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我们的愿景
看见土里的生命,照顾好土壤微生物让我们更懂土、更会养土,种地种菜更有底气
SOIL FOOD WEB

土壤食物网是什么?

它不是一张静态的“物种名单”,而是植物根系、细菌、真菌、原生动物、线虫、节肢动物和蚯蚓之间不断交换能量、养分和生态功能的生命网络。

真正的土壤,不只是矿物颗粒

土壤由矿物颗粒、有机质和活的生物群落共同构成。缺少有机质和生物时,矿物颗粒难以形成稳定结构,水分和养分更容易流失。

根际是食物网最活跃的地方

植物通过根系分泌物和残体向地下输入碳。细菌和真菌利用这些碳生长,随后被原生动物、线虫等取食,养分由此转化为植物更容易利用的形态。

WHO IS IN THE WEB

成员与关系

不同生物并不是各自独立工作。它们通过取食、分解、共生、竞争与捕食,形成多层次的地下生态系统。

健康土壤食物网养分循环图

手机竖屏下图中文字较小,建议横屏查看完整图示。

这个循环怎样运转?

植物通过根系分泌物,把“液态碳”送进土壤,喂养根际的细菌和真菌;土壤中的有机质,也是它们重要的食物来源。细菌和真菌在生长过程中,还会通过有机酸、酶和其他代谢作用,逐步释放矿物颗粒中被锁定的养分。它们获得的养分,有相当一部分会先暂时储存在自身的生物体内。随后,原生动物、食细菌和食真菌的有益线虫,以及更高营养级的捕食者取食这些微生物,并通过排泄和死亡分解,把多余养分释放到根际,供植物吸收利用。这个循环持续运转,土壤中的养分才能不断被保存、转化和再利用,土地也会越养越有活力。

WHY IT MATTERS

健康土壤食物网有什么用?

1

按植物需要供应养分

微生物先吸收并保存养分,捕食过程再把多余养分释放到根际。

2

保持养分,减少流失

养分进入生物体和有机质结构后,不容易随水径流或淋失。

3

抑制病害

通过空间与食物竞争、抑制性代谢物、捕食和寄生等机制降低病原压力。

4

构建结构,改善水分

菌丝、微生物黏性物质、根系和土壤动物共同促进团聚体、孔隙与扎根深度。

5

分解或固定有害物质

活跃的好氧生物群落可以分解部分有机污染物,并把某些元素络合在稳定结构中。

让系统更有韧性

多样化群落通常比单一投入更能缓冲温度、水分和病虫压力的变化。

关键不是“微生物越多越好”:不同植物需要的食物网结构并不相同。评价时应同时考虑生物量、功能群、好氧状态、植物类型与管理目标。
CURRENT STATUS

现状如何:为什么很多土壤更像“Dirt”而不是 Soil?

Elaine 的课程反复强调:真正的土壤(soil)不只是矿物颗粒,而是矿物颗粒、有机质、空气、水和完整生物群落共同形成的活系统。现实中,许多人类管理的农田、菜地、草坪和公园土,因为长期翻耕、裸地、压实、积水、盐肥和杀生性投入等影响,往往更接近“dirt”——也就是生物不完整、结构被破坏、养分循环失灵的退化土体。

🧱

常见现状

  • 细菌还在,但真菌、原生动物和有益线虫常常缺失或明显不足。
  • 团粒结构差,孔隙少,空气、水和根系都不容易正常移动。
  • 表层容易结皮、板结、积水,或者一干就硬、一湿就黏。
⚠️

为什么会变成 Dirt

  • 长期翻耕、裸地和反复清除地表残体,会打断食物来源和栖息环境。
  • 过量盐肥、部分农药和厌氧有机物,会伤害微生物,尤其是真菌。
  • 压实、长期湿涝或缺少活根输入,会让土壤逐渐失去结构和生物多样性。
📉

