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Response of soil microbial glycoside hydrolase family 6 cellulolytic population to lignocellulosic biochar reveals biochar stability toward microbial degradation

生物炭 纤维素酶 人口 化学 修正案 土壤碳 农学 纤维素 土壤水分 生物 热解 生物化学 有机化学 生态学 人口学 社会学 政治学 法学
作者
Muhammad Farid Azlan Halmi,Khanom Simarani
出处
期刊:Journal of Environmental Quality [Wiley]
卷期号:53 (4): 546-551
标识
DOI:10.1002/jeq2.20588
摘要

Abstract Biochar produced from lignocellulosic biomass offers an opportunity to recycle waste into a valuable soil amendment. The application of biochar has been proposed to mitigate climate change by sequestering carbon in the soil. However, the field impact of biochar treatment on the cellulolytic microbial populations involved in the earlier steps of cellulose degradation is poorly understood. A field trial spanning three consecutive crop cycles of Zea mays was conducted in a degraded tropical Ultisol of Peninsular Malaysia. The soil was amended with two contrasting biochar made from oil palm kernel shells (pyrolyzed at 400°C) and rice husks (gasified at 800°C) with or without fertilizer supplementation. Soil samples were taken at each harvesting stage and analyzed for total organic carbon, labile active organic carbon, total cellulase, and β‐glucosidase. Microbial glycoside hydrolase family 6 (GH6) cellulase genes and transcripts, involved in the early steps of cellulose degradation, were quantified from the extracted soil deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA), respectively. Total organic carbon, labile active organic carbon, and β‐glucosidase activity were significantly increased, while no effect on total cellulase activity was found. Both biochars stimulated the total population (DNA‐derived) abundance of soil microorganisms harboring the GH6 cellulase genes. The biochar amendment did not affect the active population (RNA‐derived) of the GH6 cellulolytic community, showing no significant changes in transcript expression. This indirectly corroborates the role of biochar as a potential carbon sequester in the soil.

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