Как микроорганизмы влияют на почву: Микроорганизмы в почве — все самое интересное на ПостНауке

Содержание

Микроорганизмы, обнаруженные в почве


Почвенная микробиология — это раздел почвоведения, изучающий микроорганизмы, обитающие в почве, их функции и деятельность в почвенной экосистеме.


Микробиология почвы — это междисциплинарный предмет, который тесно связан с биохимией почвы и микробной экологией.


Это включает в себя понимание принципов почвоведения, микробиологии и химии биологических систем.


Существует два основных подхода к почвенной микробиологии. Первый подход заключается в изучении организмов путем изучения их физиологии и таксономии, а второй подход фокусируется на микробных процессах, то есть на том, что микроорганизмы делают в почве.


Почва — это гетерогенная среда обитания с постоянно меняющимися условиями окружающей среды для роста микроорганизмов.


Почвенные микроорганизмы присутствуют в большом количестве и обладают широким спектром метаболической активности и физиологических свойств, которые играют жизненно важную роль в круговороте питательных веществ в почве и необходимы для удаления загрязняющих веществ из почвы.


Почва содержит широкий спектр субстратов для микроорганизмов, от простых сахаров до самых сложных материалов, таких как гумус.


Почва также состоит из многочисленных микросайтов с уровнями питательных веществ, влажности, pH и Eh, изменяющимися на очень коротких расстояниях (мм или мм) и сверхурочно.


Следствием химической и физической неоднородности почвы является то, что почва таит в себе наибольшее разнообразие жизни.


Микроорганизмы, обнаруженные в почве


Из-за разнообразия питательных веществ и основных факторов в почве обитает разнообразная группа микроорганизмов.


Почвенные микроорганизмы подразделяются на семь различных категорий: бактерии, грибы, вирусы, сине-зеленые водоросли, актиномицеты, простейшие и нематоды.


Каждая из этих групп имеет разные характерные особенности и свою роль в почве, в которой они обитают.


Такие микроорганизмы встречаются не только в поверхностной почве, но и в подповерхностной почве на глубине от сотен до тысяч метров под землей.


Как правило, количество микроорганизмов уменьшается с увеличением глубины в почвенном профиле, в первую очередь из-за уменьшения содержания органического вещества в почве.


Точный состав микробного сообщества в почве может меняться с изменениями в окружающей среде.


Распределение микроорганизмов в почве отличается от одной области почвы к другой. Узкая область почвы, находящаяся под прямым воздействием корней растений, называемая ризосферой, содержит больше микроорганизмов, чем другие части почвы.


Ризосфера — это динамичная среда, в которой корни растений выделяют множество соединений, которые поддерживают более высокие микробные популяции и активность, чем в насыпной почве.

Бактерии в почве

Что такое бактерии?


Бактерии являются самыми маленькими и наиболее многочисленными клеточными организмами в почвах. Это прокариотические организмы, которые обычно имеют ширину от 0,5 до 1 мм и длину от 1 до 2 мм.


Крошечные бактерии, называемые ультрамикробактериями, могут быть всего 0,3 мм в диаметре с объемом клеток менее 0,1 мм3.


Хотя у бактерий существует множество форм клеток, включая стержневые, сферические, спиральные и нитевидные, наиболее распространенной формой клеток, обнаруживаемых в почве, является короткий стержень (коккоидный стержень).


Бактерии являются одной из наиболее распространенных групп микроорганизмов, обнаруженных в почве, причем большинство из них присутствует в ризосферном регионе.


Бактерии в ризосфере крупнее и имеют более высокие доли грамотрицательных и денитрифицирующих бактерий, чем в основной почве.


Примеры бактерий, обнаруженных в почвах


Биомасса бактерий, обнаруженных в почве, колеблется от 300 до 3000 кг / га. В грамме почвы содержится примерно от 10 8 до 10 9 бактерий, большинство из них (> 99%) не были или не могут быть выращены в лаборатории.


Общие бактериальные, выделенные из почвы, включают Bacillus, Arthrobacter, Pseudomonas, Agrobacterium, Alcaligenes, Clostridium, Flavobacterium, Corynebacterium, Micrococcus, Xanthomonas и Mycobacterium.


В отличие от простой морфологии, бактерии обладают наибольшим метаболическим разнообразием.


С точки зрения использования углерода различают автотрофы и гетеротрофы, а с точки зрения потребления энергии — хемоорганотрофы, хемолитотрофы и фототрофы.


Аэробные бактерии используют кислород в качестве акцептора электронов; анаэробные бактерии используют альтернативные акцепторы электронов, такие как нитрат, трехвалентное железо, сульфат, карбонат и органическое вещество.


Поскольку почва является олиготрофной (бедной питательными веществами) средой, считается, что большинство бактериальных клеток находятся в состоянии покоя.


Единственной областью в почве, где обычно встречаются метаболически активные микроорганизмы, является ризосфера, где питательные вещества не ограничены.


В заболоченных или сильно уплотненных почвах количество аэробных бактерий уменьшается, тогда как микроаэрофильных и, наконец, анаэробных бактерий будет увеличиваться.


В отличие от других почвенных микроорганизмов, большинство бактерий предпочитают богатые питательными веществами почвы с нейтральным или слабощелочным рН и близким соотношением C / N.

Положительные эффекты простейших в почве


Простейшие имеют решающее значение в наземных экосистемах, где они действуют как бактериальные потребители, что приводит к минерализации органического почвенного азота с образованием аммония.


Сообщество простейших в почве также может быть использовано для оценки и мониторинга изменений в биотическом и абиотическом компоненте почвы, действуя таким образом как биоиндикаторы почвы.


Было обнаружено, что простейшие увеличивают биомассу растений независимо от содержания питательных веществ в растительной ткани.


Многие виды простейших питаются бактериями и другими микроорганизмами, что улучшает круговорот питательных веществ и поток энергии между микроорганизмами, животными и растениями.

