.16.013.

    馬建華,張麗榮,康萍芝,杜玉寧. 2010. 秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)的應(yīng)用對(duì)設(shè)施黃瓜土壤微生物的影響[J]. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),19(12):161-165. [Ma J H,Zhang L R,Kang P Z,Du Y N. 2010. Application impact of straw bio-reactor technology on soil microbial of facility cucumber[J]. Acta Agriculturae Boreali-occidentalis Sinica,19(12):161-165.] doi:10.3969/j.issn.1004-1389.2010.12.032.

    馬哲,劉丹,劉夢(mèng)曉,曹英秀,宋浩. 2021. CO2到高附加值產(chǎn)物:羅爾斯通氏菌的固碳研究進(jìn)展[J]. 科學(xué)通報(bào),66(33):4218-4230. [Ma Z,Liu D,Liu M X,Cao Y X,Song H. 2021. From CO2 to high value-added products:Advances on carbon sequestration by Ralstonia eutropha H16[J]. Chinese Science Bulletin,66(33):4218-4230.] doi:10.1360/TB-2021-0584.

    秦文韜,王守現(xiàn),榮成博,宋忠娟,劉宇. 2020. 我國(guó)食用菌病害發(fā)生與防控概況[J]. 中國(guó)食用菌,39(12):1-7. [Qin W T,Wang S X,Rong C B,Song Z J,Liu Y. 2020. Occurrence and management of edible fungus diseases in China[J]. Edible Fungi of China,39(12):1-7.] doi:10. 13629/j.cnki.53-1054.2020.12.001.

    沈新芬,姚明軍,沈淵,余琛. 2019. 泥炭覆土厚度對(duì)雙孢蘑菇產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 食用菌,41(5):46-48. [Shen X F,Yao M J,Shen Y,Yu C. 2019. Effect of thickness of peat casing soil on yield and quality of Agaricus bisporus[J]. Edible Fungi,41(5):46-48.]

    孫思國(guó). 2010. 黑皮雞樅菌生產(chǎn)方法:中國(guó),CN2007101158 66.7[P]. 2010-09-29. [Sun S G. 2010. Production method of black skin chicken fir fungus:China,CN200710115866.7[P]. 2010-09-29.]

    王琳,魏?jiǎn)⑺?,周影,趙荷娟,陳悅,李輝信. 郭成寶. 2018. 覆土層益生菌惡臭假單胞菌TK3對(duì)雙孢蘑菇的促生作用[J]. 食用菌學(xué)報(bào),25(3):23-29. [Wang L,Wei Q S,Zhou Y,Zhao H J,Chen Y,Li H X,Guo C B. 2018. Addition of Pseudomonas putida TK3 in to the casing soil to promote growth of Agaricus bisporus[J]. Acta Edulis Fungi,25(3):23-29.] doi:10.16488/j.cnki.1005-9873. 2018.03.004.

    王寧,劉銅,靳亞忠,咸洪泉. 2018. 木霉菌對(duì)土壤微生物多樣性及草莓生長(zhǎng)和發(fā)病的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),46(18):108-112. [Wang N,Liu T,Jin Y Z,Xian H Q. 2018. Effects of Trichoderma spp. on soil microbial diversity and growth and morbidity of strawberry[J]. Jiangsu Agricultural Sciences,46(18):108-112.] doi:10.15889/j. issn.1002-1302.2018.18.027.

    吳小平. 2008. 食用菌致病木霉的鑒定、致病機(jī)理及防治研究[D]. 福州:福建農(nóng)林大學(xué). [Wu X P. 2008. Identification,pathogenic mechanism and control of Trichoderma spp. isolation from edible fungi[D]. Fuzhou:Fujian Agriculture and Forestry University.]

    楊曉絨,賴曉輝,吾爾恩·阿合別爾迪,焦子偉,張相鋒. 2020. 昭蘇縣野生羊肚菌根際土壤細(xì)菌多樣性研究 [J]. 微生物學(xué)雜志,40(4):24-33. [Yang X R,Lai X H,Aheberdi U,Jiao Z W,Zhang X F. 2020. Bacterial diversity in rhizosphere soil of wild morels in Zhaosu County[J]. Journal of Microbiology,40(4):24-33.] doi:10.3969/j.issn. 1005-7021.2020.04.004.