带来的问题

  • 越来越依赖化肥、农药和灌溉,投入高但系统韧性低。
  • 病虫害、根系浅、作物风味和营养下降,极端天气下更容易失败。
  • 入渗差、径流和侵蚀增加,养分流失,公园和菜地也更难长期保持健康。
场景常见不健康表现背后往往说明什么
农田杂草斑块多、板结、作物根浅、病虫害反复结构差、真菌不足、食物网不完整,养分循环主要依赖外部投入
菜地频繁施肥才见效、浇水后易板结、残体腐解慢或有臭味有机质和好氧生物不足,局部可能有厌氧或盐分问题
公园与草坪草皮根浅、容易黄化、换季后恢复慢、踩踏后更差工程土或压实土缺少生物和结构,保水、透气和自我恢复能力弱
Dirt 不是骂人的词,而是一个诊断词:它提醒我们,这块土体目前还没有把“土壤食物网”真正建立起来。只有当结构、氧气、水分、有机质和合适生物一起恢复时,它才会重新变回能自我循环、自我修复的 soil。
PEOPLE BEHIND THE SCIENCE

谁是 Dr. Elaine Ingham?

Dr. Elaine Ingham(1952—2026)是美国土壤微生物学家,也是土壤食物网研究、教育与实践推广的重要推动者。她用四十多年的研究和教学,把复杂的土壤微生物关系整理成更容易观察、评估和应用的方法。

从“土里有什么”到“它们怎样合作”

她的核心贡献,不只是告诉大家土壤里有细菌、真菌、原生动物和线虫,而是强调这些生物之间的取食关系、结构形成和养分循环,决定了土壤能否真正支持植物健康生长。

Elaine老师创办了土壤食物网公司和土壤食物网学校,她说:“我们的使命是赋能个人与机构,修复其所在社区的土壤生态。”

她的主要贡献

  • 科学研究:长期研究土壤微生物群落、食物网结构与植物生长之间的关系。
  • 土壤食物网方法:把“谁吃谁、养分怎样释放、结构怎样形成”整理成可观察和可管理的生态框架。
  • 教育传播:通过课程、显微镜训练和案例教学,让更多人能够看见并理解土壤中的生命。
  • 实践影响:她的方法被用于农田、果园、草地、园林和生态修复等多种场景。

理解她的工作

健康土壤不是单靠补充肥料形成的,而是要让完整、好氧、结构平衡的土壤生物群落重新工作起来。

ASSESSMENT

如何评估土壤食物网健康?

健康评估不能只看某一个数字,而应把田间表现、土壤物理状态、生物群落和植物反应放在一起判断。核心问题是:土壤中的生物是否完整、活跃、处于好氧环境,并能够为目标作物提供所需功能。

👀

田间观察

查看地表覆盖、团粒结构、气味、积水、残体腐解、根系深度以及病虫害表现,先建立现场基线。

📏

物理状态

结合入渗、土壤紧实度、根系受阻层和持水状况,判断空气、水和根系能否在土体中正常移动。

🔬

生物群落

通过显微镜观察或定量评估细菌、真菌、原生动物、线虫等功能群,并结合目标作物判断群落是否匹配。

🌱

植物响应

观察新根、叶色、光合作用能力、病害压力、长势和品质。植物表现是土壤功能是否真正落地的重要证据。

评估重点:健康的土壤食物网应能按植物需要供应并保持养分、抑制病害、构建结构与持水空间,并参与毒性物质分解。评估结果应与同地块基线、对照区或连续监测结果比较,而不是脱离作物和环境孤立解释。
评估层级建议观察或检测回答的问题
现场层覆盖、气味、团粒、根系、积水、病害土壤是否处于适合好氧生物工作的环境?
物理层紧实度、入渗、根深、持水与排水结构是否限制空气、水和根系?
生物层细菌、真菌、原生动物、线虫及功能群食物网成员是否完整,数量与比例是否适合目标作物?
功能层叶片光合作用、长势、病害、品质与产量土壤生物功能是否转化为植物表现?
IMPROVEMENT

如何改善土壤食物网健康?