Негативное воздействие простейших в почве


Поскольку большинство бактериальных сообществ в почве являются источником пищи для простейших, присутствие простейших в почве влияет на бактериальное разнообразие.


Некоторые простейшие могут быть вредны для растения, что снижает здоровье растений и урожайность.


Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) в почве

Что такое сине-зеленые водоросли?


Цианобактерии — это фототрофные бактерии, которые важны в почвах, где доступны свет и вода.


Цианобактерии — это автотрофные эукариоты, которые состоят как из свободноживущих фотосинтезирующих бактерий, так и из эндосимбиотических организмов.


Сине-зеленые водоросли существуют в форме подвижных нитей клеток, которые удаляются, образуя новые колонии.


Сине-зеленые водоросли встречаются в колониальной или нитевидной форме, а нитевидные формы демонстрируют гетероцистозные или негетероцистозные нити.


Гетероцисты представляют собой толстостенные, крупные клетки, ответственные за фиксацию азота в анаэробных условиях.

Примеры сине-зеленых водорослей, обнаруженных в почве


Сине-зеленые водоросли в почве присутствуют в самых разных влажных почвах, в основном вокруг корней растений в форме симбиотической ассоциации.


Эти организмы могут либо свободно встречаться в почве, либо в форме симбиотических отношений с растениями лишайниковидных грибов.


Виды цианобактерий имеют определенные структуры, такие как гетероцисты, которые участвуют в фиксации азота и, таким образом, присутствуют в анаэробной зоне почвы.


Некоторые из распространенных цианобактерий включают Nostoc, Prochlorothrix, Anabaena, Nodularia и др.


Сообщалось о цианобактериях из широкого спектра почв, которые процветают как на поверхности, так и под поверхностью.


Сине-зеленые водоросли в почве выживают при мезофильной температуре, которая чувствительна к кислотности / низкому pH (оптимальный диапазон pH 6,5-8,0) и условиям заболоченной почвы.

Положительные эффекты сине-зеленых водорослей в почве


Цианобактерии являются одними из первых микробных сообществ, колонизировавших наземные экосистемы.


Эти микроорганизмы играют важную роль в почве, фиксируя азот и углерод путем синтеза экзополисахаридов, которые повышают плодородие почвы и способность удерживать воду.


Применение цианобактерий в качестве инокулянтов для индуцирования образования биопорошка на почве — это новая технология, которая восстанавливает бесплодные деградированные районы и предотвращает процессы опустынивания.


Они играют важную роль в повышении физической структуры почвы, пористости и удержании влаги в почве благодаря своей волокнистой структуре.


Эти организмы также продуцируют слизистые вещества, выделяют фитогормоны, витамины, аминокислоты и вторичные метаболиты в почве.


Многие виды цианобактерий обладают внутренней способностью фиксировать атмосферный азот с помощью очень специализированной клетки, называемой гетероцистой.


Применение N2-фиксирующих цианобактерий в качестве потенциального источника N2-биоудобрения в полевых условиях действует как альтернатива обычно используемым органическим и химическим удобрениям.


Негативное воздействие сине-зеленых водорослей в почве


В некоторых случаях сине-зеленые водоросли могут образовывать цветение водорослей, выделяя токсины в почву, которые прямо или косвенно влияют на растительность.


Потеря большого количества сообщества цианобактерий в почве влияет на сообщества бактерий, поскольку вызывает недостаток кислорода.


Вирусы в почве

Что такое вирусы?


Вирусы — это генетические элементы, которые могут реплицироваться независимо от хромосом клетки, но не независимо от самих клеток.


Вирусы меньше бактерий и имеют размер от 20 до 30 нм в диаметре. Вирусы являются облигатными паразитами бактерий, грибов, насекомых, растений и животных, населяющих почву.


Вирусы могут действовать как спящие структуры или частицы, которые могут выживать в течение длительного периода в разных средах обитания.


Поскольку вирусы являются облигатными паразитами, их можно найти в любой точке мира, где есть жизнь.

Примеры вирусов, обнаруженных в почве


Вирусы являются наиболее распространенными биологическими объектами на нашей планете и превышают количество клеточных организмов в морских и почвенных средах обитания.


По оценкам, концентрация вирусов в почве составляет 10 9 вирусных частиц на грамм сухого веса.


Большинство почвенных вирусов представляют собой хвостатые бактериофаги, которые предпочитают заболоченную лесную почву более сухим сельскохозяйственным почвам.


Некоторые из распространенных вирусов, обитающих в почве, включают небольшие сферические вирусные частицы, похожие по размеру на одноцепочечные (ss) РНК, содержащие бактериофаги семейства Leviviridae или некоторые вирусы растений, и более крупные сферические вирусы, похожие на двухцепочечные (ds) ДНК, содержащие вирусы семейств Partitiviridae, Chrysoviridae и Totiviridae.


Разнообразные вирусы семейств Myoviridae, Siphoviridae и Podoviridae с геномами размером от 45 до 270 кб обнаружены в поверхностных песках пустыни Сахара.


Почвы действуют как резервуары вирусов, но они, вероятно, не являются полностью статичными резервуарами, поскольку, по крайней мере, некоторые вирусы, по-видимому, легко перемещаются между средами.


Основным способом благотворного действия вирусов в почвах является перенос генов между микробными хозяевами путем горизонтального переноса генов. Перенос генов позволяет передавать полезные характеристики между различными сообществами.


Другой способ, которым вирусы в почве могут принести потенциальную пользу растениям, заключается в заражении патогенных для растений организмов.


Вирусы различных микробов в почве как патогены играют важную роль в регулировании популяционной структуры их микробных хозяев.


Вирусные популяции могут также выступать в качестве резервуаров генов, участвующих во всех биохимических функциях их микробных хозяев, и путем рекомбинации между собой во время сопутствующих инфекций могут быть источником новых вариантов генов.