    張彩霞. 2012. 新一代高通量測(cè)序技術(shù)研究土壤微生物群落結(jié)構(gòu)對(duì)環(huán)境條件的響應(yīng)[D]. 南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué). [Zhang C X. 2012. The research of microorganism composition responces to environment conditions with the next generation high throughput DNA sequencing technology[D]. Nanjing:Nanjing Agricultural University.]

    張相鋒,楊曉絨,焦子偉. 2019. 伊犁野生羊肚菌根際土壤微生物功能多樣性分析[J]. 微生物學(xué)雜志,39(2):83-89. [Zhang X F,Yang X R,Jiao Z W. 2019. Functional diversity analysis of rhizosphere soil microorganism of wild Morchella in Yily[J]. Journal of Microbiology,39(2):83-89.] doi:10.3969/j.issn. 1005-7021.2019.02.013.

    趙玉卉,路等學(xué),金輝,楊阿麗,秦鵬,魏甲干,郭瑞,張文齊. 2021. 甘肅省野生羊肚菌根際細(xì)菌群落與土壤環(huán)境因子相關(guān)性研究[J]. 微生物學(xué)通報(bào),49(2):514-528. [Zhao Y H,Lu D X,Jin H,Yang A L,Qin P,Wei J Q,Guo R,Zhang W Q. 2021. Relationship between the bacterial community and environmental factors in the rhizosphere soil of wild morels in Gansu[J]. Microbiology,49(2):514-528.] doi:10.13344/j.microbiol.china.210592.

    Algina J,Keselman H J. 1999. Comparing squared multiple correlation coefficients:Examination of a confidence interval and a test significance[J]. Psychological Methods,4(1):76-83. doi:10.1037/1082-989x.4.1.76.

    Benucci G M N,Longley R,Zhang P,Zhao Q,Bonito G,Yu F Q. 2019. Microbial communities associated with the black morel Morchella sextelata cultivated in greenhouses[J]. PeerJ,7:1-19. doi:10.7717/peerj.7744.

    Chen S C,Qiu C W,Huang T,Zhou W W,Qi Y C,Gao Y Q,Shen J W,Qiu L Y. 2013. Effect of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase producing bacteria on the hyphal growth and primordium initiatiom of Agaricus bisporus[J]. Fungal Ecology,6(1):110-118. doi:10.1016/ j.funeco.2012.08.003.

    Ciavatta C,Govi M,Antisari L V,Sequi P. 1991. Determination of organic carbon in aqueous extracts of soilsand fertilizers[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis,22(9-10):795-807. doi:10.1080/00103629109 368455.

    Claesson M J,O‘Sullivan O,WANG Q,Nikkil? J,Marchesi J R,Smidt H,Vos W M,Ross RP,O’Toole P W. 2009. Comparative analysis of pyrosequencing and a phylogenetic microarray for exploring microbial community structures in the human distal intestine[J]. PLoS One,4(8):e6669. doi:10.1371/journal.pone.0006669.

    Colauto N B,F(xiàn)ermor T R,Eira A F,Linda G. 2016. Pseudomonas pitidastimulates primordial on Agaricus bitorquis[J]. Current Microbiology,72(4):482-488. doi:10.1007/s00284-015-0982-8.

    Goltapeh E M,Shams-bakhsh M,Pakdaman B S. 2008. Sensitivity of the Nematophagous Fungus Arthrobotrys

    oligospora to fungicides,insecticides and crop supplements used in the commercial cultivation of Agaricus bisporus[J]. Journal of Agricultural Science and Technology,10(4):383-389. doi:10.1111/j.1365-2966.2004.08272.x.

    Gong S,Chen C,Zhu J X,Qi G Y,Jiang S X. 2018. Effects of wine-cap Stropharia cultivation on soil nutrients and bacterial communities in forestlands of northern China[J]. PeerJ,6(1):e5741. doi:10.7717/peerj.5741.