改善的基本顺序是“先诊断、再减少破坏、改善栖息地、接种缺失的有益微生物、帮助其定殖,最后复测”。对于微生物功能群明显缺失、长期受化学投入或强扰动影响的退化土壤,仅靠减少翻耕和增加有机质往往不够,有益微生物接种是恢复土壤食物网的关键步骤之一

🦠

核心步骤:用全生物堆肥进行有益微生物接种

全生物堆肥(BioComplete Compost)的核心价值,不只是增加有机质或提供少量养分,而是把经过确认的好氧细菌、真菌、原生动物和有益线虫等功能群带回土壤。它应被理解为一个多样化微生物接种源,而不是普通堆肥或单一菌剂。

先确认缺口通过显微镜评估和田间诊断,判断缺少的是哪些功能群,以及细菌与真菌结构是否适合目标作物。
确认接种源质量全生物堆肥应成熟、好氧、无腐败臭味,并通过观察确认其中确实含有需要的生物,而不是仅凭颜色或名称判断。
选择适合的施用形式固体堆肥用于土壤直接接种;堆肥提取液更适合土壤浇灌;需要活跃生长微生物时,可使用经正确充氧制作的堆肥茶。
帮助接种群落定殖接种后必须同时具备氧气、水分、活根和适量食物。若环境持续板结、积水、裸露或受到杀生性投入影响,接种生物很难稳定建立。
接种形式主要用途关键要求
固体全生物堆肥土壤表施、条施、穴施或与根区接触,为土壤直接补入完整生物群落和有机质。成熟、好氧、经显微观察确认质量;避免使用未腐熟、厌氧或生物不完整的材料。
全生物堆肥提取液把堆肥表面的微生物提取到水中,主要用于土壤浇灌、滴灌或大面积接种。制作时不额外添加微生物食物;保持充氧和搅动,制成后及时使用。
全生物堆肥茶在水中加入适量食物,使目标微生物活跃生长,常用于叶面或需要快速附着的根际环境。食物量必须经过测试,持续充分充氧,防止转为厌氧;使用前应检查生物组成和活性。
1

评估并确定缺失功能

先了解土壤现有的细菌、真菌、原生动物和线虫结构,再结合目标作物、田间问题和管理历史,明确需要恢复的功能,而不是盲目添加任何菌种。

2

减少破坏

降低不必要的翻耕、裸地时间和对非目标生物有强烈影响的投入,避免刚恢复的菌丝、团粒和捕食网络被反复破坏。

3

改善空气、水分和结构

解决板结、积水或过度干燥,促进形成好氧孔隙。结构、水分和氧气不合适时,即使接种了优质微生物,也难以稳定建立。

4

接种全生物堆肥中的有益微生物

根据检测结果,使用经确认的全生物堆肥、提取液或堆肥茶,把缺失的好氧功能群补回土壤或叶面。这一步是重建土壤食物网,而不仅是“施肥”。

5

保持活根、覆盖与适量食物

通过轮作、间作和覆盖作物延长活根时间,让植物持续向根际提供碳源;同时使用适宜的有机材料,为接种微生物提供定殖和繁殖条件。

6

验证是否真正定殖和发挥功能

接种后复查土壤或叶面中的生物,观察目标功能群是否增加,并同步比较团粒、根系、病害、光合作用和作物长势,避免把“施用了”误认为“已经有效”。

7

连续监测与本地化调整

在相同季节和管理阶段复测,保留有效措施,调整无效措施,逐步形成适合当地土壤、气候、作物和施用设备的接种方案。

关键提醒:全生物堆肥不是普通腐熟有机肥,也不是把几个商业菌种混在一起。只有当接种材料中真正存在所需的好氧功能群,并且接种后的土壤具备空气、水分、活根和食物条件时,微生物接种才可能成功。任何单一产品、单一菌种或一次施用都不能替代完整的生态管理与后续验证。
LAB SERVICES

土壤活力实验室能做什么?