Негативное воздействие вирусов в почве


Среди вирусного сообщества в почве четко выражены патогены растений, которые попадают в растение механическим путем, переносчики нематод или грибковые переносчики.


Вирусы также влияют на другие микробные сообщества бактерий, грибов и простейших, которые вызывают дисбаланс в биотическом компоненте почвы.


Вирусы могут даже влиять на физические и химические свойства почвы, воздействуя на биотические и абиотические компоненты почвы.

Микроорганизмы в почве | Статья в журнале «Молодой ученый»



В статье рассматриваются виды микробов, их функции микроорганизмов в почве, и влияние среды на их жизнедеятельность.

Ключевые слова: микроорганизмы, почва, плодородие.

The article deals with the types of microbes, their functions of microorganisms in the soil, and the influence of the environment on their livelihoods.

Keywords: Microorganisms, soil, fertility.

Почвенные бактерии ведут свою историю с тех времен, когда представители органической жизни только начали выбираться на сушу.

Почва — сложный субстрат. Точно определить факторы, которые регулируют микробиологические процессы в ней чрезвычайно трудно.

Однако неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных видов она выступает как разная среда. К примеру, в плодородной почве общая биомасса бактерий достигает 500 кг/га и более, наибольшее значение для плодородия почв имеют микроорганизмы, участвующие в круговороте азота в природе: азотфиксирующие бактерии родов Azotobacter, Rhizobium, актиномицеты рода Frankia и другие; нитрифицирующие бактерии; спорообразующие палочки родов Bacillus и Clostridium.

Всех живых обитателей почвы можно отнести к трём надцарствам (безъядерные — Acaryotae; предъядерные — Procaryotae; ядерные — Eucaryotae)

Почвенные бактерии образуют три основных класса: Actinomycetae, Eubacteriae и Myxobacteriae, которые включают в себя различные по форме и функциям микроорганизмы. Основная масса микроорганизмов локализована в верхних, богатых органикой горизонтах почвы. Чем ниже почвенный горизонт в почвенном профиле, тем больше снижается численность микроорганизмов, причем более или менее резко в зависимости от типа почвы. [1]

Численность и качественный состав микроорганизмов в почве зависит также и от сезона года. К примеру, почти во всех типах почв резко увеличение физиологической активности и численности микроорганизмов наблюдается в сезон весны.

Микроскопические организмы почвы выполняют множество различных функций. Например, они в анаэробных условиях активно ферментируют комплексные органические соединения, преобразуя их в простые молекулярные соединения, легко усваиваемые растениями. Огромное значение в повышении урожайности растений и улучшении плодородия почвы имеют микробы-антагонисты. Это особая группа бактерий, грибов, дрожжей и прочих микроорганизмов, которая вырабатывает различные биологически активные вещества. В первую очередь антибиотические вещества, подавляющие рост и развитие патогенной микрофлоры.

Существует деление агропочвенных микроорганизмов по их функциям:

  1. Деструкторы — бактерии, которые проживают в грунте и минерализуют базисные соединения, находящиеся в верхнем слое земли. Их роль — преобразование остатков живых веществ и растений в эклектические элементы.
  2. Азотфиксирующие микроорганизмы (которые подразделяются на ассоциативные, симбиотические, свободно живущие) — симбионты растений. Их значимость заключается в том, что только этот тип бактерий способен объединять неорганичные кислородные элементы и обеспечивать ими растения. Именно благодаря этому почва и растения получают важные минеральные вещества.
  3. Хемоавтотрофы — микроорганизмы, которые сосредотачивают существующие неорганические вещества в базисные молекулы. Их значимость состоит в том, что они могут подвергать обработке накапливающиеся в основе эклектические элементы, а затем передавать их растениям. [2]

Микроорганизмов в почве очень большое количество: по данным М. С. Гилярова в каждом грамме чернозема насчитывается 2–2,5 миллиарда бактерий. Микроорганизмы способны не только разлагать органические остатки на более простые минеральные и органические соединения, но и синтезировать высокомолекулярных соединений — перегнойных кислот, которые образуют запас питательных веществ в почве.

Основной поставщик питательных веществ растений — аэробные микроорганизмы, для которых без кислорода невозможно осуществления процессов жизнедеятельности. Увеличение рыхлости, водопроницаемости при оптимальной влажности и температуре почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что и стимулирует их бурный рост, увеличение урожайности. Чем плодороднее почвы, чем больше в них перегноя, тем плотнее заселены они микроорганизмами. Легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше.

Накопление микроорганизмов в значительной степени зависит от количественного и качественного содержания органических веществ в отмерших растительных и животных остатках. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами. Вначале микробов больше, а после минерализации органических веществ их количество уменьшается. Это, по-видимому, связано с уменьшением питательных веществ для микроорганизмов.

При высушивании почва обедняется микроорганизмами. Иногда их численность уменьшается в 2–3 раза, но возможно и в 5–10 раз; наиболее жизнеспособны актиномицеты, затем микобактерии. Полного вымирания бактерий, в условиях длительной засухи почвы, не происходит. Даже у чувствительных к высушиванию культур имеются единичные клетки, которые длительное время сохраняются в анабиотическом состоянии.

На распределение некоторых микробов в почве сильное влияние оказывает кислотность почвенного раствора, так в почвах с нейтральной или слегка щелочной реакцией бактерий намного больше, чем в кислых или других почвах.

Почвы резко разнятся по своим свойствам, поэтому возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. За небольшой промежуток времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие многих факторов: динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова, от типа почвы, генетического горизонта, содержанию в нем органических веществ, сезона года, климатических условий и т. д. Изменчивость количества микроскопических организмов не решает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов.

В составе почвенной массы, помимо наличия активного биоорганоминерального комплекса (включающего органические вещества, почвенную микрофлору, почвенный раствор и почвенный поглощающий комплекс) Лазарев выделяет неактивную часть. Она представлена внутренними слоями минералов, принимающих участие в химических, биохимических и микробиологических процессах.

