[1] Doran J W, Zeiss M R. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality[J]. Applied Soil Ecology, 2000, 15(1): 3−11.
[2] Lesser M P, Mazel C H, Gorbunov M Y, et al. Discovery of symbiotic nitrogen-fixing cyanobacteria in corals[J]. Science, 2004, 305(5686): 997−1000. doi: 10.1126/science.1099128
[3] 杨万勤, 张健, 胡庭兴. 森林土壤生态学[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2006: 223−226.
[4]

Kennedy A C. Bacteria diversity in agroecosystems[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment., 1999, 74(1/3): 65−76.
[5] 王芳,图力古尔. 土壤真菌多样性研究进展[J]. 菌物研究,2014,12(3):178−186.
[6]

Gans J, Wolinsky M, Dunbar J. Computational improvements reveal great bacterial diversity and high metal toxicity in soil[J]. Science, 2005, 309(5739): 1387−1390. doi: 10.1126/science.1112665
[7]

Chapman S K, Newman G S. Biodiversity at the plant–soil interface: microbial abundance and community structure respond to litter mixing[J]. Oecologia, 2010, 162(3): 763−769. doi: 10.1007/s00442-009-1498-3
[8]

Suleiman A K A, Manoeli L, Boldo J T, et al. Shifts in soil bacterial community after eight years of land-use change[J]. Systematic & Applied Microbiology, 2013, 36(2): 137−144.
[9] 秦红,李昌晓,任庆水. 不同土地利用方式对三峡库区消落带土壤细菌和真菌多样性的影响[J]. 生态学报,2017,37(10):3494−3504.
[10] 刘丽,徐明恺,汪思龙,等. 杉木人工林土壤质量演变过程中土壤微生物群落结构变化[J]. 生态学报,2013,33(15):4692−4706.
[11] 王鹏,陈波,张华. 基于高通量测序的鄱阳湖典型湿地土壤细菌群落特征分析[J]. 生态学报,2017,37(5):1650−1658.
[12] 邓娇娇,朱文旭,周永斌,等. 不同土地利用模式对辽东山区土壤微生物群落多样性的影响[J]. 应用生态学报,2018,29(7):2269−2276.
[13] 刘纯,刘延坤,金光泽. 小兴安岭6种森林类型土壤微生物量的季节变化特征[J]. 生态学报,2014,34(2):451−459.
[14] 李敏,闫伟. 海拔对乌拉山油松根围真菌群落结构的影响[J]. 菌物学报,2019,38(11):1992−2006.
[15] 李海云,姚拓,张建贵,等. 东祁连山退化高寒草地土壤细菌群落与土壤环境因子间的相互关系[J]. 应用生态学报,2018,29(11):3793−3801.
[16] 刘爽,王雅,刘兵兵,等. 晋西北不同土地管理方式对土壤碳氮、酶活性及微生物的影响[J]. 生态学报,2019,39(12):4376−4389.
[17] 李斌,辜翔,方晰,等. 湘中丘陵区土壤微生物指标对土地利用方式的响应[J]. 中南林业科技大学学报,2015,35(4):72−77+88.
[18] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法.[M]北京: 中国农业科技出版社, 2000: 266-289.
[19]

Hill M O. Diversity and Evenness: a unifying notation and its consequences[J]. Ecology, 1973, 54(2): 427−432. doi: 10.2307/1934352
[20]

Simpson E H. Measurement of diversity[J]. Nature, 1949, 163(4148): 688. doi: 10.1038/163688a0
[21]

Chao A N, Lee S M. Estimating the number of classes via sample coverage[J]. Journal of the American Statistical Association, 1992, 87(417): 210−217. doi: 10.1080/01621459.1992.10475194
[22]

Chao A N. Nonparametric estimation of the number of classes in a population[J]. Scandinavian Journal of Statistics, 1984, 11(4): 265−270.
[23] 刘君,王宁,崔岱宗,等. 小兴安岭大亮子河国家森林公园不同生境下土壤细菌多样性和群落结构[J]. 生物多样性,2019,27(8):911−918.
[24] 郭彦青. 黄土高原退耕还草区土壤微生物群落研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2017.
[25] 杨安娜,陆云峰,张俊红,等. 杉木人工林土壤养分及酸杆菌群落结构变化[J]. 林业科学,2019,55(1):119−127.
[26] 王光华,刘俊杰,于镇华,等. 土壤酸杆菌门细菌生态学研究进展[J]. 生物技术通报,2016,32(2):14−20.
[27] 佘婷,田野. 森林生态系统凋落物多样性对分解过程和土壤微生物特性影响研究进展[J]. 生态科学,2020,39(1):213−223.
[28]

Fierer N, Bradford MA, Jackson RB. Toward an ecological classification of soil bacteria[J]. Ecological Society of America, 2007, 88(6): 1354−1364.
[29] 郭丽丽,尹伟伦,郭大龙,等. 油用凤丹牡丹不同种植时间根际细菌群落多样性变化[J]. 林业科学,2017,53(11):131−141. doi: 10.11707/j.1001-7488.20171115
[30] 唐杰,徐青锐,王立明,等. 若尔盖高原湿地不同退化阶段的土壤细菌群落多样性[J]. 微生物学通报,2011,38(5):677−686.
[31] 邓娇娇,朱文旭,张岩,等. 辽西北风沙区不同人工林土壤真菌群落结构及功能特征[J]. 林业科学研究,2020,33(1):44−54.
[32] 王光华,金剑,徐美娜,等. 植物、土壤及土壤管理对土壤微生物群落结构的影响[J]. 生态学杂志,2006,25(5):550−556. doi: 10.3321/j.issn:1000-4890.2006.05.017
[33] 严海元,辜夕容,申鸿. 森林凋落物的微生物分解[J]. 生态学杂志,2010,29(9):1827−1835.
[34]

Huang Yumei, Yesilonis Ian, Szlavecz Katalin. Soil microarthropod communities of urban green spaces in Baltimore, Maryland, USA[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2020.
[35]

Gomez E, Garland J, Conti M. Reproducibility in the response of soil bacterial community-level physiological profiles from a land use intensification gradient[J]. Applied Soil Ecology, 2004, 26(1): 21−30.
[36]

Zak DR, Holmes WE, White DC, et al. Plant diversity, soil microbial communities, and ecosystem function: Are there any links?[J]. Ecology, 2003, 84(8): 2042−2050. doi: 10.1890/02-0433
[37] 张坤,包维楷,杨兵,等. 林下植被对土壤微生物群落组成与结构的影响[J]. 应用与环境生物学报,2017,23(6):1178−1184.
[38] 傅振,李素艳,孙向阳,等. 北京市五环内道路绿地土壤细菌群落结构特征[J]. 西北林学院学报,2019,34(5):255−262. doi: 10.3969/j.issn.1001-7461.2019.05.39
[39] 韩世忠,高人,马红亮,等. 建瓯万木林自然保护区两种森林类型土壤真菌多样性[J]. 生态学杂志,2015,34(9):2613−2620.
[40] 刘晶,赵燕,张巧明,等. 不同利用方式对豫西黄土丘陵区土壤微生物生物量及群落结构特征的影响[J]. 草业学报,2016,25(8):36−47.
[41] 宋贤冲,王会利,秦文弟,等. 退化人工林不同恢复类型对土壤微生物群落功能多样性的影响[J]. 应用生态学报,2019,30(3):841−848.
[42] 隋心,张荣涛,许楠,等. 三江平原不同退化阶段小叶章湿地土壤真菌群落结构组成变化[J]. 环境科学,2016,37(9):3598−3605.