Method Article
Nous présentons les méthodes pour évaluer le risque de prédation peut altérer la qualité chimique des proies herbivores en induisant des changements alimentaires pour répondre aux besoins de stress accru, et comment la décomposition des carcasses de ces herbivores stress ralentit après décomposition de la litière végétale par les microbes du sol.
La quantité et la qualité des détritus qui entrent dans le sol détermine la vitesse de décomposition par les communautés microbiennes ainsi que les taux de recyclage de l'azote (N) et de 1,2 séquestration du carbone (C). Litière végétale comprend la majorité des détritus 3, et ainsi de suite, on suppose que la décomposition n'est que marginalement influencé par les apports de biomasse provenant d'animaux tels que les herbivores et les carnivores 4,5. Toutefois, les carnivores peuvent influencer la décomposition microbienne de la litière végétale par une chaîne d'interactions dans lesquelles le risque de prédation modifie la physiologie de leurs proies herbivores qui à son tour modifie le fonctionnement microbienne du sol lorsque les carcasses d'herbivores sont décomposés 6. Une réponse physiologique au stress par des herbivores au risque de prédation peut changer le répertoire C: N composition élémentaire de la biomasse herbivore 7,8,9 parce que le stress augmente le risque de prédation de la demande d'énergie herbivores basales que dans les systèmes de forces en éléments nutritifs limitée herbivores à déplacer leur consommation de N-riches ressources pour soutenir la croissance et la reproduction à des ressources d'hydrates de carbone C-riches pour soutenir le métabolisme accru 6. Les herbivores ont une capacité limitée pour stocker les nutriments en excès, tellement stressé herbivores excrètent N, car ils augmentent la consommation d'hydrates de carbone C 7. En fin de compte, en proie souligné le risque de prédation augmentent leur corps C: N ratio 7,10, ce qui les rend plus pauvres des ressources de qualité pour la piscine microbienne du sol probablement due à une plus faible disponibilité de N labile pour la production de l'enzyme microbienne 6. Ainsi, la décomposition des carcasses d'herbivores stress a un effet d'amorçage sur le fonctionnement des communautés microbiennes qui diminue la capacité ultérieure à des microbes pour décomposer 6,10,11 litière végétale.
Nous présentons la méthodologie pour évaluer les liens entre les risques de prédation et de décomposition de la litière par les microbes du sol. Nous décrivons comment: induire un stress chez les herbivores du risque de prédation; meaque ces réactions de stress, et de mesurer les conséquences sur la décomposition microbienne. Nous utilisons un aperçu d'un modèle d'écosystème des prairies comprenant la chasse araignée prédateur (Pisuarina mira), un herbivore dominant sauterelle (Melanoplus femurrubrum), et une variété de plantes herbacées et graminées 9.
1. Grasshoppers élevage Under Stress et stress Conditions gratuits
2. Validation État de stress Grasshopper
3. Maj valider en Stoechiométrie Élémental Corporel
4.La décomposition microbienne
Une parcelle exemple de sauterelles standards taux métaboliques dans des conditions de stress et le stress libres sont présentés dans la figure 2. En raison des différences de masse corporelle chez les sauterelles individuels, et le fait que le taux métabolique varie en fonction de la masse corporelle, les parcelles devraient présenter des taux métaboliques par rapport à la masse corporelle sauterelle. Tendances parallèles pour les différents traitements indiquent que le taux métabolique augmente avec un multiple constant du taux métabolique standard (ie il n'y a pas de masse corporelle x taux d'interaction métabolique) pour tous les individus stressés.
Grasshopper corps C et teneurs en azote élémentaire à des risques et des conditions libres sont présentés dans le tableau 1. Il est à noter qu'il ya une très faible (4%) différence dans le corps ratios C: N entre les traitements. Néanmoins, ces petites différences peuvent se traduire par de grandes différences dans la décomposition des litières herbe près de la piscine microbienne du sol (figure 3).
Ajoutant de la litière d'herbe à des colliers en PVC modifiées précédemment avec des sauterelles stressées ou sans stress conduit à différents degrés de décomposition de la litière, comme en témoignent les courbes décrivant cumuler dégagement de CO 2 dans le sol en raison de la respiration microbienne (Figure 3). Les expériences doivent être surveillés jusqu'à cumuler les courbes commencent à saturer.
Stress | Stress Free | |
Carbone (%) | 48,44 ± 0,32 | 44,73 ± 0,46 |
Azote (%) | 12,11 ± 0,08 | 11,62 ± 0,12 |
Carbone: azote | 4,00 ± 0,03 | 3,85 ± 0,04 |
Tableau 1. Comparaison de la composition chimique de la voiture herbivore sauterellecarcasses de conditions dans lesquelles ils sont confrontés risque de prédation (stress) et dans laquelle le risque de prédation était absent (sans stress). Les valeurs sont la moyenne ± 1 erreur standard.
Figure 1. Illustration de la conception du champ mésocosmes utilisés dans l'expérience et l'économie de l'évaluation expérimentale des effets des risques sur la décomposition de la litière.