В биоорганоминеральном комплексе Лазарев усматривает наличие следующих пяти систем.

Первая система — включает аммонифицирующие микроорганизмы, вызывающие распад белковых остатков. Это, по терминологии Лазарева, «зимогенная микрофлора».

Вторая — имеет микрофлору, разлагающую растительные остатки и способствующую образованию перегнойных соединений, обогащенных продуктами микробных автолизатов (α-гуматов). Эта разнообразная по составу группировка, включающая бактерии, грибы и другие организмы, названа «автохтонной микрофлорой А».

Третья — микробная группировка, минерализующая α-гуматы. Предполагается, что она включает аммонификаторы, аэробные целлюлозные микроорганизмы, денитрификаторы, нитрификаторы, бактерии, редуцирующие сульфаты и т. д.

Эта группировка получила наименование «автохтонной микрофлоры В».

Четвертая биологически инертная система характеризуется наличием в ней гуматов, обедненных азотом (β-гуматов), которые образуются в почвах, богатых известью. Кальций ослабляет связь между гуматной и протеиновой частями перегноя, и последняя подвергается разрушению.

Пятая система представляет часть третьей, связанной с корневой системой растений. [3]

В южных широтах в сезон засушливого и жаркого лета численность микроорганизмов резко сокращается, в то время как в почвах северной зоны (при условиях достаточного увлажнения) колебания численности микроорганизмов выражены менее резко.

На динамику численности микроорганизмов в почве оказывают влияние не только влажность и температура, но и фаза развития растений, поступление в почву органического распада, накопление микробных метаболитов и многое другое. Кроме сезонных колебаний численности микроорганизмов, в почве наблюдаются изменения численности, и структуры микробных группировок за короткие промежутки времени — месяцы, недели и даже сутки.

Знания о микроорганизмах активно используются в сельскохозяйственном производстве.

От сапротрофных организмов напрямую зависит плодородие почвы. Их количество отвечает за условия получения высокого урожая; без этих организмов запасы полезных веществ быстро исчерпались бы.

Поэтому для повышения плодородия культурные поля обрабатывают и вносят органические удобрения. Это способствует повышению активности полезных микробов. В почвах с более энергичными мобилизационными процессами преобладают бациллы, использующие не только органический, но и минеральный азот. Наоборот, в почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют спорообразующие бактерии, для которых необходим органический азот. В этом проявляется глубокая связь физиологии микроорганизмов со свойствами среды их обитания. [4]

В процессе развития растения и микроорганизмы научились не просто мирно существовать друг с другом, но и вступать в различные симбиотические связи. Переводят азот из атмосферы в почву, преобразовывая его в доступную для растений форму. Взамен получают необходимые углеводы и минеральные соли, которые растения усваивают из воздуха.

Повышение уровня азота в почве позитивно сказывается на растениях: у них ускоряется развитие корней, укрепляется иммунитет, повышается сопротивляемость стрессам и патогенам, и как следствие увеличивается количество урожая.

Многие микроорганизмы выделяют антибиотические вещества и тем самым защищают растения от фитопатогенов, некоторые способны синтезировать стимуляторы роста для растений. Но в тоже время многие бактерии, в определённых условиях, способны осуществлять процесс денитрификация, что приводит к дефициту азота в почве.

Литература:

  1. armeda.ru
  2. http://fb.ru/article/236391/bakterii-pochvennyie-sreda-obitaniya-pochvennyih-bakteriy
  3. http://www. activestudy.info/struktura-mikrobnogo-cenoza-pochv/
  4. Микробиология.- 3-е изд. Мишустин Е. Н., Емцев В. Т. 1987.- 368 с

Основные термины (генерируются автоматически): почва, микроорганизм, вещество, растение, бактерия, численность микроорганизмов, организм, почвенный раствор, соединение, тип почвы.

Понимание почвенных микробов и управление ими

Биология почвы важна для здоровья почвы, и биологическое сообщество почвы включает в себя все живые существа, включая дождевых червей, насекомых, нематод, корни растений, животных и микробы. Полезные почвенные микробы выполняют фундаментальные функции, такие как круговорот питательных веществ, расщепление растительных остатков и стимуляция роста растений. В то время как роль микробов в поддержании здоровья почвы и влиянии на урожайность ясна, биологический компонент почвы чрезвычайно трудно наблюдать и контролировать. Почвенные микробы, биологические сообщества и выполняемые ими функции динамичны, сложны и не легко интерпретируются для полевых практик. Тем не менее, им уделяется все больше внимания, поскольку фермерам предлагается практиковать более целостные подходы к управлению на своих фермах.

Две статьи, опубликованные учеными штата Пенсильвания в журнале eOrganic, «Почвенные микробы в системах органического земледелия 101» и «Управление почвенными микробами на органических фермах», помогают фермерам и людям, не имеющим знаний в области микробиологии, упростить информацию о функциях почвенных микробных сообществ и конкретных аспектах управления ими. . Хотя статьи посвящены органическому сельскому хозяйству, их информация будет полезна всем, кто хочет узнать больше об основах почвенных микроорганизмов. Обе статьи кратко изложены здесь.

Большинство почвенных микробов можно разделить на грибы, бактерии, археи, простейшие или вирусы. Было подсчитано, что один грамм почвы может содержать до нескольких миллиардов одних только бактерий. В сельскохозяйственных системах почвенные микробы напрямую связаны с почвенным углеродом из-за важной роли, которую они играют в разложении растительных остатков и круговороте питательных веществ. В почвах материалы на основе углерода включают растительный опад, соединения, выделяемые корнями растений, живые или мертвые почвенные организмы (включая микробы) и более крупную почвенную фауну, такую ​​как черви и насекомые, а также их отходы. В совокупности все материалы на основе углерода, включая живые существа, известны как органическое вещество почвы.