    Hao Y J,Zhao Q,Wang S X,Yang Z L. 2016. What is the radicate Oudemansiella cultivated in China?[J]. Phytotaxa,286(1):1-12. doi:10.11646/phytotaxa.286.1.1.

    Hassan M M,F(xiàn)arid M A,Gaber A. 2019. Rapid identification of Trichoderma koningiopsis and Trichoderma longibrachiatum using sequence characterized amplified region markers[J]. Egyptian Journal of Biological Pest Control,29:2-8. doi:10.1186/s41938-019-0113-0.

    Kalberer P P. 1990. Water realations of the mushroom culture Agaricus bispourus; Study of a single break[J]. Scientia Horticulturae,41(4):277-283. doi:10.1016/0304-4238(90)90108-Q.

    Ke L Q,Li P D,Xu J P,Wang Q S,Wang L L,Wen H P. 2019. Microbial communities and soil chemical features associated with commercial production of the medicinal mushroom Ganoderma lingzhi in soil[J]. Scientific Reports,9:1-9. doi:10.1038/s41598-019-52368-2.

    Li L,Zhu B,Chen C R,Zhang Z H,Wang Q B,He J S. 2016. Precipitation overrides warming in mediating soil nitrogen pools in an alpine grassland ecosystem on the Tibetan Plateau[J]. Scientific Reports,6:31438. doi:10. 1038/srep31438.

    Li Y J,Xu L Y. 2007. Improvement for unweighted pair group method with arithmetic mean and its application[J]. Journal of Beijing University of Technology,33(12):1333-1339. doi:10254-0037(2007)12-1333-07.

    Quast C,Pruesse E,Yilmaz P,Gerken J,Schweer T,Yarza P,Peplies J,Gl?ckner F O. 2013. The SILVA ribosomal RNA gene database project:Improved data processing and web-based tools[J]. Nucleic Acids Research,41(D1):590-596. doi:10.1093/nar/gks1219.

    Wang Q,Garrity G M,Tiedje J M,Cole J R. 2007. Na?ve Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy[J]. Applied and Environmental Microbiology,73(16):5261-5267. doi:10.1128/AEM.00062-07.

    Xiong Y M,Xia H X,Li Z A,Cai X A,F(xiàn)u S L. 2008. Impacts of litter and understory removal on soil properties in a subtropical acacia mangium,plantation in China[J]. Plant and Soil,304(1-2):179-188. doi:10.1007/s11104-007-9536-6.

    收稿日期:2022-01-16

    基金項(xiàng)目:廣西重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(桂科AB18221047)

    通訊作者:劉斌(1966-),http://orcid.org/0000-0001-9345-4674,教授,主要從事真菌學(xué)研究工作,E-mail:liubin@gxu.edu

    第一作者:詹穎馨(1997-),https://orcid.org/0000-0002-0764-1607,研究方向?yàn)槭秤镁耘?,E-mail:1270025343@qq.com