Figure 2. Une parcelle de taux métabolique herbivore-type par rapport à la masse corporelle des herbivores. Les données sont divisées en deux classes selon les traitements expérimentaux: sauterelles de mésocosmes contenant des prédateurs (prédation) pour induire le stress et mésocosmes sans prédateurs (contrôle) et donc pas de stress induit. Les données sont tirées D. Halwenaet Schmitz JO 2010, non publié.
Figure 3. Courbes décrivant cumulatif dégagement de CO 2 près de la piscine tout en décomposition microbienne expérimentales apports de litière d'herbe dans des colliers en PVC. Valeurs représentées sont la moyenne ± 1 erreur standard. Le graphique montre que les sols amorcée avec des carcasses de sauterelles stressés (prédateur) se traduisent par 19% de moins (ANOVA F = 1,6 9,06, P <0,05) les taux de décomposition de la litière végétale que les sols amorcées avec des carcasses de stress sauterelles libres (contrôle). L'encart représente le dispositif de collier de PVC dans le domaine. Figure reproduite à partir Hawlena et al. 6 Cick ici pour agrandir la figure .
La séquence des méthodes présentées ici devraient permettre une mesure systématique de la contrainte manière espèces comprenant les réseaux trophiques-dessus du sol peut prime communautés microbiennes du sol dans les chemins qui mènent à une altération de la décomposition subséquente de la litière végétale. Les méthodes sont idéales pour étudier les écosystèmes constitués de consommateurs arthropodes et les plantes herbacées, car les réseaux trophiques intacts peuvent être spatialement circonscrite et contenue dans les mésocosmes.
La variabilité spatiale peut exister en raison de gradients d'humidité du sol de fond, la température du sol, la teneur en éléments nutritifs des plantes, etc Le plan de l'étude permet de mescosms tableau et des colliers en PVC pour bloquer le long de gradients environnementaux spatiales et ainsi tenir compte des variations de l'environnement tels lors de l'analyse des effets.
Bien que destiné à une utilisation terrain, l'appareil de spectroscopie cavité ring-down (Picarro Inc, Santa Clara, CA, USA; Modèle: G1101-i) sont des lectures soinsitive au mouvement. Par conséquent, il convient de construire une station de mesure de base au centre de toutes les parcelles contenant des colliers en PVC, et brancher l'instrument sur les colliers avec des longueurs de tuyau en PVC.
Décomposition de la litière du sol a toujours été mesurée en plaçant des quantités connues de litière dans des sacs en filet en fibre de verre, déposer les sacs sur la surface du sol sur le terrain et périodiquement re-mesurer les sacs à quantifier la vitesse de disparition de la litière (décomposition). La limitation de cette méthode est que l'on n'est pas en mesure de retracer le destin de la matière décomposée ou de déterminer la contribution du CO 2 minéralisation de l'amendement du sol (litière ajoutée) à partir du sol CO fond 2 de la minéralisation. La méthode des traceurs marqués à l'aide de CO 2 présentée ici permet d'atténuer cette contrainte logistique.
L'écologie et biogéochimie des écosystèmes exploités dans le paradigme de travail que parce que des plantes non consommésLitière comprend la majorité des détritus, les processus des écosystèmes souterrains ne sont que marginalement influencé par les apports de la biomasse par rapport aux niveaux trophiques supérieurs dans la chaîne alimentaire hors sol, comme les herbivores eux-mêmes 6. Cependant, il existe des preuves de plus en plus que les espèces des niveaux trophiques supérieurs des écosystèmes peuvent avoir une profonde influence sur les processus de 1,4,5 souterraines. La méthode présentée ici est d'améliorer la quantification de la contribution des niveaux trophiques supérieurs, soit directement par la biomasse de dépôt carcasse (par exemple 12, 13) ou de l'excrétion et égestion (par exemple 14, 15), soit indirectement par l'altération de la composition des communautés végétales (par exemple 9 ) sur le cycle des éléments nutritifs des écosystèmes. Cette quantification peut aider à révéler les mécanismes par lesquels les animaux contrôlent la dynamique des écosystèmes dans le cadre d'un effort concerté pour améliorer et réviser le paradigme actuel de travail de contrôle biotique sur le fonctionnement des écosystèmes.
Nous n'avons rien à déclarer.
Cette recherche a été financée par des fonds provenant de la Yale Climate and Energy Institute et la National Science Foundation américaine.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Le nom du réactif ou de l'équipement | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires (optionnel) |
Cavité en anneau vers le bas spectroscope | Picarro Inc, Santa Clara, Californie, USA | Modèle n ° G1101-i | |
CO2 respiromètre | Qubit Systems, Kingston, ON, Canada | Modèle # S151 | |
13C | Sigma-Aldrich | 372382 | |
Spectrophotomètre | Thermo, San Jose CA, USA | Modèle: Delta V Plus spectrophotomètre de masse isotopique |
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