Как и все живые существа, почвенные микробы нуждаются в доступе к питанию и воде и поэтому склонны концентрироваться вблизи источников органического вещества почвы. Микробная биомасса и разнообразие, как правило, намного выше в почве, непосредственно окружающей корни растений, области, известной как ризосфера, и других отложениях органического вещества. Из-за своей непосредственной близости к корням растений почвенные микробы значительно влияют на здоровье почвы и сельскохозяйственных культур. Некоторые из действий, которые они выполняют, включают фиксацию азота, растворение фосфора, подавление вредителей и патогенов, улучшение стресса растений и разложение, которое приводит к агрегации почвы. Однако почвенные микробы также могут нанести вред сельскохозяйственным культурам, если они вызывают болезни или конкурируют за питательные вещества.

Несмотря на то, что микробное разнообразие необходимо для выполнения множества микробных функций в почве, включая подавление болезней, четкие взаимосвязи между микробным разнообразием и здоровьем почвы или сельскохозяйственных культур по-прежнему трудно расшифровать. В целом почвы с более высоким микробным обилием и разнообразием имеют больше шансов содержать особей, выполняющих определенную функцию в различных условиях, но часто существует точка насыщения, когда большее разнообразие не приводит к заметному улучшению функции почвы.

Несмотря на понимание их важности на фермах, разнообразие и сложность почвенных микробных сообществ делает управление ими невероятно трудным. Однако существует множество стратегий борьбы с почвенными микробами, и они варьируются от добавления полезных микробов (инокулянтов или коммерческих продуктов) до подавления вредных микробов (фумигация почвы, пропаривание почвы, анаэробная дезинсекция и соляризация). Эти подходы различаются по стоимости, потребностям в рабочей силе и оборудовании, масштабу применения и измеримой эффективности. Кроме того, обычные методы управления сельскохозяйственными культурами часто нацелены на другие агрономические потребности и одновременно влияют на микробные сообщества почвы. Примеры включают обработку почвы, севооборот, покровные культуры и добавление компоста, навоза или мульчи.

Преимущества, проблемы и соображения, связанные с управлением почвенными микробами с использованием различных методов, подробно описаны в вышеупомянутых статьях. Прогнозирование общей реакции почвенного микробного сообщества на любой из этих методов является сложной задачей. Методы борьбы с микробами могут помочь производителям достичь определенных целей, однако любое вмешательство может привести к сложным или непредвиденным последствиям. У фермеров очень мало доступных инструментов для мониторинга воздействия микробных вмешательств в почву, и им рекомендуется сосредоточиться на следующих соображениях.

  • Микробы играют важную роль в поддержании здоровья сельскохозяйственных культур и почвы, но могут быть как полезными, так и вредными.
  • Текущие исследования еще не оптимизировали вклад микробов в почвенные системы.
  • Микробное воздействие почвы на урожай и здоровье почвы будет зависеть от состава и активности существующих почвенных микроорганизмов, а также от других характеристик почвы.
  • Фермерам настоятельно рекомендуется быть избирательными при использовании трудоемких или финансовых методов управления.
  • Эффективность некоторых продуктов или методов можно отслеживать на отдельных фермах, но это следует учитывать в ходе небольших испытаний.
  • Возможно введение патогенов или других микробов с отрицательным воздействием при попытке ввести полезные вещества.
  • Методы обработки почвы могут оказывать общее благотворное воздействие на биологические сообщества почвы и поощряются для улучшения здоровья почвы на фермах.

Борьба с микроорганизмами в почве также обсуждается в других ресурсах Penn State Extension по следующим темам:

Управление полезными почвенными грибами для борьбы с насекомыми

Факторы, влияющие на интерпретацию тестов на здоровье почвы

Понимание почвенных микробов и повторного использования питательных веществ

Джеймс Дж. Хорман, покровные культуры и качество воды, преподаватель, дополнительный преподаватель Университета штата Огайо

Рафик Ислам, специалист по почве и воде, отделение Университета штата Огайо, South Centers at Piketon

Почвенные микроорганизмы существуют в почве в больших количествах до тех пор, пока существует источник углерода для получения энергии. В почве существует большое количество бактерий, но из-за небольшого размера они имеют меньшую биомассу. Актиномицеты в 10 раз меньше по численности, но больше по размеру, поэтому по биомассе они аналогичны бактериям. Численность популяций грибов меньше, но они преобладают в биомассе почвы, когда почва не нарушена. Бактерии, актиномицеты и простейшие устойчивы и могут переносить большее нарушение почвы, чем популяции грибов, поэтому они доминируют на вспаханных почвах, в то время как популяции грибов и нематод, как правило, преобладают на необработанных или нулевых почвах.

В чайной ложке почвы микробов больше, чем людей на земле. Почвы содержат от 8 до 15 тонн бактерий, грибов, простейших, нематод, дождевых червей и членистоногих. См. информационные бюллетени о роли почвенных бактерий, грибов, простейших и нематод.

Таблица 1: Относительное количество и биомасса микробных видов на глубине 0–6 дюймов (0–15 см) в почве
Микроорганизмы Количество/г почвы Биомасса (г/м 2 )
Бактерии 10 8 –10 9 40–500
Актиномицеты 10 7 –10 8 40–500
Грибы 10 5 –10 6 100–1500
Водоросли 10 4 –10 5 1–50
Простейшие 10 3 –10 4 Варьируется
Нематоды 10 2 –10 3 Варьируется

Микробная почва Разложение органического вещества

Разложение органического вещества выполняет две функции для микроорганизмов: обеспечивает энергию для роста и поставляет углерод для образования новых клеток. Органическое вещество почвы (ПОВ) состоит из «живой» (микроорганизмы), «мертвой» (свежие остатки) и «самомертвой» (гумуса) фракций. «Очень мертвый» или гумус — это многолетняя фракция ПОВ, возраст которой насчитывает тысячи лет и которая устойчива к разложению. Органическое вещество почвы состоит из двух компонентов, называемых активным (35 процентов) и пассивным (65 процентов) ПОВ. Активный SOM состоит из «живого» и «мертвого» свежего растительного или животного материала, который является пищей для микробов и состоит из легко усваиваемых сахаров и белков. Пассивный SOM устойчив к разложению микробами и содержит больше лигнина.

