高水平氮(N)的持续沉降影响着陆地生态系统中凋落物的分解。尽管胞外酶活性(EEAs)在微生物介导的凋落物分解中发挥着关键作用,但EEAs对N沉降的响应及其在凋落物分解中的调控功能仍知之甚少。在本研究中,我们基于从42项研究中提取的585对观测数据进行了Meta分析,以评估凋落物EEAs对N添加的响应,并确定其对凋落物质量损失的贡献。结果表明,N添加提高了凋落物中β-1,4-glucosidase (BG)、β-1,4-xylosidase (BX)、cellobiohydrolase (CBH)、invertase (INV)、leucine amino peptidase (LAP)、β-1,4-N-acetyl-glucosaminidase (NAG)和acid phosphatase (AP)的酶活性,同时抑制了phenol oxidase (PO)的活性。随着凋落物分解的进行,N补充对BG、CBH、NAG、AP和PO活性的影响总体呈减弱趋势。N添加后凋落物纤维素酶和木质素酶活性的变化共同解释了质量损失响应中70%的约束方差,且它们的影响在分解的不同阶段存在差异。在分解的第一年内,N添加促进了凋落物质量损失,但在超过1年后则受到抑制,这些效应与各对应时期凋落物纤维素酶和木质素酶活性的响应呈正相关。这表明,分解早期凋落物质量损失的增加主要是由N添加诱导的纤维素酶活性升高所驱动的,而长期分解过程中质量损失的减少则受N诱导的木质素酶活性抑制所调控。本研究明确了N添加后凋落物EEAs的响应及其在分解中的调控作用,突显了将凋落物酶参数纳入生态系统模型以提高碳循环预测能力的重要性。
Luyin et al. (Sat,) 研究了该问题。