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&#1605;&#1606;&#1584; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1606; 40 &#1593;&#1575;&#1605;&#1611;&#1575; &#1601;&#1610; &#1587;&#1578;&#1577; &#1605;&#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1601;&#1610; &#1580;&#1605;&#1610;&#1593; &#1571;&#1606;&#1581;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1583;&#1606;&#1605;&#1575;&#1585;&#1603;. &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578;&#1548; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1590;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; C&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1608;&#1606;&#1587;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1575; (F/B) &#1605;&#1593; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577;. &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1603;&#1575;&#1601;&#1574;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1610;&#1574;&#1610;&#1577; &#1608; EAs &#1575;&#1604;&#1606;&#1587;&#1576;&#1610;&#1577; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1576;&#1587;&#1576;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1608;&#1587;&#1601;&#1608;&#1585; (P) &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; 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&#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; (AM) &#1602;&#1610;&#1608;&#1583; &#1580;&#1585;&#1579;&#1608;&#1605;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1593;&#1604;&#1609; C &#1608; P&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1578;&#1581;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1585;&#1571;&#1587;&#1610; &#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1607;&#1575;. Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. </dc:description>
    <dc:description>Open Access&#1603;&#1588;&#1601;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1585;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1571;&#1580;&#1585;&#1610;&#1578; &#1593;&#1604;&#1609; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585;&#1575;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1593;&#1606; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1603;&#1576;&#1610;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOC) &#1608;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; (C) &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577;&#1548; 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&#1593;&#1604;&#1609; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1608;&#1578;&#1608;&#1575;&#1601;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1583; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOM) &#1603;&#1605;&#1575; &#1578;&#1578;&#1589;&#1608;&#1585;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1578;&#1605; &#1578;&#1580;&#1605;&#1610;&#1593;&#1607;&#1575; &#1576;&#1588;&#1603;&#1604; &#1591;&#1576;&#1610;&#1593;&#1610; &#1608;&#1575;&#1587;&#1578;&#1603;&#1588;&#1601;&#1606;&#1575; &#1575;&#1604;&#1585;&#1608;&#1575;&#1576;&#1591; &#1575;&#1604;&#1605;&#1581;&#1578;&#1605;&#1604;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1588;&#1591;&#1577; &#1573;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (EAs)&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1605;&#1593; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577;. &#1578;&#1605; &#1586;&#1585;&#1593; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1587;&#1578;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1585;&#1608;&#1587;&#1577; (Acer pseudoplatanus L. &#1608; Fraxinus excelsior L. &#1608; Fagus sylvatica L. &#1608; Quercus robur L. &#1608; Tilia cordata L. &#1608; Picea abies L.) &#1601;&#1610; &#1605;&#1586;&#1575;&#1585;&#1593; &#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1603;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1610;&#1602;&#1577; &#1605;&#1606;&#1584; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1606; 40 &#1593;&#1575;&#1605;&#1611;&#1575; &#1601;&#1610; &#1587;&#1578;&#1577; &#1605;&#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1601;&#1610; &#1580;&#1605;&#1610;&#1593; &#1571;&#1606;&#1581;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1583;&#1606;&#1605;&#1575;&#1585;&#1603;. &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578;&#1548; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1590;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; C&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1608;&#1606;&#1587;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1575; (F/B) &#1605;&#1593; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577;. &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1603;&#1575;&#1601;&#1574;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1610;&#1574;&#1610;&#1577; &#1608; EAs &#1575;&#1604;&#1606;&#1587;&#1576;&#1610;&#1577; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1576;&#1587;&#1576;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1608;&#1587;&#1601;&#1608;&#1585; (P) &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1602;&#1576; &#1608;&#1575;&#1604;&#1580;&#1610;&#1585; &#1608;&#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1606;&#1548; &#1601;&#1610; &#1581;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1602;&#1604; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1586;&#1585;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1582;&#1585;&#1609;. &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1578;&#1581;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; (AM) &#1602;&#1610;&#1608;&#1583; &#1580;&#1585;&#1579;&#1608;&#1605;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1593;&#1604;&#1609; C &#1608; P&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1578;&#1581;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; 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Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. Les &#233;tudes des effets des esp&#232;ces d'arbres sur les sols ont r&#233;v&#233;l&#233; un impact significatif sur les stocks de carbone organique (COS) du sol et sur la distribution du carbone (C) entre le sol forestier et le sol min&#233;ral, mais les m&#233;canismes sous-jacents, y compris les r&#244;les des traits de liti&#232;re, des propri&#233;t&#233;s du sol et du microbiome, restent flous. Pour relever ce d&#233;fi, nous avons test&#233; l'effet de six esp&#232;ces d'arbres europ&#233;ennes communes sur la qualit&#233; et la disponibilit&#233; des nutriments de la mati&#232;re organique du sol (MOS) telle que per&#231;ue par les communaut&#233;s microbiennes naturellement assembl&#233;es et avons explor&#233; les liens possibles entre les activit&#233;s enzymatiques du sol (EA), la limitation des ressources microbiennes et la communaut&#233; microbienne avec les stocks de COS. Les six esp&#232;ces d'arbres &#233;tudi&#233;es (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. et Picea abies L.) ont &#233;t&#233; plant&#233;es dans des monocultures de jardin communes il y a plus de 40 ans sur six sites &#224; travers le Danemark. Dans le sol forestier, les rapports entre la biomasse microbienne C, la biomasse microbienne fongique et totale et les champignons et les bact&#233;ries (F/B) diminuaient avec la diminution de la qualit&#233; de la liti&#232;re. La st&#339;chiom&#233;trie &#233;coenzymatique et les &#233;valuations environnementales relatives ont indiqu&#233; que les microbes dans la couverture morte de la for&#234;t d'&#233;pinettes &#233;taient plus limit&#233;s par le phosphore (P) que dans l'&#233;rable, la chaux et le h&#234;tre, tandis que les microbes dans les sols min&#233;raux &#233;taient moins limit&#233;s par le phosphore dans l'&#233;pinette que dans les autres monocultures. Le sol min&#233;ral sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons mycorhiziens arbusculaires (MA) pr&#233;sentait une limitation microbienne en C et P, une biomasse bact&#233;rienne et une biomasse microbienne totale plus &#233;lev&#233;es que sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons ectomycorhiziens (EcM). Nos r&#233;sultats ont indiqu&#233; que les esp&#232;ces d'arbres avec une liti&#232;re de haute qualit&#233; (c'est-&#224;-dire les arbres associ&#233;s &#224; la MA) avaient (i) une biomasse microbienne plus &#233;lev&#233;e et moins de limitations en nutriments qui &#233;taient propices &#224; des taux de d&#233;composition plus &#233;lev&#233;s et &#224; des stocks de C plus faibles dans le sol forestier, et (ii) ces esp&#232;ces d'arbres pourraient conduire &#224; la fois &#224; une plus grande stabilisation du C du sol min&#233;ral par la formation d'OM associ&#233;e aux min&#233;raux et &#224; une plus grande min&#233;ralisation microbienne de la SOM avec une demande en ressources microbiennes plus &#233;lev&#233;e. Les r&#233;sultats sugg&#232;rent que l'EA m&#233;di&#233;e par les esp&#232;ces d'arbres, la limitation des ressources microbiennes et la composition des communaut&#233;s microbiennes sont des facteurs importants des stocks et de la distribution verticale du COS entre les esp&#232;ces d'arbres et entre les deux types de mycorhizes associ&#233;es. </dc:description>
    <dc:description>Open Access&#1603;&#1588;&#1601;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1585;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1571;&#1580;&#1585;&#1610;&#1578; &#1593;&#1604;&#1609; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585;&#1575;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1593;&#1606; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1603;&#1576;&#1610;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOC) &#1608;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; (C) &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577;&#1548; 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&#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1602;&#1576; &#1608;&#1575;&#1604;&#1580;&#1610;&#1585; &#1608;&#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1606;&#1548; &#1601;&#1610; &#1581;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1602;&#1604; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1586;&#1585;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1582;&#1585;&#1609;. &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1578;&#1581;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; (AM) &#1602;&#1610;&#1608;&#1583; &#1580;&#1585;&#1579;&#1608;&#1605;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1593;&#1604;&#1609; C &#1608; P&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1578;&#1581;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1585;&#1571;&#1587;&#1610; &#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1607;&#1575;. Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. Les &#233;tudes des effets des esp&#232;ces d'arbres sur les sols ont r&#233;v&#233;l&#233; un impact significatif sur les stocks de carbone organique (COS) du sol et sur la distribution du carbone (C) entre le sol forestier et le sol min&#233;ral, mais les m&#233;canismes sous-jacents, y compris les r&#244;les des traits de liti&#232;re, des propri&#233;t&#233;s du sol et du microbiome, restent flous. Pour relever ce d&#233;fi, nous avons test&#233; l'effet de six esp&#232;ces d'arbres europ&#233;ennes communes sur la qualit&#233; et la disponibilit&#233; des nutriments de la mati&#232;re organique du sol (MOS) telle que per&#231;ue par les communaut&#233;s microbiennes naturellement assembl&#233;es et avons explor&#233; les liens possibles entre les activit&#233;s enzymatiques du sol (EA), la limitation des ressources microbiennes et la communaut&#233; microbienne avec les stocks de COS. Les six esp&#232;ces d'arbres &#233;tudi&#233;es (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. et Picea abies L.) ont &#233;t&#233; plant&#233;es dans des monocultures de jardin communes il y a plus de 40 ans sur six sites &#224; travers le Danemark. Dans le sol forestier, les rapports entre la biomasse microbienne C, la biomasse microbienne fongique et totale et les champignons et les bact&#233;ries (F/B) diminuaient avec la diminution de la qualit&#233; de la liti&#232;re. La st&#339;chiom&#233;trie &#233;coenzymatique et les &#233;valuations environnementales relatives ont indiqu&#233; que les microbes dans la couverture morte de la for&#234;t d'&#233;pinettes &#233;taient plus limit&#233;s par le phosphore (P) que dans l'&#233;rable, la chaux et le h&#234;tre, tandis que les microbes dans les sols min&#233;raux &#233;taient moins limit&#233;s par le phosphore dans l'&#233;pinette que dans les autres monocultures. Le sol min&#233;ral sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons mycorhiziens arbusculaires (MA) pr&#233;sentait une limitation microbienne en C et P, une biomasse bact&#233;rienne et une biomasse microbienne totale plus &#233;lev&#233;es que sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons ectomycorhiziens (EcM). Nos r&#233;sultats ont indiqu&#233; que les esp&#232;ces d'arbres avec une liti&#232;re de haute qualit&#233; (c'est-&#224;-dire les arbres associ&#233;s &#224; la MA) avaient (i) une biomasse microbienne plus &#233;lev&#233;e et moins de limitations en nutriments qui &#233;taient propices &#224; des taux de d&#233;composition plus &#233;lev&#233;s et &#224; des stocks de C plus faibles dans le sol forestier, et (ii) ces esp&#232;ces d'arbres pourraient conduire &#224; la fois &#224; une plus grande stabilisation du C du sol min&#233;ral par la formation d'OM associ&#233;e aux min&#233;raux et &#224; une plus grande min&#233;ralisation microbienne de la SOM avec une demande en ressources microbiennes plus &#233;lev&#233;e. Les r&#233;sultats sugg&#232;rent que l'EA m&#233;di&#233;e par les esp&#232;ces d'arbres, la limitation des ressources microbiennes et la composition des communaut&#233;s microbiennes sont des facteurs importants des stocks et de la distribution verticale du COS entre les esp&#232;ces d'arbres et entre les deux types de mycorhizes associ&#233;es. Los estudios de los efectos de las especies arb&#243;reas en los suelos han revelado un impacto significativo en las reservas de carbono org&#225;nico (COS) del suelo y en la distribuci&#243;n de carbono (C) entre el suelo forestal y el suelo mineral, pero los mecanismos subyacentes, incluidos los roles de los rasgos de la basura, las propiedades del suelo y el microbioma, siguen sin estar claros. Para abordar este desaf&#237;o, probamos el efecto de seis especies de &#225;rboles europeos comunes sobre la calidad y la disponibilidad de nutrientes de la materia org&#225;nica del suelo (SOM) seg&#250;n lo perciben las comunidades microbianas ensambladas naturalmente y exploramos los posibles v&#237;nculos entre las actividades enzim&#225;ticas del suelo (EA), la limitaci&#243;n de los recursos microbianos y la comunidad microbiana con las existencias de COS. Las seis especies de &#225;rboles estudiadas (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. y Picea abies L.) se plantaron en monocultivos de jard&#237;n comunes hace m&#225;s de 40 a&#241;os en seis sitios de Dinamarca. En el suelo forestal, la biomasa microbiana C, la biomasa f&#250;ngica y microbiana total y las proporciones de hongos a bacterias (F/B) disminuyeron con la disminuci&#243;n de la calidad de la basura. La estequiometr&#237;a ecoenzim&#225;tica y los EA relativos indicaron que los microbios en el suelo del bosque de abetos estaban m&#225;s limitados por el f&#243;sforo (P) que en el arce, la cal y el haya, mientras que los microbios en los suelos minerales estaban menos limitados en el abeto que en otros