中圖分類號(hào):S156.4;S154.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào): 1002-204X(2025)04-0001-09
doi:10.3969/j.issn.1002-204x.2025.04.001
Bibliometric Analysis of Microbiological Studies in Saline Soils
Li Fengxial*, Song Yiming12, Wang Zhangjun', Shen Jingli', Sun Jiaol, Zhang Yonghongl,Liu Jinlong3,Han Qian’,Liu Lidan2,Huang Yeyun 1,2
(1.Instituteof Agricultural Resourcesand Environment,Ningxia AcademyofAgriculture and Forestry,Yinchuan,
Ningxia750o02; 2.Ningxia University,Yinchuan,Ningxia 750021;3.Ningxia Qianyeqing Agricultural Scienceand Technology Development Co., Ltd., Pingluo, Ningxia 753406)
Abstract Microorganisms playan important role insoil improvementand ecological restoration of saline and alkaline land.The analysisand comparison of theresearchon microorganisms in saline-alkali land at home andabroad can optimize themicrobial growth promotion technologyand promote the sustainable,efficient improvement of saline-alkali landand safeuseof improvedsaline-alkali land.Basedonthecoredatabases of CNKI and WOS,the number of publicationsand discipline distribution, authors of publications,keywords and main research hotspots in the fieldof saline and alkaline microbial research were analyzed using tools such as CiteSpace and VOSviewer. The results showed that ① The research on microorganisms in saline-alkali soil at home and abroad started late and developed rapidly; ② Domestic and foreign research institutions cooperated closely,andscholarswith high literature output ledtothe development oftheacademic communityand promoted the application of technologies and products in the field of practice; ③ There were obvious differences in research topics at home and abroad. Domestic research focuses on technology, while foreign research focuses on basic and mechanism research. Basedon the above findings,long-term and safe development and utilization ofmicrobial resourcesinsaline-alkali landand multi-disciplinarycross-integrationandsynergieswill be the future research hotspots in this field.
Key Words Saline-alkali land; Soil microorganism; Bibliometric analysis;Web of Science; VOSviewer