Микробы нуждаются в регулярных запасах активного органического вещества в почве, чтобы выжить в почве. Долгосрочно не обрабатываемые почвы имеют значительно более высокий уровень микробов, больше активного углерода, больше SOM и больше накопленного углерода, чем обычные обрабатываемые почвы. Большинство микробов в почве существует в условиях голодания и, таким образом, склонно находиться в состоянии покоя, особенно в распаханных почвах.

Отмершие растительные остатки и питательные вещества для растений становятся пищей для микробов в почве. Органическое вещество почвы (SOM) — это в основном все органические вещества (все, что содержит углерод) в почве, как живые, так и мертвые. ПОВ включает растения, сине-зеленые водоросли, микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, нематоды, жуки, ногохвостки и др.), а также свежее и разлагающееся органическое вещество растений, животных и микроорганизмов.

Органическое вещество почвы можно разложить на составные части. Сто граммов (г) или 100 фунтов (фунтов) мертвого растительного материала дают около 60–80 г (фунтов) углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу. Оставшиеся 20–40 г (фунтов) энергии и питательных веществ разлагаются и превращаются примерно в 3–8 г (фунтов) микроорганизмов (живые), 3–8 г (фунтов) негуминовых соединений (мертвые), и 10–30 г (фунтов) перегноя (того самого мертвого вещества, стойкого к разложению). Молекулярная структура SOM состоит в основном из углерода и кислорода с небольшим количеством водорода и азота и небольшими количествами фосфора и серы. Органическое вещество почвы является побочным продуктом круговорота углерода и азота.



Органическое вещество почвы Питательные вещества

Питательные вещества в почве имеют текущую стоимость 680 долларов США за каждый 1 процент SOM или 68 долларов США за тонну SOM, исходя из экономической ценности коммерческих удобрений (см. Таблицу 2). SOM состоит в основном из углерода, но с углеродом связано большое количество азота и серы из белков, фосфора и калия. SOM следует рассматривать как инвестиции в депозитный сертификат (CD). Почвы, которые являются биологически активными и имеют большее количество активного углерода, перерабатывают и выделяют больше питательных веществ для роста растений, чем почвы, которые являются биологически неактивными и содержат меньше активного органического вещества. В условиях нулевой обработки ежегодно высвобождается небольшое количество питательных веществ (например, проценты на компакт-диске), чтобы медленно и эффективно доставлять питательные вещества к корням растений. Однако при обработке почвы может высвобождаться большое количество питательных веществ, поскольку ПОВ поглощается и разрушается микробами. Поскольку уровни ПОВ растут медленно, способность хранить питательные вещества снижается, а высвобождаемые избыточные питательные вещества часто вымываются в поверхностные воды. SOM является хранилищем многих питательных веществ для растений.

Рассмотрим следующие три сценария. Почвы обычно меняют от 1 до 3 процентов своего азота, хранящегося в SOM. Обработанные или нездоровые почвы выделяют меньший процент азота из-за более низкой микробной активности. Вспаханная почва с 2 процентами SOM (2000 фунтов азота) может выделять 1 процент азота или 20 фунтов азота в год. Почва, которая является более биологически активной и имеет 4 процента SOM (4000 фунтов N), может выделять 1,5 процента N или 60 фунтов N, в то время как почва с 6 процентами SOM (6000 фунтов N) может выделять 2 процента N или 120 фунтов N. почвы, избыточные высвобождаемые питательные вещества часто теряются, а запасы углерода истощаются, так что будущие запасы питательных веществ сокращаются. Фермеры часто видят это, когда обрабатывают девственную почву, старое пастбище или забор. В течение нескольких лет урожай на свежевспаханной почве будет расти лучше, чем в окружающих почвах, но со временем почва будет обеднена углеродом, а вновь вспаханная почва станет менее плодородной, поскольку углерод окисляется в углекислый газ и теряется в атмосфере. . Обработка почвы приводит к окислению и разрушению углерода в почве за счет повышения уровня кислорода в почве, тем самым способствуя размножению популяций бактерий и потреблению активного углерода в почве.

Таблица 2: Значение органического вещества почвы
Предположения: 2 000 000 фунтов почвы в верхних 6 дюймах
Питательные вещества

1% органического вещества = 20 000# 50%

Углерод, соотношение C:N = 10:1

Азот: 1000# * 0,50 долл. США/#N = 500 долл. США
Фосфор: 100# * 0,70 долл. США/#P = 70 долл. США
Калий: 100# * 0,40 долл. США/#K = 40 долл. США
Сера: 100# * 0,50 долл. США/#S = 50 долл. США
Углерод: 10 000 # или 5 тонн * 4 доллара США за тонну = 20 долларов США
Значение 1% питательных веществ ПОВ/акр = 680 долларов
Относительное соотношение питательных веществ: 100 Углерод/10 Азот/1 Фосфор/1 Калий/1 Сера

Влияние климата, температуры и pH на ПОВ

SOM зависит от климата и температуры. Микробные популяции удваиваются при изменении температуры на каждые 10 градусов по Фаренгейту. Если мы сравним тропики с более холодными арктическими регионами, мы обнаружим, что большая часть углерода связана с деревьями и растительностью над землей. В тропиках в верхнем слое почвы очень мало ПОВ, потому что высокие температуры и влажность быстро разлагают ПОВ. По мере продвижения к северу или югу от экватора в почве увеличивается ПОВ. Тундра за полярным кругом имеет большое количество ПОВ из-за низких температур. Температуры замерзания изменяют почву так, что разлагается большее количество органического вещества, чем в почвах, не подверженных промерзанию.