monocultivos. El suelo mineral debajo de las especies arb&#243;reas asociadas con hongos micorr&#237;cicos arbusculares (AM) tuvo una mayor limitaci&#243;n microbiana de C y P, biomasa bacteriana y biomasa microbiana total que debajo de las especies arb&#243;reas asociadas con hongos ectomicorr&#237;cicos (EcM). Nuestros resultados indicaron que las especies de &#225;rboles con basura de alta calidad (es decir, &#225;rboles asociados a AM) ten&#237;an (i) mayor biomasa microbiana y menos limitaci&#243;n de nutrientes que conduc&#237;an a mayores tasas de descomposici&#243;n y menores poblaciones de C en el suelo forestal, y (ii) tales especies de &#225;rboles podr&#237;an conducir tanto a una mayor estabilizaci&#243;n del suelo mineral C por la formaci&#243;n de OM asociada a minerales como a una mayor mineralizaci&#243;n microbiana de SOM con una mayor demanda de recursos microbianos. Los resultados sugieren que la AE mediada por especies arb&#243;reas, la limitaci&#243;n de los recursos microbianos y la composici&#243;n de la comunidad microbiana son importantes impulsores de las poblaciones y la distribuci&#243;n vertical del COS entre las especies arb&#243;reas y entre los dos tipos de micorrizas asociadas. </dc:description>
    <dc:subject>Biomass (ecology)</dc:subject>
    <dc:subject>Microbial population biology</dc:subject>
    <dc:subject>Fagus sylvatica</dc:subject>
    <dc:subject>Soil Science</dc:subject>
    <dc:subject>Plant Science</dc:subject>
    <dc:subject>Plant litter</dc:subject>
    <dc:subject>Agricultural and Biological Sciences</dc:subject>
    <dc:subject>Mycorrhizal Fungi and Plant Interactions</dc:subject>
    <dc:subject>Soil water</dc:subject>
    <dc:subject>Genetics</dc:subject>
    <dc:subject>Monoculture</dc:subject>
    <dc:subject>Forest floor</dc:subject>
    <dc:subject>Saproxylic Insect Ecology and Forest Management</dc:subject>
    <dc:subject>Biology</dc:subject>
    <dc:subject>Beech</dc:subject>
    <dc:subject>Soil organic matter</dc:subject>
    <dc:subject>Soil Fertility</dc:subject>
    <dc:subject>Ecology</dc:subject>
    <dc:subject>Bacteria</dc:subject>
    <dc:subject>Picea abies</dc:subject>
    <dc:subject>Botany</dc:subject>
    <dc:subject>Life Sciences</dc:subject>
    <dc:subject>04 agricultural and veterinary sciences</dc:subject>
    <dc:subject>Soil carbon</dc:subject>
    <dc:subject>Agronomy</dc:subject>
    <dc:subject>Insect Science</dc:subject>
    <dc:subject>FOS: Biological sciences</dc:subject>
    <dc:subject>0401 agriculture, forestry, and fisheries</dc:subject>
    <dc:subject>Soil Carbon Dynamics and Nutrient Cycling in Ecosystems</dc:subject>
    <dc:subject>Nutrient</dc:subject>
    <dc:creator rdf:resource="https://orcid.org/0000-0002-9425-8525"/>
    <dc:creator rdf:resource="https://orcid.org/0000-0002-4985-7262"/>
    <dc:creator rdf:resource="https://orcid.org/0000-0003-3880-2060"/>
    <dc:creator rdf:resource="https://orcid.org/0000-0001-7314-2016"/>
    <dc:creator rdf:resource="https://orcid.org/0000-0003-0309-3735"/>
    <dc:creator>Haifeng Zheng, Petr Hed&#283;nec, Johannes Rousk, Inger Kappel Schmidt, Yan Peng, Lars Vesterdal, </dc:creator>
    <dc:date>2022-09-01</dc:date>
    <dc:type>journalpaper</dc:type>
    <dct:abstract>Open Access&#1603;&#1588;&#1601;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1585;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1571;&#1580;&#1585;&#1610;&#1578; &#1593;&#1604;&#1609; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585;&#1575;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1593;&#1606; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1603;&#1576;&#1610;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOC) &#1608;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; (C) &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577;&#1548; 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&#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1585;&#1571;&#1587;&#1610; &#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1607;&#1575;. Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. </dct:abstract>
    <dct:abstract>Open Access&#1603;&#1588;&#1601;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1585;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1571;&#1580;&#1585;&#1610;&#1578; &#1593;&#1604;&#1609; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585;&#1575;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1593;&#1606; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1603;&#1576;&#1610;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOC) &#1608;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; (C) &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577;&#1548; &#1604;&#1603;&#1606; &#1575;&#1604;&#1570;&#1604;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1575;&#1587;&#1610;&#1577; &#1576;&#1605;&#1575; &#1601;&#1610; &#1584;&#1604;&#1603; &#1571;&#1583;&#1608;&#1575;&#1585; &#1587;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1608;&#1582;&#1589;&#1575;&#1574;&#1589; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1608;&#1605; &#1604;&#1575; &#1578;&#1586;&#1575;&#1604; &#1594;&#1610;&#1585; &#1608;&#1575;&#1590;&#1581;&#1577;. &#1608;