    猜你喜歡
    土壤理化性質(zhì)群落結(jié)構(gòu)
    海南省紅樹林區(qū)浮游動(dòng)物多樣性的初步研究
    海南省紅樹林區(qū)大型底棲動(dòng)物多樣性的初步研究
    馬纓丹入侵對(duì)根際和非根際土壤理化性質(zhì)的影響
    林下養(yǎng)殖蚯蚓對(duì)鹽堿地土壤和苗木生長(zhǎng)的影響
    稻蟹共作模式下稻蟹產(chǎn)出與土壤理化性質(zhì)的研究
    內(nèi)蒙古典型草原土壤有機(jī)碳與土壤理化性質(zhì)的關(guān)系
    濟(jì)南流域春季浮游植物多樣性的研究
    濟(jì)南流域輪蟲群落結(jié)構(gòu)及多樣性的研究
    黃河蘭州市區(qū)段浮游動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)調(diào)查及水質(zhì)初步評(píng)價(jià)
    渾河流域硅藻群落多樣性的研究
    在线永久观看黄色视频| 国产激情久久老熟女| 精品高清国产在线一区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线永久观看黄色视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 免费在线观看亚洲国产| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 99香蕉大伊视频| 国产亚洲欧美98| av福利片在线| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧美激情综合另类| 人妻久久中文字幕网| 久久人人爽av亚洲精品天堂| av电影中文网址| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 最新美女视频免费是黄的| 一级片'在线观看视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 亚洲欧美激情在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产区一区二久久| 久久草成人影院| 中文字幕色久视频| 多毛熟女@视频| 色尼玛亚洲综合影院| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲熟女毛片儿| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲av电影在线进入| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产成人欧美在线观看 | 国产在视频线精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品国产乱子伦一区二区三区| 成熟少妇高潮喷水视频| 麻豆国产av国片精品| 波多野结衣一区麻豆| 在线观看免费午夜福利视频| 91字幕亚洲| 757午夜福利合集在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 天堂动漫精品| 视频区图区小说| 看免费av毛片| 亚洲伊人色综图| 美女高潮到喷水免费观看| 久9热在线精品视频| 国产精品一区二区免费欧美| 纯流量卡能插随身wifi吗| 99国产精品免费福利视频| 国产精华一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 亚洲精品国产区一区二| 国产精品二区激情视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲精华国产精华精| 国产亚洲欧美精品永久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 黄色女人牲交| 麻豆国产av国片精品| 欧美最黄视频在线播放免费 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 99久久精品国产亚洲精品| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品.久久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 91在线观看av| 成年动漫av网址| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 成人三级做爰电影| 麻豆乱淫一区二区| 国产欧美亚洲国产| 性少妇av在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲视频免费观看视频| 高清毛片免费观看视频网站 | 91精品国产国语对白视频| 91字幕亚洲| 亚洲性夜色夜夜综合| 女人被狂操c到高潮| 国产免费男女视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品福利永久在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品 国内视频| 高清在线国产一区| 91字幕亚洲| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久久国产成人精品二区 | 亚洲伊人色综图| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品乱久久久久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产午夜精品久久久久久| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 老司机午夜十八禁免费视频| a级毛片黄视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产色视频综合| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲欧美色中文字幕在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产成人av激情在线播放| 18禁观看日本| 交换朋友夫妻互换小说| 免费在线观看日本一区| 成人国产一区最新在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美中文综合在线视频| 免费在线观看影片大全网站| 国产有黄有色有爽视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲精品国产区一区二| 91成年电影在线观看| 女人被狂操c到高潮| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| www.自偷自拍.com| 中亚洲国语对白在线视频| 搡老乐熟女国产| 超碰97精品在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜久久久在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 色94色欧美一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲国产精品合色在线| 成年人免费黄色播放视频| e午夜精品久久久久久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久精品免费免费高清| 午夜精品在线福利| 亚洲自偷自拍图片 自拍| av欧美777| 高清毛片免费观看视频网站 | 手机成人av网站| 宅男免费午夜| 亚洲免费av在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 麻豆乱淫一区二区| 国产精品av久久久久免费| 美女扒开内裤让男人捅视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费观看人在逋| 欧美中文综合在线视频| 国产精品影院久久| 久久久久国内视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产又爽黄色视频| 日韩有码中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日本一区二区免费在线视频| 少妇 在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人三级做爰电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人影院久久| 国产野战对白在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 精品少妇久久久久久888优播| 