土壤是微生物的大本營(yíng),由于土壤理化性質(zhì)的不同,與環(huán)境相適應(yīng)的土壤微生物種類也各不相同。鹽堿地土壤微生物是指生活在鹽堿土壤中的微生物群體,這些微生物對(duì)鹽堿土壤的特定環(huán)境條件具有適應(yīng)性,能夠在高鹽、高堿、低氧等不利條件下生存和繁殖。微生物對(duì)鹽堿地改良具有一定的響應(yīng)。鹽堿地微生物在土壤改良、生態(tài)修復(fù)及資源化利用等方面具有重要作用,近年來(lái)已成為土壤改良領(lǐng)域的重要研究方向。土壤鹽堿化是全球性難題,在我國(guó)鹽堿地主要分布于淮河以北、西北干旱半干旱區(qū)以及青藏高原等地的沖積平原、內(nèi)陸盆地和湖泊沼澤地帶1。研究表明,微生物能夠有效響應(yīng)鹽堿脅迫,在鹽堿地改良過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
現(xiàn)階段關(guān)于鹽堿地改良對(duì)微生物的影響[2-3的研究較多,但有關(guān)該研究領(lǐng)域的發(fā)文數(shù)量、研究熱點(diǎn)的文獻(xiàn)還十分有限。本文采用VOSviewer、CiteSpace等工具,基于WebofScience(WOS)核心合集數(shù)據(jù)庫(kù)和中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)(CNKI),對(duì)國(guó)內(nèi)外2003—2023年鹽堿地微生物研究領(lǐng)域的發(fā)文數(shù)量、發(fā)文作者的合作關(guān)系、關(guān)鍵詞聚類及熱點(diǎn)研究等內(nèi)容進(jìn)行了整合分析與討論,并重點(diǎn)關(guān)注鹽堿地微生物領(lǐng)域的土壤改良研究熱點(diǎn)及其發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)計(jì)量整合分析,全面了解鹽堿地微生物領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)熱點(diǎn),對(duì)相關(guān)研究學(xué)者的工作內(nèi)容展開(kāi)了剖析,旨在為未來(lái)鹽堿地微生物研究提供理論參考。
1數(shù)據(jù)來(lái)源與研究方法
1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
本文的中文數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)(CN-KI),英文數(shù)據(jù)來(lái)源于WebofScience(WOS)核心合集數(shù)據(jù)庫(kù),該數(shù)據(jù)被公認(rèn)為科研領(lǐng)域最重要且使用頻率最高的數(shù)據(jù)庫(kù)。檢索的主題詞設(shè)置為“鹽堿地微生物\"OR\"Saline soil microorganisms”。設(shè)置檢索時(shí)間為2003一2023年,所有文獻(xiàn)的檢索日期為2023年9月,選定的參考文獻(xiàn)類型為Article和Review,檢索得到的文獻(xiàn)數(shù)量為中文339篇、英文473篇。
1.2 研究方法
本文利用CNKI和WOS核心合集數(shù)據(jù)庫(kù)及其自帶的分析工具、CiteSpace軟件、VOSviewer軟件對(duì)2003—2023年期間發(fā)表的339篇中文和473篇英文文獻(xiàn)的發(fā)文地區(qū)、發(fā)文期刊、發(fā)文作者、關(guān)鍵詞、研究熱點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行計(jì)量分析。利用CiteSpace分析數(shù)據(jù)源文獻(xiàn)得到關(guān)鍵詞突顯信息(Burstness)并計(jì)算關(guān)鍵文獻(xiàn)中心度;利用VOSviewer軟件對(duì)發(fā)文機(jī)構(gòu)、發(fā)文國(guó)家、發(fā)文作者之間合作的緊密程度進(jìn)行分析,對(duì)所有關(guān)鍵詞(All keywords)進(jìn)行了共現(xiàn)分析(Co-occur-rence),以反映該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)及未來(lái)趨勢(shì);并利用HistCite計(jì)算文獻(xiàn)的本地引用次數(shù)(TotalLocalCitationScore,TLCS)以及總引用次數(shù)(TotalGlobalCitationScore,TGCS),以確定鹽堿地土壤微生物研究領(lǐng)域的主要學(xué)術(shù)期刊。