实验室把田间问题、生物观察、土壤物理测试(紧实度与渗水率)、矿物元素检测和植物响应连接起来,为教学、农场试验和土壤活力提升提供支持。

🎓

培训

开展土壤微生物显微镜观察和全生物堆肥培训,涵盖接种源制作、成熟度与好氧状态判断、显微质量评估,以及固体堆肥、提取液和堆肥茶的基本应用方法。

🔬

土壤食物网健康程度评估

评估细菌、真菌、原生动物、线虫等主要功能群,并结合目标作物、管理方式和田间表现进行解释。

🪨

土壤矿物元素检测

检测钾、钙、铁、锰、锌、铜等主要矿物元素及部分风险元素,帮助了解土壤矿物养分库和养分自给潜力。检测结果需与 pH、有机质、土壤食物网和有效态养分结合解释,因为元素总量不等于植物可直接吸收量。

📐

土壤紧实度测试

使用贯入阻力等方法识别根系受阻层和板结风险,并结合含水量、土层和根系观察进行综合判断。

💧

土壤渗水率检测

通过定点入渗测试观察水进入土壤的速度,辅助识别表面结皮、压实、孔隙连通性不足以及积水或径流风险。结果需结合初始含水量、土壤质地、测试方法和重复测定综合解释。

🍃

植物叶片光合作用能力检测

检测叶片光合作用相关表现,辅助判断植物当前活力和管理响应;结果需与品种、叶龄、光照、水分和土壤状况一起解释。

1. 明确问题作物、地块与目标
2. 设计取样位置、深度与对照
3. 检测观察生物、物理(紧实度与渗水率)、矿物与植物
4. 综合解释识别主要限制因素
5. 改进复测形成可验证方案
服务原则:检测不是为了给土壤贴一个简单的“好或坏”标签,而是为了找出限制环节、建立基线,并通过后续复测判断管理措施是否真正改善了土壤与植物功能。矿物元素检测反映的是土壤中的元素储备与风险线索,不能单独替代有效态养分检测,也不能直接等同于作物当季可利用量。渗水率受初始含水量、土壤质地、表面状态和测试方法影响,因此应采用重复测定并与紧实度、土壤结构和根系观察共同解释。
IMPROVEMENT CASES

改良案例:Elaine 课程中的 3 个土壤恢复实例

下面选取 Elaine 课程中的三个改良案例,说明土壤食物网恢复并不只适用于一种作物,也可以用于农田、果园和城市生态修复等不同场景。 更多案例 ↗

农田 · 香蕉园
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南非 Shane Plath 香蕉园

⏱ 明显恢复:约 2 年

农场曾长期渍水、病害多、系统接近失效,甚至一度考虑转向化学农业或出售农场。后来通过纠正厌氧堆肥、恢复好氧全生物堆肥与土壤生物结构,土壤中的有益真菌逐步建立,植株颜色和生长状态明显改善。

  • 问题:渍水、厌氧堆肥、病害压力大
  • 做法:改用真正成熟好氧的生物完整堆肥和生物管理
  • 时间:2015 年状况很差,到 2017 年产量开始恢复,约 2 年
  • 结果:土壤结构和作物状态改善,系统重新恢复韧性
果园 · 葡萄园
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葡萄园灰霉控制试验

⏱ 明显效果:约 2 周

在葡萄园案例中,团队用全生物堆肥茶覆盖叶片表面,并与仅喷清水的区域比较。结果显示,叶面在建立起有益微生物覆盖后,病原灰霉难以继续占位,叶片保持健康,而对照区叶片则大量受损甚至脱落。

  • 问题:灰霉菌高压环境下叶面容易失守
  • 做法:提高叶面有益微生物覆盖度
  • 时间:施用全生物堆肥茶约 2 周后,70%–100%覆盖区看不到灰霉
  • 结果:病原被压制,说明“植物表面生物群落”同样重要
城市生态 · 公园
🏞️

