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酸性土壤中的磷限制加上铝(Al 3 + )毒性,对华南地区的森林生产力构成了重大挑战。本研究评估了将马尾松(Pinus massoniana)与重要经济植物益智(Alpinia oxyphylla, M1)、粗叶榕(Ficus simplicissima, M2)、阳春砂(Amomum villosum, M3)和姜黄(Curcuma longa, M4)相结合的农林复合系统,并与松树单一栽培林(CK)进行了比较。农林复合系统,尤其是 M4,根际交换性 Al 3+ 和铝饱和度显著降低,提高了磷有效性和土壤微生物生物量磷(SMBP),其中 M4 的 SMBP 为 27.36 mg kg −1,SMBP/TP 比值为 8.93 %。线性回归显示,交换性 Al 与有效磷和微生物生物量磷呈负相关,表明 Al 3+ 水平升高会抑制磷的有效性和微生物对磷的摄取。单一栽培和农林复合系统之间的凋落物碳、纤维素和木质素含量无显著差异,但农林复合系统通常具有更高的凋落物碳含量。真菌组成存在显著差异,以子囊菌门(Ascomycota)、担子菌门(Basidiomycota)、被孢霉门(Mortierellomycota)和壶菌门(Chytridiomycota)为主。农林复合增加了真菌多样性,特别是 M3。聚类分析显示,凋落物碳、子囊菌门、被孢霉门、pH 和酸性磷酸酶聚为一类,而 CEC、壶菌门、Al 3+ 、SMBP 以及凋落物纤维素和木质素形成了另一组,提示了土壤特性与真菌类群之间的关联。真菌功能群显示出显著变化,M2 和 M4 中未知腐生真菌(Unknown Saprotrophs)和木腐真菌(Wood Saprotrophs)的相对丰度分别更高。网络分析显示真菌群落具有中度结构化且连通性较低。引入阳春砂和姜黄的农林复合系统为改善土壤健康、缓解铝胁迫以及增强酸性土壤中的磷循环提供了策略。• 农林复合系统改善了土壤化学性质并降低了 Al³ ⁺ 毒性。• 农林复合使 SMBP 最大化并促进了磷循环。• 单一栽培与农林复合根际之间的真菌多样性存在显著变化。• 真菌群落的转变反映了铝-磷失衡的减轻。
Ullah et al. (Tue,) 研究了这一问题。