Влажность, pH, глубина почвы и размер частиц влияют на разложение ПОВ. Жаркие и влажные регионы содержат меньше органического углерода в почве, чем сухие и холодные регионы из-за усиленного микробного разложения. Скорость разложения SOM увеличивается, когда почва подвергается циклам высыхания и увлажнения по сравнению с почвами, которые постоянно влажные или сухие. При прочих равных условиях почвы с нейтральным или слабощелочным рН разлагают ПОВ быстрее, чем кислые почвы; следовательно, известкование почвы усиливает разложение ПОВ и выделение углекислого газа. Разложение также является наибольшим у поверхности почвы, где встречается самая высокая концентрация растительных остатков. На большей глубине происходит меньшее разложение ПОВ, что соответствует падению уровня органического углерода из-за меньшего количества растительных остатков. Малые размеры частиц легче разлагаются почвенными микробами, чем крупные частицы, потому что общая площадь поверхности больше с мелкими частицами, так что микробы могут атаковать остатки.

Различия в почвообразовании также проявляются при перемещении с востока на запад через Соединенные Штаты. На востоке преобладали лиственные леса, стержневые корни деревьев были богаты лигнином, а лиственные деревья оставляли на поверхности почвы большое количество опавших листьев. Корни лиственных деревьев не переворачиваются быстро, поэтому уровень органического вещества в недрах довольно низок. В лесных почвах большая часть ПОВ распределена в верхних нескольких дюймах. По мере продвижения на запад в ландшафте преобладали высокие пастбищные прерии, а верхний слой почвы формировался из глубоких волокнистых корневых систем трав. Пятьдесят процентов корней трав отмирают и заменяются каждый год, а корни трав содержат много сахара и белка (больше активного органического вещества) и меньше лигнина. Таким образом, почвы, образовавшиеся под высокотравными прериями, имеют высокое содержание ПОВ по всему почвенному профилю. Эти первичные почвы очень продуктивны, потому что они имеют более высокий процент SOM (особенно активного углерода), содержат больше питательных веществ, содержат больше микробов и имеют лучшую структуру почвы из-за большего количества грибковых популяций.

Отношение углерода к азоту

Разложение органических остатков микробами зависит от отношения углерода к азоту (C:N). Микробы в рубце коровы, компостной куче и почвенные микробы полагаются на соотношение C:N для расщепления органических (углеродсодержащих) остатков. Рассмотрим два отдельных источника корма: молодое нежное растение люцерны и овсяную или пшеничную солому. Молодое растение люцерны содержит больше сырого протеина, аминокислот и сахаров в стебле, поэтому оно легко переваривается микробами, независимо от того, находится ли оно в рубце коровы, в компостной куче или в почве. Молодая люцерна имеет высокое содержание азота из белка (аминокислоты и белки с высоким содержанием азота и серы), поэтому она имеет более низкое соотношение углерода к азоту (меньше углерода, больше азота). Однако овсяная и пшеничная солома (или старое зрелое сено) содержит больше лигнина (который устойчив к микробному разложению), меньше сырого протеина и меньше сахара в стебле, а также более высокое отношение C:N. Солома разлагается микробами, но для расщепления этого источника углерода требуется дополнительное время и азот.

Низкое содержание азота или широкое соотношение C:N связаны с медленным распадом ПОВ. Незрелые или молодые растения имеют более высокое содержание азота, более низкое отношение C:N и более быстрое разложение ПОВ. Для хорошего компостирования соотношение C:N менее 20 позволяет органическим материалам быстро разлагаться (от 4 до 8 недель), в то время как соотношение C:N выше 20 требует дополнительного азота и замедляет разложение. Таким образом, если мы добавим в почву материал с высоким содержанием углерода и низким содержанием азота, микробы будут связывать почвенный азот. В конце концов азот из почвы высвобождается, но в краткосрочной перспективе он связывается. Коэффициент пересчета азота в сырой протеин составляет 16,7, что объясняет, почему так важно иметь соотношение C:N менее 20.

Соотношение C:N в большинстве почв составляет около 10:1, что указывает на доступность азота для растений. Соотношение C:N в большинстве растительных остатков имеет тенденцию к уменьшению со временем по мере разложения ПОВ. Это происходит в результате газообразной потери углекислого газа. Следовательно, процентное содержание азота в остаточном органическом веществе увеличивается по мере разложения. Соотношение C:N 10:1 большинства почв отражает равновесное значение, связанное с большинством почвенных микробов (бактерии от 3:1 до 10:1, соотношение C:N грибов 10:1).

Бактерии – первые микробы, переваривающие новые органические растительные и животные остатки в почве. Бактерии обычно могут размножаться за 30 минут и имеют высокое содержание азота в своих клетках (от 3 до 10 атомов углерода на 1 атом азота или от 10 до 30 процентов азота). При правильных условиях тепла, влаги и источника пищи они могут размножаться очень быстро. Бактерии, как правило, менее эффективны в преобразовании органического углерода в новые клетки. Аэробные бактерии усваивают от 5 до 10 процентов углерода, в то время как анаэробные бактерии усваивают только от 2 до 5 процентов, оставляя после себя много ненужных соединений углерода и неэффективно используя энергию, хранящуюся в SOM.

 


Люцерна, низкое соотношение C:N, C:N = 13:1

Овсяная солома, высокое соотношение C:N, C:N = 80:1


атмосферу и более эффективно превращают углерод в новые клетки. Грибок обычно захватывает больше энергии из SOM по мере его разложения, усваивая от 40 до 55 процентов углерода. Большинство грибов потребляют органические вещества с высоким содержанием целлюлозы и лигнина, которые медленнее и труднее разлагаются. Содержание лигнина в большинстве растительных остатков может иметь большее значение для прогнозирования скорости разложения, чем соотношение C:N.