日本五十路高清| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产淫语在线视频| 欧美精品一区二区免费开放| 女性被躁到高潮视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲国产欧美一区二区综合| netflix在线观看网站| 人妻 亚洲 视频| 久99久视频精品免费| 一本大道久久a久久精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产黄色免费在线视频| 精品久久久精品久久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久国产一区二区| 身体一侧抽搐| 啪啪无遮挡十八禁网站| av电影中文网址| 免费在线观看完整版高清| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久久精品区二区三区| 电影成人av| 黄色毛片三级朝国网站| avwww免费| 一进一出抽搐动态| 动漫黄色视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产激情久久老熟女| 18禁观看日本| 两性夫妻黄色片| 欧美人与性动交α欧美软件| videosex国产| 久久热在线av| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲五月婷婷丁香| 青草久久国产| 国产精品久久久久成人av| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久视频综合| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲五月天丁香| 看片在线看免费视频| 国产av一区二区精品久久| x7x7x7水蜜桃| 老司机靠b影院| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜免费鲁丝| 亚洲视频免费观看视频| 婷婷丁香在线五月| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产真人三级小视频在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 黄频高清免费视频| 亚洲午夜理论影院| 国产一区二区激情短视频| svipshipincom国产片| 成人国产一区最新在线观看| 国产成人影院久久av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 午夜免费观看网址| √禁漫天堂资源中文www| 乱人伦中国视频| 麻豆av在线久日| netflix在线观看网站| 人妻一区二区av| 一级片'在线观看视频| 亚洲 国产 在线| a在线观看视频网站| 国产亚洲精品一区二区www | 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 十八禁网站免费在线| 欧美中文综合在线视频| 日本欧美视频一区| 在线av久久热| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 又黄又粗又硬又大视频| 精品视频人人做人人爽| 人妻一区二区av| 亚洲中文av在线| 国产成人欧美在线观看 | 午夜福利在线免费观看网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 色尼玛亚洲综合影院| 国产亚洲av高清不卡| 成年人免费黄色播放视频| 性少妇av在线| 99国产精品一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 女人久久www免费人成看片| 国产熟女午夜一区二区三区| 丁香六月欧美| 三上悠亚av全集在线观看| 老司机影院毛片| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成+人综合+亚洲专区| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲av日韩在线播放| 99久久综合精品五月天人人| a级毛片黄视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲熟女精品中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机福利观看| 九色亚洲精品在线播放| 国产欧美日韩精品亚洲av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 欧美最黄视频在线播放免费 | 99精国产麻豆久久婷婷| 国产成人精品久久二区二区免费| 成年人免费黄色播放视频| 最新美女视频免费是黄的| 精品一品国产午夜福利视频| 国产单亲对白刺激| 91成人精品电影| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲av片天天在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 9色porny在线观看| 亚洲第一青青草原| 正在播放国产对白刺激| 两个人免费观看高清视频| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩有码中文字幕| 久久久久久久国产电影| 一进一出抽搐动态| 嫩草影视91久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| 天天操日日干夜夜撸| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 黑丝袜美女国产一区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 黄色毛片三级朝国网站| 啦啦啦 在线观看视频| 久久影院123| 国产av一区二区精品久久| 人妻久久中文字幕网| 色在线成人网| 最新在线观看一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 99国产极品粉嫩在线观看| 女警被强在线播放| 乱人伦中国视频| 99久久国产精品久久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久这里只有精品19| 亚洲 国产 在线| 99热国产这里只有精品6| 999久久久精品免费观看国产| 视频在线观看一区二区三区| 超碰成人久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品国产高清国产av | 国产视频一区二区在线看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 97人妻天天添夜夜摸| av网站免费在线观看视频| 激情在线观看视频在线高清 | 国产99白浆流出| a级毛片在线看网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久人妻熟女aⅴ| 一本综合久久免费| 最近最新中文字幕大全免费视频| 手机成人av网站| 天天操日日干夜夜撸| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 97人妻天天添夜夜摸| av网站免费在线观看视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 在线免费观看的www视频| 久久久国产一区二区| 一级片'在线观看视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产淫语在线视频| 男人操女人黄网站| 曰老女人黄片| 成在线人永久免费视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 丁香欧美五月| 99香蕉大伊视频| 久久国产精品影院| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品久久久久久久久久免费视频 | 757午夜福利合集在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 免费av中文字幕在线| 老熟女久久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 人人澡人人妻人| 国产野战对白在线观看| 午夜精品在线福利| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品乱码久久久久久99久播| 日本vs欧美在线观看视频| 午夜两性在线视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品亚洲成国产av| 