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Long-term farmyard manure application affects soil organic phosphorus cycling: A combined metagenomic and 33P/14C labelling study

自行车 农学 壤土 表土 肥料 肥料 土壤水分 土壤碳 环境化学 化学 生物 生态学 历史 考古 有机化学
作者
Qingxu Ma,Yuan Wen,Jinzhao Ma,A. J. Macdonald,Paul W. Hill,David R. Chadwick,Lianghuan Wu,Davey L. Jones
出处
期刊:Soil Biology & Biochemistry [Elsevier BV]
卷期号:149: 107959-107959 被引量:76
标识
DOI:10.1016/j.soilbio.2020.107959
摘要

Abstract Maintaining an adequate phosphorus (P) supply for plants and microorganisms is central to agricultural production; however, the long-term effects of organic manure and inorganic fertilizer application on soil P cycling remain unclear. Organic P cycling in a sandy loam soil receiving medium and high rates of farmyard manure (FYM) with and without mineral fertilisers was studied in a long-term field experiment with 14C/33P isotope labelling and metagenomic shotgun sequencing. FYM application alone negatively affected soil total P and organic P (Po) accumulation by enhancing crop offtake, enhancing Po mineralisation and stimulating P loss from the topsoil by reducing its P sorption potential. The P mineralisation/immobilisation rates detected by the 33P pool dilution method were significantly correlated with the abundance of microbial P cycling genes. Soil available C and N concentrations were related to gross P mineralisation/immobilisation rates and the abundance of P uptake/scavenging genes. Microbial genes related to P uptake and metabolism were more abundant than P scavenging genes, while P scavenging genes may work efficiently as both of them can sustain similar P mineralisation and immobilisation rates. The addition of FYM also promoted phosphatase activity reflecting the increased supply of Po in these soils. Our study demonstrates that long-term FYM application alters soil Po stocks and cycling, and that microbial functional gene abundance was coupled with P cycling rates.
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