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1580;&#1607;&#1577; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1583;&#1610;&#1548; &#1575;&#1582;&#1578;&#1576;&#1585;&#1606;&#1575; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1587;&#1578;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1571;&#1608;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1574;&#1593;&#1577; &#1593;&#1604;&#1609; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1608;&#1578;&#1608;&#1575;&#1601;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1583; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOM) &#1603;&#1605;&#1575; &#1578;&#1578;&#1589;&#1608;&#1585;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1578;&#1605; &#1578;&#1580;&#1605;&#1610;&#1593;&#1607;&#1575; &#1576;&#1588;&#1603;&#1604; &#1591;&#1576;&#1610;&#1593;&#1610; &#1608;&#1575;&#1587;&#1578;&#1603;&#1588;&#1601;&#1606;&#1575; &#1575;&#1604;&#1585;&#1608;&#1575;&#1576;&#1591; &#1575;&#1604;&#1605;&#1581;&#1578;&#1605;&#1604;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1588;&#1591;&#1577; &#1573;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (EAs)&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1605;&#1593; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577;. &#1578;&#1605; &#1586;&#1585;&#1593; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1587;&#1578;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1585;&#1608;&#1587;&#1577; (Acer pseudoplatanus L. &#1608; Fraxinus excelsior L. &#1608; Fagus sylvatica L. &#1608; Quercus robur L. &#1608; Tilia cordata L. &#1608; Picea abies L.) &#1601;&#1610; &#1605;&#1586;&#1575;&#1585;&#1593; &#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1603;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1610;&#1602;&#1577; &#1605;&#1606;&#1584; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1606; 40 &#1593;&#1575;&#1605;&#1611;&#1575; &#1601;&#1610; &#1587;&#1578;&#1577; &#1605;&#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1601;&#1610; &#1580;&#1605;&#1610;&#1593; &#1571;&#1606;&#1581;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1583;&#1606;&#1605;&#1575;&#1585;&#1603;. &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578;&#1548; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1590;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; C&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1608;&#1606;&#1587;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1575; (F/B) &#1605;&#1593; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577;. &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1603;&#1575;&#1601;&#1574;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1610;&#1574;&#1610;&#1577; &#1608; EAs &#1575;&#1604;&#1606;&#1587;&#1576;&#1610;&#1577; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1576;&#1587;&#1576;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1608;&#1587;&#1601;&#1608;&#1585; (P) &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1602;&#1576; &#1608;&#1575;&#1604;&#1580;&#1610;&#1585; &#1608;&#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1606;&#1548; &#1601;&#1610; &#1581;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1602;&#1604; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1586;&#1585;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1582;&#1585;&#1609;. &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; &#1578;&#1581;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; (AM) &#1602;&#1610;&#1608;&#1583; &#1580;&#1585;&#1579;&#1608;&#1605;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1593;&#1604;&#1609; C &#1608; P&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1578;&#1581;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1585;&#1571;&#1587;&#1610; &#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1607;&#1575;. Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. Les &#233;tudes des effets des esp&#232;ces d'arbres sur les sols ont r&#233;v&#233;l&#233; un impact significatif sur les stocks de carbone organique (COS) du sol et sur la distribution du carbone (C) entre le sol forestier et le sol min&#233;ral, mais les m&#233;canismes sous-jacents, y compris les r&#244;les des traits de liti&#232;re, des propri&#233;t&#233;s du sol et du microbiome, restent flous. Pour relever ce d&#233;fi, nous avons test&#233; l'effet de six esp&#232;ces d'arbres europ&#233;ennes communes sur la qualit&#233; et la disponibilit&#233; des nutriments de la mati&#232;re organique du sol (MOS) telle que per&#231;ue par les communaut&#233;s microbiennes naturellement assembl&#233;es et avons explor&#233; les liens possibles entre les activit&#233;s enzymatiques du sol (EA), la limitation des ressources microbiennes et la communaut&#233; microbienne avec les stocks de COS. Les six esp&#232;ces d'arbres &#233;tudi&#233;es (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. et Picea abies L.) ont &#233;t&#233; plant&#233;es dans des monocultures de jardin communes il y a plus de 40 ans sur six sites &#224; travers le Danemark. Dans le sol forestier, les rapports entre la biomasse microbienne C, la biomasse microbienne fongique et totale et les champignons et les bact&#233;ries (F/B) diminuaient