2 結(jié)果與討論
2.1 發(fā)文數(shù)量
檢索結(jié)果表明,鹽堿地微生物研究的發(fā)文量逐年增加,表明本研究領(lǐng)域得到了穩(wěn)步發(fā)展和提高。如圖1所示,2003一2007年為鹽堿地微生物研究的起步階段,研究熱點(diǎn)主要為鹽堿地微生物群落的分析和研究[4;2008一2016年為快速增長(zhǎng)階段,大致呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì),研究熱點(diǎn)主要集中在不同改良措施及作物對(duì)鹽堿地微生物的影響[5-;2017—2020年為穩(wěn)步增長(zhǎng)階段,研究者對(duì)于鹽堿地微生物領(lǐng)域的研究保持著一定的熱度,該階段的研究熱點(diǎn)主要為鹽堿地微生物的生態(tài)特性;自2021年開(kāi)始該領(lǐng)域的研究再次出現(xiàn)快速增長(zhǎng),研究熱點(diǎn)側(cè)重于鹽堿地微生物對(duì)作物的影響。英文文獻(xiàn)2003一2017年為起步階段,研究熱點(diǎn)主要為鹽堿地微生物的生態(tài)特征[9-10];2018年起為快速增長(zhǎng)階段,研究熱點(diǎn)主要集中在鹽堿脅迫下鹽堿地微生物的變化;土壤是鹽堿地微生物施用的關(guān)鍵載體,如何高效利用微生物改良鹽堿土,并明確其適宜的環(huán)境條件,是當(dāng)前研究的重點(diǎn)方向。然而,該領(lǐng)域的相關(guān)研究仍有待深人探索。
2.2 發(fā)文作者
由表1可知:在CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中,中文文獻(xiàn)發(fā)文量最高的10位作者為李鳳霞、許興、郭永忠、王學(xué)琴、王茂文、劉沖、朱小梅、趙寶泉、董靜、刑錦城,英文文獻(xiàn)發(fā)文量最高的作者為 Tang Jie、Li Zhaoyang、Liu Yang、Long Xiufeng、Rengel Zdenko、Li Yan、Li Jing、WangSining、Wang Jingjing、Tang Zhonghua。由表2可知:在WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中,英文文獻(xiàn)發(fā)文量最高的9位作者為YaoYing、Lan Jing、Xu Xiaoyun、Teng Ying、Sun Jian、LuoYongming、Yakov Kuzyakov、Jorg Rinklebe、Hu Ming-ming。在CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中,中文文獻(xiàn)作者度中心性大多為8~9;英文作者度中心性波動(dòng)較大,一部分為10左右,另一部分為5左右。WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中的作者度中心性普遍較低,除去小部分度中心性為0的作者,大部分作者度中心性為3左右。由此可見(jiàn)中文作者更偏好于合作研究,國(guó)外的研究者更偏好于獨(dú)立研究。
2.3鹽堿地微生物研究關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析
在圖2的WOS的共現(xiàn)圖譜中,與鹽堿地微生物關(guān)系密切的關(guān)鍵詞有g(shù)rowth(生長(zhǎng))、saline-alkalisoil(鹽堿土)seedlings(幼苗)、saline-alkali stress(鹽堿脅迫)sodic soils(鈉質(zhì)土)photosynthesis(光合作用)等。
在圖2的CNKI的共現(xiàn)圖譜中,與鹽堿地微生物關(guān)系密切的關(guān)鍵詞有鹽堿地、微生物、土壤改良、改良劑、土壤養(yǎng)分、土壤酶等。關(guān)鍵詞可視化可快速了解文獻(xiàn)主要內(nèi)容以及研究目標(biāo),關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻數(shù)越大表明該研究的相關(guān)主題受重視程度越高。
2.4鹽堿地微生物關(guān)鍵詞聚類圖譜