香蕉国产在线看| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| av中文乱码字幕在线| 中文欧美无线码| 水蜜桃什么品种好| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| 99精品久久久久人妻精品| 嫩草影视91久久| 亚洲免费av在线视频| 日本欧美视频一区| 中文字幕最新亚洲高清| 91精品三级在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黑丝袜美女国产一区| 老司机深夜福利视频在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 下体分泌物呈黄色| 青草久久国产| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 在线av久久热| 国产av一区二区精品久久| 久久人妻av系列| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美成人午夜精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 乱人伦中国视频| 久久久久视频综合| 国产不卡av网站在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 欧美乱码精品一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久国产精品影院| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜福利在线免费观看网站| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 色综合婷婷激情| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美日韩av久久| 免费看十八禁软件| 国产精品综合久久久久久久免费 | 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男女之事视频高清在线观看| av国产精品久久久久影院| 午夜免费观看网址| 久久精品成人免费网站| 成人精品一区二区免费| 国产主播在线观看一区二区| 无人区码免费观看不卡| 又紧又爽又黄一区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人系列免费观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 色老头精品视频在线观看| 黄色视频不卡| 夫妻午夜视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 下体分泌物呈黄色| 久久久国产精品麻豆| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 18禁观看日本| 日韩大码丰满熟妇| 一本综合久久免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品久久久人人做人人爽| 伦理电影免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 三级毛片av免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 在线观看日韩欧美| 热re99久久精品国产66热6| 在线观看午夜福利视频| 女同久久另类99精品国产91| 国产黄色免费在线视频| 国产亚洲av高清不卡| 大香蕉久久成人网| 久久久精品区二区三区| 成年人黄色毛片网站| 亚洲精品国产区一区二| 欧美色视频一区免费| 久久久精品区二区三区| 两性夫妻黄色片| 丝袜在线中文字幕| 制服诱惑二区| 国产成人欧美| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品综合久久久久久久免费 | 婷婷精品国产亚洲av在线 | 国产又爽黄色视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久影院123| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久青草综合色| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩免费高清中文字幕av| а√天堂www在线а√下载 | 亚洲av熟女| 欧美精品亚洲一区二区| 久久精品成人免费网站| 亚洲欧美激情在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 老司机靠b影院| 视频区图区小说| 无遮挡黄片免费观看| 人妻久久中文字幕网| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久天堂一区二区三区四区| 91老司机精品| 女性生殖器流出的白浆| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| cao死你这个sao货| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品久久久av美女十八| 国产成人啪精品午夜网站| 国产免费av片在线观看野外av| 9色porny在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线观看舔阴道视频| 亚洲av日韩在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美色视频一区免费| 国产精品影院久久| 无人区码免费观看不卡| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美中文综合在线视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 99re6热这里在线精品视频| 亚洲色图综合在线观看| 极品教师在线免费播放| 曰老女人黄片| 国产精品偷伦视频观看了| 悠悠久久av| 亚洲免费av在线视频| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 91成年电影在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜福利在线观看吧| 身体一侧抽搐| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产一区在线观看成人免费| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av成人av| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一夜夜www| 激情在线观看视频在线高清 | 国产精品1区2区在线观看. | netflix在线观看网站| 成年人免费黄色播放视频| 一级毛片精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 又黄又粗又硬又大视频| 人成视频在线观看免费观看| 妹子高潮喷水视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 午夜福利视频在线观看免费| 校园春色视频在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 美女福利国产在线| 男女免费视频国产| 国产亚洲一区二区精品| 精品久久久久久电影网| 亚洲片人在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产成人精品在线电影| 热99国产精品久久久久久7| 男人的好看免费观看在线视频 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 麻豆国产av国片精品| 国产日韩欧美亚洲二区| √禁漫天堂资源中文www| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 91精品国产国语对白视频| 香蕉丝袜av| 97人妻天天添夜夜摸| 国产欧美日韩一区二区精品| av中文乱码字幕在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品久久久人人做人人爽| 日日夜夜操网爽| 国产伦人伦偷精品视频| 精品福利观看| 国产色视频综合| 亚洲少妇的诱惑av| 夫妻午夜视频| 亚洲av成人av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久精品亚洲av国产电影网| 新久久久久国产一级毛片| 日韩欧美在线二视频 | 国产精品一区二区在线不卡| 国产欧美亚洲国产|