纽约总督岛(Governors Island)重建

⏱ 生态修复:约 1–2 年

这个项目的起点几乎不是土壤,而是建筑拆除后的废料和裸露基底。通过加入有机物、建立植物覆盖并重新带回土壤生物,原本近乎“没有土”的场地,最终被逐步重建成可持续生长的公共公园系统。

  • 问题:基底几乎无土、无生物、无结构
  • 做法:重建栖息地,恢复生物,逐步建立结构
  • 时间:一次正确施用可很快看出差异;草地、灌木和树木在约 1–2 年内逐步建立
  • 结果:从废料地转变为拥有多种生态系统的公园
这些案例共同说明:恢复不是先“喂化肥”,而是先把生物、结构、空气、水和碳输入重新接上。只要土壤食物网开始恢复,很多病害、养分和结构问题就会一起松动。
KNOWLEDGE UPDATES

推文与视频

这里直接汇聚土壤活力实验室已经发布的推文与视频名称。点击条目即可进入微信公众号或抖音继续阅读、观看。

免耕就是“懒”人农法吗?

讨论免耕/少耕与土壤侵蚀、土壤固碳和土壤结构之间的关系。

打开公众号并搜索标题 ↗

在家也能培养有益微生物:手把手教你做蚯蚓堆肥

从家庭可操作的角度介绍蚯蚓堆肥及有益微生物培养。

在抖音中打开 ↗

探秘土壤食物网|什么土壤微生物如此丰富多样?

以田间和微观观察认识土壤食物网中的微生物多样性。

在抖音中打开 ↗

灵魂拷问 7|常见耕地的土壤食物网还健康吗?

用简短问题引导用户判断常见耕地中土壤食物网是否完整、健康。

在抖音中打开 ↗

显微镜下的幼年蚯蚓,和它的工作同事(各种虫子)

展示幼年蚯蚓及其周围微型土壤动物,帮助理解分解者群落。

在抖音中打开 ↗
ABOUT US

关于我们

四川大学土壤活力研究与提升实验室

成立于2021年,主要成员包括卢红雁博士、颜炯博士、陈雪博士和唐薇女士。

实验室旨在促进田间与科学对话,助力农友探索重建土壤活力、提升农业气候韧性的本地化路径。

专业资质: 卢红雁博士拥有美国土壤食物网学校 Dr. Elaine Ingham 签发的两项专业资质:1)“土壤食物网重建咨询师”资质;2)采用显微镜法评估土壤微生物健康水平的技术资质。

联系我们

邮箱用于课程、检测、培训及合作咨询。

✉ soilfoodwebchina@163.com
SOURCES & LIMITS

资料来源与使用边界

土壤食物网基础内容

  • 土壤食物网学校基础课程与中文校订讲稿。
  • 网页将课程中的核心框架整理为适合公众理解和田间应用的中文说明。

“覆盖作物如何选”资料来源

  • 2-Cover_Crops_Technical_Guide.docx:覆盖作物效益、挑战、物种、混播设计和管理技术。
  • Cover_Crop_Species_Database.xlsx:91 种覆盖作物的温度、耐寒、开花、耐旱耐涝、播种量、季型和生命周期数据。
  • Workbook_Cover_Crop_Selection.docx:功能群、选种流程、播种量换算和混播计算示例。
  • USDA-ARS《Cover Crop Chart》V4.0(2023年4月):物种资料、轮作风险和网页配图的主要原始来源。
  • 补充权威资料:FAO 绿肥与覆盖作物手册、SARE《Managing Cover Crops Profitably》、USDA-NRCS PLANTS 数据库及 Midwest Cover Crops Council 选择工具。

土壤食物网健康评估计算器

计算器正式接入时,将在此列出指标定义、计算公式、阈值版本和原始方法来源。

重要边界:杂草、植物症状和网页推荐只能作为田间线索或决策支持,不能替代物种鉴定、土壤理化检测、显微镜生物评估或当地农艺试验。