在CNKI關(guān)鍵詞聚類圖譜中(圖3),關(guān)鍵詞聚類1主要是關(guān)于鹽堿地土壤環(huán)境的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有生態(tài)修復(fù)、土壤環(huán)境、細(xì)菌群落等,研究指出生態(tài)修復(fù)改善土壤環(huán)境后會(huì)對(duì)細(xì)菌群落產(chǎn)生影響[12;關(guān)鍵詞聚類2主要是關(guān)于土壤改良對(duì)鹽堿地微生物影響的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有鹽堿土、微生物、改良劑、理化性質(zhì)等,研究指出不同土壤環(huán)境下的鹽堿地微生物不同,進(jìn)而可從一定程度上反映土壤改良的效果;關(guān)鍵詞聚類3主要是關(guān)于鹽堿地土壤改良的,包括的關(guān)鍵詞主要有土壤改良、土壤肥力、王壤質(zhì)量等,研究指出可以利用鹽堿地微生物進(jìn)行土壤改良,提升土壤質(zhì)量8;關(guān)鍵詞聚類4是關(guān)于土壤養(yǎng)分的,包括的關(guān)鍵詞主要有王壤養(yǎng)分、寧夏、土壤酶,研究指出土壤酶是土壤微生物進(jìn)行各項(xiàng)生化過(guò)程的產(chǎn)物,可以間接地反映土壤中生物活性;關(guān)鍵詞聚類5是關(guān)于土壤改良后對(duì)鹽堿地微生物的影響的,包括的關(guān)鍵詞主要有改良、修復(fù)等,研究指出土壤改良后能提高微生物群落功能多樣性、酶活性4;關(guān)鍵詞聚類6是關(guān)于鹽堿地微生物群落結(jié)構(gòu)的,包括的關(guān)鍵詞主要有多樣性、群落結(jié)構(gòu)等,研究指出不同植物根際王壤微生物組成不同,同一科的植物具有相似的微生物組成;關(guān)鍵詞聚類7主要是關(guān)于鹽堿地微生物未來(lái)作為改良措施的可能性的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有研究進(jìn)展、展望,研究指出鹽堿地微生物可以有效增加土壤肥力,有望在未來(lái)的肥料使用中占據(jù)重要地位[15]。在WOS數(shù)據(jù)庫(kù)鹽堿地微生物研究關(guān)鍵詞聚類中(圖3),前9個(gè)聚類分別是yellowriverdelta(黃河三角洲)、saline-alkalistress(鹽堿脅迫)煙氣脫硫石膏(fgd gypsum)、saline-alkali soil(鹽堿土)bacterialdiversity(菌群多樣性)saline-alkalineresistant(耐鹽堿)songnen plain(松嫩平原)、puccinellia tenuiflora(星星草)saline-alkaliland(鹽堿地),研究主題集中在黃河流域和鹽堿脅迫上。關(guān)鍵詞聚類1主要是關(guān)于黃河流域的鹽堿地微生物的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有l(wèi)andirrigation(土壤灌溉)matter(有重大影響)等,研究指出黃河流域土壤鹽堿度隨演替而降低,微生物豐富度隨著演替的進(jìn)行而增加[;關(guān)鍵詞聚類2主要是關(guān)于鹽堿脅迫對(duì)鹽堿地微生物的影響的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有g(shù)rowth(生長(zhǎng))photosyn-thesis(光合作用)Chlorophyllfluorescence(葉綠素?zé)晒猓┑?,研究指出鹽堿脅迫會(huì)降低鹽堿地細(xì)菌群落多樣性和土壤酶活性;關(guān)鍵詞聚類3主要是關(guān)于利用煙氣脫硫石膏對(duì)鹽堿地進(jìn)行改良后鹽堿地微生物的變化的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有sodicsoils(鈉質(zhì)土)transformation ammonia volatilization waste(轉(zhuǎn)化氨揮發(fā)廢物)等,研究指出煙氣脫硫石膏的應(yīng)用對(duì)鹽堿地微生物有積極影響,是一種可行的蘇打土再生策略,并可能有助于土壤生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性[;關(guān)鍵詞聚類4主要是關(guān)于利用多種措施改良鹽堿土對(duì)鹽堿地微生物的相關(guān)內(nèi)容,包括的關(guān)鍵詞主要有agri-cultural soils(農(nóng)業(yè)土壤)、soilnutrients(土壤養(yǎng)分)等,研究指出不同的改良措施和不同的鹽堿土壤都會(huì)對(duì)鹽堿地微生物產(chǎn)生不同影響[;關(guān)鍵詞聚類5主要是關(guān)于不同條件對(duì)菌群多樣性的影響的相關(guān)內(nèi)容[20-21;關(guān)鍵詞聚類6主要是關(guān)于利用鹽堿地微生物提升作物的耐鹽堿能力的相關(guān)內(nèi)容,研究指出部分鹽堿地微生物可以在鹽堿環(huán)境下保護(hù)植物,提升植物的耐鹽堿能力[22;關(guān)鍵詞聚類7主要是關(guān)于松嫩平原地區(qū)的鹽堿微生物的相關(guān)內(nèi)容,研究指出相對(duì)于中國(guó)東北松嫩平原的重鹽堿地區(qū),輕度鹽堿土壤對(duì)鹽堿地微生物群落有著有益的影響[23-24];關(guān)鍵詞聚類8主要是關(guān)于星星草的相關(guān)內(nèi)容,研究指出電導(dǎo)率和 pH 是影響鹽堿地微生物群落組成的兩個(gè)主要因素[25-26,微生物能夠有效改善鹽堿地的土壤pH和全鹽等鹽堿特性[27-28]。