avec la diminution de la qualit&#233; de la liti&#232;re. La st&#339;chiom&#233;trie &#233;coenzymatique et les &#233;valuations environnementales relatives ont indiqu&#233; que les microbes dans la couverture morte de la for&#234;t d'&#233;pinettes &#233;taient plus limit&#233;s par le phosphore (P) que dans l'&#233;rable, la chaux et le h&#234;tre, tandis que les microbes dans les sols min&#233;raux &#233;taient moins limit&#233;s par le phosphore dans l'&#233;pinette que dans les autres monocultures. Le sol min&#233;ral sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons mycorhiziens arbusculaires (MA) pr&#233;sentait une limitation microbienne en C et P, une biomasse bact&#233;rienne et une biomasse microbienne totale plus &#233;lev&#233;es que sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons ectomycorhiziens (EcM). Nos r&#233;sultats ont indiqu&#233; que les esp&#232;ces d'arbres avec une liti&#232;re de haute qualit&#233; (c'est-&#224;-dire les arbres associ&#233;s &#224; la MA) avaient (i) une biomasse microbienne plus &#233;lev&#233;e et moins de limitations en nutriments qui &#233;taient propices &#224; des taux de d&#233;composition plus &#233;lev&#233;s et &#224; des stocks de C plus faibles dans le sol forestier, et (ii) ces esp&#232;ces d'arbres pourraient conduire &#224; la fois &#224; une plus grande stabilisation du C du sol min&#233;ral par la formation d'OM associ&#233;e aux min&#233;raux et &#224; une plus grande min&#233;ralisation microbienne de la SOM avec une demande en ressources microbiennes plus &#233;lev&#233;e. Les r&#233;sultats sugg&#232;rent que l'EA m&#233;di&#233;e par les esp&#232;ces d'arbres, la limitation des ressources microbiennes et la composition des communaut&#233;s microbiennes sont des facteurs importants des stocks et de la distribution verticale du COS entre les esp&#232;ces d'arbres et entre les deux types de mycorhizes associ&#233;es. </dct:abstract>
    <dct:abstract>Open Access&#1603;&#1588;&#1601;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1585;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1571;&#1580;&#1585;&#1610;&#1578; &#1593;&#1604;&#1609; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585;&#1575;&#1578; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1593;&#1606; &#1578;&#1571;&#1579;&#1610;&#1585; &#1603;&#1576;&#1610;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; (SOC) &#1608;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; (C) &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577;&#1548; 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&#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1605;&#1593; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577;. &#1578;&#1605; &#1586;&#1585;&#1593; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1587;&#1578;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1585;&#1608;&#1587;&#1577; (Acer pseudoplatanus L. &#1608; Fraxinus excelsior L. &#1608; Fagus sylvatica L. &#1608; Quercus robur L. &#1608; Tilia cordata L. &#1608; Picea abies L.) &#1601;&#1610; &#1605;&#1586;&#1575;&#1585;&#1593; &#1571;&#1581;&#1575;&#1583;&#1610;&#1577; &#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1603;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1610;&#1602;&#1577; 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&#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1575; (F/B) &#1605;&#1593; &#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577;. &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1575;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1603;&#1575;&#1601;&#1574;&#1577; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1586;&#1610;&#1605;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1610;&#1574;&#1610;&#1577; &#1608; EAs &#1575;&#1604;&#1606;&#1587;&#1576;&#1610;&#1577; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1571;&#1585;&#1590;&#1610;&#1577; &#1594;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1608;&#1576; &#1603;&#1575;&#1606;&#1578; &#1571;&#1603;&#1579;&#1585; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1576;&#1587;&#1576;&#1576; &#1575;&#1604;&#1601;&#1608;&#1587;&#1601;&#1608;&#1585; (P) &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; 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&#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; (AM) &#1602;&#1610;&#1608;&#1583; &#1580;&#1585;&#1579;&#1608;&#1605;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1593;&#1604;&#1609; C &#1608; P&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1603;&#1578;&#1610;&#1585;&#1610;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1603;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1578;&#1581;&#1578; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1610;&#1577; (ECM). &#1571;&#1588;&#1575;&#1585;&#1578; &#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580;&#1606;&#1575; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1584;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1602;&#1605;&#1575;&#1605;&#1577; &#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; (&#1571;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1600; AM) &#1604;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575; (1) &#1603;&#1578;&#1604;&#1577; &#1581;&#1610;&#1608;&#1610;&#1577; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1571;&#1593;&#1604;&#1609; &#1608;&#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;&#1610;&#1577; &#1571;&#1602;&#1604; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1594;&#1584;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1605;&#1575; &#1571;&#1583;&#1609; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1605;&#1593;&#1583;&#1604;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1604;&#1604; &#1608;&#1575;&#1606;&#1582;&#1601;&#1575;&#1590; &#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; C &#1601;&#1610; &#1602;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1594;&#1575;&#1576;&#1577;&#1548; &#1608; (2) &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1571;&#1606; &#1578;&#1572;&#1583;&#1610; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606;&#1610;&#1577; C &#1593;&#1606; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; OM &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575;&#1604;&#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608;&#1578;&#1605;&#1593;&#1583;&#1606; &#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1571;&#1603;&#1576;&#1585; &#1604;&#1600; SOM &#1605;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577;. &#1578;&#1588;&#1610;&#1585; &#1575;&#1604;&#1606;&#1578;&#1575;&#1574;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606; EA &#1576;&#1608;&#1587;&#1575;&#1591;&#1577; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585;&#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1581;&#1583; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610;&#1577; &#1608;&#1578;&#1603;&#1608;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1578;&#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1610;&#1603;&#1585;&#1608;&#1576;&#1610; &#1607;&#1610; &#1605;&#1581;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1605;&#1607;&#1605;&#1577; &#1604;&#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578;&#1608;&#1586;&#1610;&#1593; &#1575;&#1604;&#1585;&#1571;&#1587;&#1610; &#1604;&#1605;&#1582;&#1586;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1603;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1575;&#1604;&#1593;&#1590;&#1608;&#1610; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1576;&#1577; &#1576;&#1610;&#1606; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1571;&#1588;&#1580;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1580;&#1584;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1601;&#1591;&#1585;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591;&#1577; &#1576;&#1607;&#1575;. Studies of tree species effects on soils have revealed a significant impact on soil organic carbon (SOC) stocks and the carbon (C) distribution between forest floor and mineral soil, but the underlying mechanisms including the roles of litter traits, soil properties, and microbiome remain unclear. To address this challenge, we tested the effect of six common European tree species on the quality and nutrient availability of soil organic matter (SOM) as perceived by the naturally assembled microbial communities and explored the possible links between soil enzyme activities (EAs), microbial resource limitation, and microbial community with SOC stocks. The six studied tree species (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L., and Picea abies L.) were planted in common garden monocultures more than 40 years ago at six sites across Denmark. In forest floor, microbial biomass C, fungal and total microbial biomass and fungi to bacteria (F/B) ratios decreased with decreasing litter quality. Ecoenzymatic stoichiometry and relative EAs indicated that microbes in spruce forest floor were more limited by phosphorus (P) than in maple, lime, and beech, while microbes in mineral soils were less P limited in spruce than in other monocultures. Mineral soil under the tree species associated with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi had higher microbial C and P limitation, bacterial biomass and total microbial biomass than under tree species associated with ectomycorrhizal (EcM) fungi. Our results indicated that tree species with high-quality litter (i.e. AM-associated trees) had (i) higher microbial biomass and less nutrient limitation that were conducive to higher decomposition rates and lower C stocks in the forest floor, and (ii) such tree species could lead to both greater stabilization of mineral soil C by mineral-associated OM formation and greater microbial mineralization of SOM with higher microbial resource demand. The results suggest that tree species-mediated EA, microbial resource limitation and microbial community composition are important drivers of stocks and vertical distribution of SOC among tree species and between the two types of associated mycorrhiza. Les &#233;tudes des effets des esp&#232;ces d'arbres sur les sols ont r&#233;v&#233;l&#233; un impact significatif sur les stocks de carbone organique (COS) du sol et sur la distribution du carbone (C) entre le sol forestier et le sol min&#233;ral, mais les m&#233;canismes sous-jacents, y compris