基于此,以青藏高原和神农架两个典型山地生态系统为研究对象,探究了海拔梯度下土壤微生物残体碳(合成)和代谢过程的变化及其对土壤碳固存的影响。发现海拔梯度下,微生物残体碳与有机碳含量呈正相关,是土壤有机碳的重要组成部分(Zeng et al., 2022, Global Change Biology)。此外,土壤微生物残体碳与海拔及其驱动的温度变化显著相关,表明温度升高可能降低微生物残体碳,进而减少土壤有机碳的储存。结果也表明,未来气候变暖可能通过增加微生物残体碳的降解来减少土壤碳固存,从而加剧温度升高与二氧化碳释放之间的正反馈 (图1)。研究人员也分析了海拔梯度下土壤呼吸(分解)对温度变化的响应特征及其影响因素。结果表明,土壤呼吸温度敏感性随海拔升高而增加,这与微生物生态簇从降解易分解碳逐渐转变为降解难分解碳有关 (Zeng et al., 2022)。此外,为了深入认识微生物合成代谢和分解代谢的权衡过程,基于微生物性状来探究海拔梯度下土壤微生物代谢效率特征。结果表明,微生物代谢效率随海拔升高而降低,是具有特定性状策略的微生物类群逐渐适应寒冷环境并增加获取养分投资的结果 (Feng et al., 2022; ISME Communications,图2)。以上系列研究揭示了重要的高山生态系统土壤碳周转机制,为深入认识微生物介导的土壤碳循环过程具有重要的意义。