2.5 鹽堿地微生物研究關(guān)鍵詞時(shí)間線圖譜
與CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中鹽堿地微生物相關(guān)文獻(xiàn)相比,WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中的相關(guān)文獻(xiàn)的研究熱點(diǎn)更偏向于黃河流域地區(qū)和鹽堿脅迫對(duì)鹽堿地微生物產(chǎn)生的影響,而CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中的相關(guān)文獻(xiàn)的研究熱點(diǎn)更偏向于對(duì)土攘的改良和土壤改良后對(duì)鹽堿地微生物的影響。2003一2023年,在WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中利用鹽堿地微生物研究文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞生成時(shí)間線圖,可見(jiàn)鹽堿地微生物研究主要分為9大主題(圖4);而2003—2023年,在CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中利用鹽堿地微生物研究文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞生成的時(shí)間線圖,可見(jiàn)鹽堿地微生物研究主要分為7大主題。借助這兩張圖,能夠看出該研究領(lǐng)域的大體發(fā)展脈絡(luò)。圖4顯示核心關(guān)鍵詞的分布隨著時(shí)間推移在不斷改變,研究的核心主題與研究熱點(diǎn)也在不斷變化。隨著鹽堿地微生物研究從初期的快速發(fā)展到后期的穩(wěn)定發(fā)展,關(guān)鍵詞由原來(lái)的數(shù)量少、涉及范圍較窄,逐漸呈現(xiàn)出數(shù)量多、豐富度大和研究范圍廣的未來(lái)鹽堿地微生物研究的前沿變化。
2.6鹽堿地微生物研究發(fā)文作者分析
在WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中利用“鹽堿地微生物研究”文獻(xiàn)的作者生成時(shí)間線圖,可見(jiàn)2003—2023年鹽堿地微生物研究主要分為7大主題(圖5),而在CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中利用\"鹽堿地微生物研究\"文獻(xiàn)的作者生成時(shí)間線圖,可見(jiàn)2003—2023年鹽堿地微生物研究主要分為6大主題(圖5)。借助這兩張圖,能夠看出該研究領(lǐng)域的大體發(fā)展脈絡(luò)。隨著鹽堿地微生物研究的不斷發(fā)展,發(fā)文作者的研究?jī)?nèi)容和聯(lián)系由原來(lái)的數(shù)量少、涉及范圍較窄,逐漸呈現(xiàn)出數(shù)量多、豐富度大和研究范圍廣的變化。近幾年鹽堿地微生物對(duì)作物產(chǎn)量的提升、不同改良劑對(duì)鹽堿地微生物的影響等成為了鹽堿地微生物研究的前沿。隨著鹽堿地微生物研究的發(fā)展和面臨的新挑戰(zhàn),鹽堿地微生物研究需要向著更加普及更加泛用的方向發(fā)展。
2.7 研究熱點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