Микоризные грибы живут в почве на поверхности или внутри корней растений. Грибы имеют большую площадь поверхности и помогают транспортировать минеральные питательные вещества и воду к растениям. Жизненный цикл грибов сложнее и дольше, чем у бактерий. Грибы не так выносливы, как бактерии, и требуют более постоянного источника пищи. Уровни популяции грибов имеют тенденцию к снижению при традиционной обработке почвы. У грибов более высокое отношение углерода к азоту (10:1 углерода к азоту или 10 процентов азота), но они более эффективно преобразовывают углерод в органическое вещество почвы. При высоком содержании органических остатков C:N бактерии и грибы выносят азот из почвы (см. график иммобилизации сетки).

Простейшие и нематоды поедают другие микробы. Простейшие могут размножаться за шесть-восемь часов, в то время как нематодам требуется от трех дней до трех лет, в среднем 30 дней для размножения. После того, как простейшие и нематоды поедают бактерии или другие микробы (с высоким содержанием азота), они выделяют азот в форме аммония (см. график чистой минерализации). Аммоний (NH 4 +) и нитраты (NO 3 -) легко преобразуются в почве. Растения поглощают аммоний и почвенные нитраты в пищу с помощью микоризной сети грибов.

Популяции микроорганизмов быстро изменяются в почве по мере добавления, потребления и повторного использования продуктов ПОВ. Количество, тип и доступность органического вещества будут определять микробную популяцию и то, как она развивается. Каждый отдельный организм (бактерии, грибы, простейшие) имеет определенные ферменты и сложные химические реакции, которые помогают этому организму усваивать углерод. По мере образования отходов и разложения исходных органических остатков новые микроорганизмы могут вступить во владение, питаясь продуктами отходов, новым процветающим микробным сообществом (обычно бактериями) или более устойчивым ПОВ. Ранние разлагатели обычно атакуют легко усваиваемые сахара и белки, за которыми следуют микроорганизмы, атакующие более устойчивые остатки.

 




Покровные культуры снабжают микробов пищей (активный углерод, такой как глюкоза и белки). В почве в 1000-2000 раз больше микробов, связанных с корнями, чем живущих в голой или вспаханной почве. Микробы, в свою очередь, строят SOM и запасают питательные вещества в почве. Создание SOM требует, чтобы питательные вещества почвы, такие как N-P-K-S, были связаны в почве. Озимые покровные культуры впитывают избыток питательных веществ из почвы и снабжают питанием все микробы в почве в зимние месяцы, а не микробам, которым приходится израсходовать запасы ПОВ для питательных веществ. На обычном возделываемом поле питательные вещества почвы быстро высвобождаются по мере сжигания ПОВ и разрушения среды обитания микробов и почвенных организмов. На поле с нулевой обработкой высокие уровни ПОВ представляют собой запасы почвенных питательных веществ, которые медленно высвобождаются в почву. Добавление живой покровной культуры на поле с нулевой обработкой увеличивает количество активного органического вещества (сахара и белков) для почвенных микробов. Почвенные микробы питаются двумя урожаями вместо одного в год. Микробы процветают в условиях нулевой обработки и озимых покровных культур. Покровные культуры и навоз можно использовать для питания почвенных микробов и повторного использования питательных веществ в почве. Поскольку почвенные микробы разлагают органические остатки, они медленно высвобождают питательные вещества обратно в почву для озимых покровных культур или предшествующей культуры. Покровные культуры предотвращают потерю питательных веществ в результате эрозии почвы, выщелачивания, испарения или денитрификации.

Резюме

Микроорганизмы изобилуют почвой и имеют решающее значение для разложения органических остатков и повторного использования питательных веществ в почве. Бактерии являются самыми маленькими и самыми выносливыми микробами в почве и могут выжить в суровых условиях, таких как обработка почвы. Бактерии эффективны только на 20-30 процентов при переработке углерода, имеют высокое содержание азота (от 3 до 10 атомов углерода на 1 атом азота или от 10 до 30 процентов азота), более низкое содержание углерода и короткую продолжительность жизни. Эффективность использования углерода составляет от 40 до 55 процентов для микоризных грибов, поэтому они хранят и перерабатывают в своих клетках больше углерода (соотношение углерода и азота 10:1) и меньше азота (10 процентов), чем бактерии. Грибы более специализированы, но нуждаются в постоянном источнике пищи и лучше растут в условиях нулевой обработки почвы.

Органическое вещество почвы (ПОВ) состоит из «живой» (микроорганизмы), «мертвой» (свежие остатки) и «очень мертвой» (гумус) фракций. Активный SOM состоит из свежего растительного или животного материала, который является пищей для микробов и состоит из легко усваиваемых сахаров и белков. Пассивный SOM устойчив к разложению микробами (более высокое содержание лигнина). Активный SOM улучшает структуру почвы и удерживает доступные для растений питательные вещества. Каждый 1 процент SOM содержит 1000 фунтов азота, 100 фунтов фосфора, 100 фунтов калия и 100 фунтов серы, а также другие необходимые питательные вещества для растений. Обработка почвы разрушает ПОВ, окисляя ПОВ, позволяя бактериям и другим микробам быстро разлагать органические остатки. Более высокие температуры и влажность усиливают разрушение ПОВ за счет увеличения микробных популяций в почве. Органические остатки с низким отношением углерода к азоту (C:N) (менее 20) легко разлагаются, и питательные вещества быстро высвобождаются (от 4 до 8 недель), в то время как органические остатки с высоким отношением C:N (более 20) разлагаются. медленно, и микробы будут связывать почвенный азот для разложения остатков. Простейшие и нематоды потребляют другие микробы в почве и выделяют азот в виде аммония, который становится доступным для других микроорганизмов или поглощается корнями растений.

Благодарность

Этот информационный бюллетень был подготовлен совместно с Советом по покровным культурам Среднего Запада (MCCC).

Ссылки

Александр, Мартин. 1991. Введение в почвенную микробиологию, 2-е изд. Малабар, Флорида: Издательство Кригер.