Las comunidades bacterianas están fuertemente asociadas con la multifuncionalidad del suelo durante la revegetación de tierras degradadas por minería de cobre
Autores: Tan, Xumai; Gai, Xu; Du, Zhongyu; Dang, Ning; Lan, Kaimin; Li, Haoran; Chen, Guangcai
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2026
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Restauración de la vegetación
Multifuncionalidad del suelo
Comunidades microbianas
Cronosecuencia de revegetación
Funciones del suelo
Predictores clave
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
La restauración de la vegetación es crítica para la recuperación del ecosistema en áreas mineras abandonadas, sin embargo, cómo la edad de la restauración afecta la multifuncionalidad del suelo (SMF) y los mecanismos regulatorios microbianos subyacentes sigue siendo poco comprendido. En este estudio se empleó el método de sustitución espacio-temporal. A lo largo de una cronosecuencia de revegetación (Restauración 1 año (R1), Restauración 10 años (R10), Restauración 30 años (R30), Restauración 45 años (R45)) en un terreno de desecho de cobre en Tongling, China, se cuantificaron las dinámicas de las funciones del suelo, SMF y comunidades microbianas, identificando posteriormente los factores clave que influyen en las funciones del suelo y los predictores más importantes de SMF. Los resultados mostraron que la función de regulación de la humedad del suelo se recuperó relativamente lento, mientras que las funciones de ciclo de nutrientes y SMF se mejoraron generalmente con el avance de la revegetación. Específicamente, estas funciones alcanzaron sus valores máximos en R30 (0.39, 0.45 y 0.28, respectivamente), seguidos de descensos en R45 (-0.74, -0.09 y -0.20, respectivamente). Además, las comunidades microbianas del suelo exhibieron características sucesionales de aumento de la diversidad pero reducción de la dominancia. El análisis de redundancia indicó que la biomasa aérea (AGB), la biomasa subterránea (UGB) y el cobre total en el suelo eran variables ambientales clave asociadas con variaciones en múltiples funciones del suelo. El análisis de regresión lineal mostró que los índices de diversidad fúngica, la biomasa de las plantas (AGB y UGB), el cadmio total en el suelo y el zinc total en el suelo exhibieron relaciones lineales significativas con SMF. El análisis de bosque aleatorio identificó además a UGB, el índice de Simpson bacteriano y el índice de Shannon-Wiener fúngico como predictores clave de SMF. Es importante destacar que las comunidades bacterianas desempeñaron un papel más importante en la influencia de SMF que las comunidades fúngicas. Estos resultados avanzan en la comprensión de los impulsores clave de la recuperación funcional del ecosistema en tierras mineras y proporcionan una base teórica para optimizar las estrategias de restauración de funciones del suelo. En última instancia, estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas para avanzar en los esfuerzos destinados a detener la degradación de la tierra y salvaguardar la biodiversidad en ecosistemas mineros degradados.
Descripción
La restauración de la vegetación es crítica para la recuperación del ecosistema en áreas mineras abandonadas, sin embargo, cómo la edad de la restauración afecta la multifuncionalidad del suelo (SMF) y los mecanismos regulatorios microbianos subyacentes sigue siendo poco comprendido. En este estudio se empleó el método de sustitución espacio-temporal. A lo largo de una cronosecuencia de revegetación (Restauración 1 año (R1), Restauración 10 años (R10), Restauración 30 años (R30), Restauración 45 años (R45)) en un terreno de desecho de cobre en Tongling, China, se cuantificaron las dinámicas de las funciones del suelo, SMF y comunidades microbianas, identificando posteriormente los factores clave que influyen en las funciones del suelo y los predictores más importantes de SMF. Los resultados mostraron que la función de regulación de la humedad del suelo se recuperó relativamente lento, mientras que las funciones de ciclo de nutrientes y SMF se mejoraron generalmente con el avance de la revegetación. Específicamente, estas funciones alcanzaron sus valores máximos en R30 (0.39, 0.45 y 0.28, respectivamente), seguidos de descensos en R45 (-0.74, -0.09 y -0.20, respectivamente). Además, las comunidades microbianas del suelo exhibieron características sucesionales de aumento de la diversidad pero reducción de la dominancia. El análisis de redundancia indicó que la biomasa aérea (AGB), la biomasa subterránea (UGB) y el cobre total en el suelo eran variables ambientales clave asociadas con variaciones en múltiples funciones del suelo. El análisis de regresión lineal mostró que los índices de diversidad fúngica, la biomasa de las plantas (AGB y UGB), el cadmio total en el suelo y el zinc total en el suelo exhibieron relaciones lineales significativas con SMF. El análisis de bosque aleatorio identificó además a UGB, el índice de Simpson bacteriano y el índice de Shannon-Wiener fúngico como predictores clave de SMF. Es importante destacar que las comunidades bacterianas desempeñaron un papel más importante en la influencia de SMF que las comunidades fúngicas. Estos resultados avanzan en la comprensión de los impulsores clave de la recuperación funcional del ecosistema en tierras mineras y proporcionan una base teórica para optimizar las estrategias de restauración de funciones del suelo. En última instancia, estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas para avanzar en los esfuerzos destinados a detener la degradación de la tierra y salvaguardar la biodiversidad en ecosistemas mineros degradados.