基于CiteSpace對(duì)鹽堿地微生物的研究領(lǐng)域關(guān)鍵詞進(jìn)行了突現(xiàn)指標(biāo)的分析。結(jié)合圖6中的關(guān)鍵詞突現(xiàn)分析,對(duì)目前鹽堿地微生物研究的主要趨勢(shì)進(jìn)行總結(jié)與歸納,時(shí)間區(qū)間的彩色部分所表征的即突現(xiàn)開(kāi)始時(shí)間以及結(jié)束時(shí)間,更為直觀地表現(xiàn)出關(guān)鍵詞突現(xiàn)的時(shí)間及時(shí)間跨度。其中在WOS數(shù)據(jù)庫(kù)中China(中國(guó))、Acid(酸)Community(群落)Dynamics(動(dòng)態(tài))等關(guān)鍵詞突現(xiàn)強(qiáng)度較高,表明目前國(guó)外的研究熱點(diǎn)為不同環(huán)境下鹽堿地微生物群落及功能演替2。在CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)中水稻、產(chǎn)量、改良劑、銀川平原等關(guān)鍵詞突現(xiàn)強(qiáng)度較高,在關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖中也同時(shí)出現(xiàn)了土壤改良和生態(tài)修復(fù),表明自前國(guó)內(nèi)的研究熱點(diǎn)為鹽堿地微生物的利用和不同改良劑對(duì)鹽堿地微生物的影響。但目前,在鹽堿地微生物的利用中存在的問(wèn)題不容忽視,微生物肥料在較長(zhǎng)的運(yùn)輸及貨架期容易產(chǎn)生微生物失活,從而影響微生物肥料的肥效發(fā)揮,微生物肥料的保質(zhì)期問(wèn)題仍需解決?,F(xiàn)階段微生物肥料多是由一種或兩種微生物組成,與自然界中微生物種類的多樣性差異巨大,所以導(dǎo)致在鹽堿地上的施用出現(xiàn)了許多問(wèn)題,例如見(jiàn)效慢、在環(huán)境中的抗逆性較差,最終效果不盡如人意。因此,現(xiàn)在提出了合成微生物群落(Syntheticmicrobialcommunities,SMCs),旨在希望增加微生物與微生物的相互作用,進(jìn)而增強(qiáng)其在鹽堿地上的作用效果[30-33]。因農(nóng)業(yè)微生物肥料常受多種環(huán)境因素,如鹽分、pH. 種植方法等的影響,所以有必要針對(duì)不同的區(qū)域、不同作物開(kāi)發(fā)不同的微生物肥料,即需要掌握微生物菌劑活性發(fā)揮最大效果的條件[34],所以未來(lái)研發(fā)既能夠適應(yīng)鹽堿環(huán)境,又能提升植物耐鹽性、改良土壤結(jié)構(gòu)的復(fù)合微生物肥料將成為解決土壤鹽堿化的一個(gè)重要研究方向。
目前,不僅有利用鹽堿地微生物之間的相互作用來(lái)改良鹽堿地的研究,也有將鹽堿地微生物與各種其他生物相結(jié)合來(lái)改良鹽堿土地的研究。例如,蚯蚓與AM真菌的組合能夠有效緩解植物的鹽脅迫[5], TiO2 與根際細(xì)菌的組合能夠顯著增強(qiáng)根際細(xì)菌促進(jìn)生長(zhǎng)的能力[,外源激動(dòng)劑與根際菌的組合能夠明顯提高黑豆對(duì)鹽堿地的耐受性3。因此,可以看出,鹽堿地微生物與越來(lái)越多的化學(xué)和生物的結(jié)合將成為微生物修復(fù)鹽堿地的新方向。然而,上述研究組合還缺乏對(duì)土壤微生物群落的相關(guān)性研究,探索鹽堿地微生物和環(huán)境的互作,可為微生物肥料的持續(xù)應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
3結(jié)論
基于WOS數(shù)據(jù)庫(kù)和CNKI數(shù)據(jù)庫(kù),利用CiteSpace軟件,分析了2003一2023年鹽堿地微生物研究領(lǐng)域相關(guān)的812篇文獻(xiàn)。得出如下結(jié)論:鹽堿地微生物相關(guān)研究涉及多個(gè)作者之間的相互合作,且在鹽堿地改良及微生物研究領(lǐng)域合作密切。此外,該領(lǐng)域研究的關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)主要分為土壤改良、鹽堿脅迫、群落結(jié)構(gòu)等多個(gè)聚類,鹽堿地微生物對(duì)土壤改良的作用和不同改良劑對(duì)鹽堿地微生物的影響是國(guó)內(nèi)當(dāng)下研究的熱點(diǎn),側(cè)重于技術(shù)應(yīng)用研究;國(guó)外當(dāng)下研究的熱點(diǎn)為鹽堿脅迫對(duì)鹽堿地微生物的影響,側(cè)重于基礎(chǔ)和機(jī)理研究。鹽堿地土壤改良工作近年得到相當(dāng)?shù)闹匾暸c發(fā)展,高效、長(zhǎng)效且安全的鹽堿地微生物資源開(kāi)發(fā)與利用、多學(xué)科交叉融合、有機(jī)無(wú)機(jī)微生物協(xié)同互作增效等方向?qū)⑹窃擃I(lǐng)域未來(lái)的研究重點(diǎn)。
參考文獻(xiàn):
[1]李鳳霞,郭永忠,許興.鹽堿地土壤微生物生態(tài)特征研究進(jìn) 展].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,39(23):14065-14067,14174.
[2]傅春青,梁春祥,梁莉芬,等.嗜鹽真菌CladosporiumcladosporioidesGXIMD00533次級(jí)代謝產(chǎn)物及其生物活性 研究[J].廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2025,43(2): 247-257.
[3]VARGASV A,DELGADOO D,HATTI-KAUL R, etal. Lipase-producing microoganisms from a Kenyan alkaline soda lake[J]. Biotechnology Letters,20o4,26(2): 81-86.
[4]胡文革,趙亞?wèn)|,閆平,等.鹽堿地環(huán)境下芨芨草土壤微 生物群落的初步分析].生態(tài)環(huán)境,2007(1):197-200.
[5]李鳳霞,郭永忠,王學(xué)琴,等.不同改良措施對(duì)寧夏鹽堿 地土壤微生物及首蓿生物量的影響[.中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2012,28(30):49-55.
[6]杜瀅鑫,謝寶明,蔡洪生,等.大慶鹽堿地九種植物根際 土壤微生物群落結(jié)構(gòu)及功能多樣性.生態(tài)學(xué)報(bào),2016,36 (3):740-747.
[7]汪順義,馮浩杰,王克英,等.鹽堿地土壤微生物生態(tài)特 性研究進(jìn)展[].土壤通報(bào),2019,50(1):233-239.
[8] 陳露,張艷蕊,孫會(huì)福,等.微生物菌肥改良鹽堿地的應(yīng) 用研究[J].草學(xué),2023(5):1-4,10.
[9] ISLAMMAGOMEDOVA E A, ALIVERDIEVA D A, GASANOV R Z,et al. Extremophilic microbial communities of saline soils and their diversity in the regions of the Caspian Depression[]. Arid Ecosystems, 2017, 7(2): 116-120.
[10] CANFORA L,LO PAPA G,ANTISARI L V,et al. Spatial microbial community structure and biodiversity analysisinextremehypersalinesoilsofasemiarid Mediterranean area[J].Applied Soil Ecology,2015,93 (1): 120-129.
[11] ZHANG W W, WANG C, XUE R, et al. Effects of salinity on the soil microbial community and soil fertilityD]. Journal of Integrative Agriculture,2019,18(6): 1360-1368.
[12]李鳳霞,王長(zhǎng)軍,肖國(guó)舉,等.生物有機(jī)肥對(duì)寧夏鹽堿 地土壤理化性質(zhì)及微生物的影響[].寧夏農(nóng)林科技, 2021,62(7):18-22.
[13]郭永忠,李鳳霞,王學(xué)琴,等.不同改良措施對(duì)銀川平原鹽 堿地土壤微生物區(qū)系的影響[].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,41 (11):58-63.
[14]葉小東,周欣.生物炭對(duì)鹽堿地土壤微生物活性和桔梗 生長(zhǎng)的影響[].分子植物育種,2023,21(13):4495-4501.
[15]魯凱珩,金杰人,肖明.微生物肥料在鹽堿土壤中的應(yīng) 用展望[].微生物學(xué)通報(bào),2019,46(7):1695-1705.
[16]GAO Y F,LIU L L,ZHU P C,et al. Patterns and dynamics of the soil microbial community with gradual vegetation succession in The Yellow River Delta, China[J]. Wetlands,2021, 41(1): 1-11.
[17] YANG D H, TANG L,CUI Y,et al. Saline-alkali stressreduces soil bacterial community diversity and soil enzyme activities[J]. Ecotoxicology,2022,31(9): 1356-1368.
[18] ZHAO Y G,WANG SJ, LIU J,et al. Fertility and Diocnemical activity in soaic soils I/ years aIter reciamation with flue gas desulfurization gypsumJ]. Journal of Integrative Agriculture,2021,20(12): 3312-3322.
[19] BALOCH M Y J,ZHANG W J,SULTANA T,et al.Utilization of sewage sludge to manage saline-alkali soilandincrease crop production:Is it safeor not? [J].Environmental Technologyamp; Innovation,2023, 32(suppl c): 103266.
[20] CANFORA L,BACCI G,PINZARI F,et al. Salinity and bacterial diversity: to what extent does the concentration of salt affect the bacterial community in a saline soil?[J]. PloS one,2014,9(9): e106662.
[21] ZHANG Q M, XUE C H, WANG C X Effects of imidacloprid on soil microbial communities in different saline soilsl]. Environmental Science amp;Pollution R esearch,2015, 22(24): 19667-19675.
[22] JIANG H H,QI P S,WANG T,et al. Isolation and characterization of halotolerant phosphate-solubilizing microorganisms from saline soils[J]. 2018,8(11): 461.
[23] CHANG C L,TIAN L,TIAN Z J, et al. Change of soil microorganism communities under saline - sodic land degradation on the Songnen Plain in northeast China[J]. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2022, 185(2): 97-307.
[24] WANG S,SUN L,LING N,et al. Exploring soil factors determining composition and structure of the bacterial communities in saline-alkali soils of Songnen Plain[J]. Frontiers in microbiology,2020,10:2902.
[25] ZHANG Z C,F(xiàn)ENG S C,LUO JQ,et al. valuation of microbial assemblages in various saline-alkaline soils driven by soluble salt ion components[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2021,69(11): 3390-3400.
[26] LI F X ,GUO Y Z,WANG Z J, et al. Influence of different phytoremediation on soil microbial diversity and community composition in saline-alkaline land []. International Journal of Phytoremediation,2022,24(5): 507-517.
[27] QU Y,TANG J,LIU B,et al. Rhizosphere enzyme activities and microorganisms drive the transformation of organic and inorganic carbon in saline-alkali soil region[J]. Scientific Reports,2022,12(1): 1314.
[28] REN H L, ZHANG F Y, ZHU X,et al. Manipulating rhizosphere microorganisms to improve crop yield in saline-alkali soil:a study on soybean growth and devel opment[J].FrontiersinMicrobiology,2023,14:1233351.
[29] JIL,TIANC J,KURAMAE E E.Phosphorus-mediated succession of microbial nitrogen,carbon,and sulfur functions in rice-driven saline-alkali soil reme一 diation[]. Soil Biology and Biochemistry,2023,184(Suppl C): 109125.
[30]DEROYK,MARZORATI M,VANDEN ABBEELE P,et al. Synthetic microbial ecosystems: an exciting tool to understand and apply microbial communities[J].Environmental Microbiology,2014,16(6):1472-1481.
[31]GROBKOPFT,SOYER O S. Synthetic microbial communities[J].Current Opinion in Microbiology,2014, 18: 72-77.
[32] JAGMANN N, PHILIPP B. Design of synthetic microbial communities for biotechnological production processes[J]. Journal of Biotechnology,2014,184: 209-218.
[33]FREDRICKSON J K.Ecological communitiesby design: Synthetic ecology requires knowledge of how microbial communities function[J]. Science,2O15,348 (6242): 1425-1427.
[34] VAN DER HEIJDEN M G, SUSANNE DE B, LUCKERHOFF L, et al. A widespread plant-fungal-bacterialsymbiosispromotesplantbiodiversity, plant nutrition and seedling recruitment[J]. The ISME Journal,2016,10(2): 389-399.
[35] ZHANG W W, WANG C,LU T Y, et al. Cooperation between arbuscular mycorrhizal fungi and earthworms promotes the physiological adaptation of maize undera high salt stress[].Plant and Soil,2018,423(1-2): 125-140.
[36]TIMMUSK S,SEISENBAEVA G,BEHERSL. Titania (TiO2)nanoparticles enhance the performance of growthpromoting rhizobacteria[J]. Scientific Reports,2O18,1(1): 617.
[37]YASIN N A, KHAN W U,AHMAD S R,et al. Imperative roles of halotolerant plant growth-promot一 ing rhizobacteria and kinetin in improving salt tolerance and growth of black gram (Phaseolus mungo)[] Environmental Science and Pollution Research International,2018,25(5):4491-4505.
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