les r&#244;les des traits de liti&#232;re, des propri&#233;t&#233;s du sol et du microbiome, restent flous. Pour relever ce d&#233;fi, nous avons test&#233; l'effet de six esp&#232;ces d'arbres europ&#233;ennes communes sur la qualit&#233; et la disponibilit&#233; des nutriments de la mati&#232;re organique du sol (MOS) telle que per&#231;ue par les communaut&#233;s microbiennes naturellement assembl&#233;es et avons explor&#233; les liens possibles entre les activit&#233;s enzymatiques du sol (EA), la limitation des ressources microbiennes et la communaut&#233; microbienne avec les stocks de COS. Les six esp&#232;ces d'arbres &#233;tudi&#233;es (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. et Picea abies L.) ont &#233;t&#233; plant&#233;es dans des monocultures de jardin communes il y a plus de 40 ans sur six sites &#224; travers le Danemark. Dans le sol forestier, les rapports entre la biomasse microbienne C, la biomasse microbienne fongique et totale et les champignons et les bact&#233;ries (F/B) diminuaient avec la diminution de la qualit&#233; de la liti&#232;re. La st&#339;chiom&#233;trie &#233;coenzymatique et les &#233;valuations environnementales relatives ont indiqu&#233; que les microbes dans la couverture morte de la for&#234;t d'&#233;pinettes &#233;taient plus limit&#233;s par le phosphore (P) que dans l'&#233;rable, la chaux et le h&#234;tre, tandis que les microbes dans les sols min&#233;raux &#233;taient moins limit&#233;s par le phosphore dans l'&#233;pinette que dans les autres monocultures. Le sol min&#233;ral sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons mycorhiziens arbusculaires (MA) pr&#233;sentait une limitation microbienne en C et P, une biomasse bact&#233;rienne et une biomasse microbienne totale plus &#233;lev&#233;es que sous les esp&#232;ces d'arbres associ&#233;es aux champignons ectomycorhiziens (EcM). Nos r&#233;sultats ont indiqu&#233; que les esp&#232;ces d'arbres avec une liti&#232;re de haute qualit&#233; (c'est-&#224;-dire les arbres associ&#233;s &#224; la MA) avaient (i) une biomasse microbienne plus &#233;lev&#233;e et moins de limitations en nutriments qui &#233;taient propices &#224; des taux de d&#233;composition plus &#233;lev&#233;s et &#224; des stocks de C plus faibles dans le sol forestier, et (ii) ces esp&#232;ces d'arbres pourraient conduire &#224; la fois &#224; une plus grande stabilisation du C du sol min&#233;ral par la formation d'OM associ&#233;e aux min&#233;raux et &#224; une plus grande min&#233;ralisation microbienne de la SOM avec une demande en ressources microbiennes plus &#233;lev&#233;e. Les r&#233;sultats sugg&#232;rent que l'EA m&#233;di&#233;e par les esp&#232;ces d'arbres, la limitation des ressources microbiennes et la composition des communaut&#233;s microbiennes sont des facteurs importants des stocks et de la distribution verticale du COS entre les esp&#232;ces d'arbres et entre les deux types de mycorhizes associ&#233;es. Los estudios de los efectos de las especies arb&#243;reas en los suelos han revelado un impacto significativo en las reservas de carbono org&#225;nico (COS) del suelo y en la distribuci&#243;n de carbono (C) entre el suelo forestal y el suelo mineral, pero los mecanismos subyacentes, incluidos los roles de los rasgos de la basura, las propiedades del suelo y el microbioma, siguen sin estar claros. Para abordar este desaf&#237;o, probamos el efecto de seis especies de &#225;rboles europeos comunes sobre la calidad y la disponibilidad de nutrientes de la materia org&#225;nica del suelo (SOM) seg&#250;n lo perciben las comunidades microbianas ensambladas naturalmente y exploramos los posibles v&#237;nculos entre las actividades enzim&#225;ticas del suelo (EA), la limitaci&#243;n de los recursos microbianos y la comunidad microbiana con las existencias de COS. Las seis especies de &#225;rboles estudiadas (Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., Tilia cordata L. y Picea abies L.) se plantaron en monocultivos de jard&#237;n comunes hace m&#225;s de 40 a&#241;os en seis sitios de Dinamarca. En el suelo forestal, la biomasa microbiana C, la biomasa f&#250;ngica y microbiana total y las proporciones de hongos a bacterias (F/B) disminuyeron con la disminuci&#243;n de la calidad de la basura. La estequiometr&#237;a ecoenzim&#225;tica y los EA relativos indicaron que los microbios en el suelo del bosque de abetos estaban m&#225;s limitados por el f&#243;sforo (P) que en el arce, la cal y el haya, mientras que los microbios en los suelos minerales estaban menos limitados en el abeto que en otros monocultivos. El suelo mineral debajo de las especies arb&#243;reas asociadas con hongos micorr&#237;cicos arbusculares (AM) tuvo una mayor limitaci&#243;n microbiana de C y P, biomasa bacteriana y biomasa microbiana total que debajo de las especies arb&#243;reas asociadas con hongos ectomicorr&#237;cicos (EcM). Nuestros resultados indicaron que las especies de &#225;rboles con basura de alta calidad (es decir, &#225;rboles asociados a AM) ten&#237;an (i) mayor biomasa microbiana y menos limitaci&#243;n de nutrientes que conduc&#237;an a mayores tasas de descomposici&#243;n y menores poblaciones de C en el suelo forestal, y (ii) tales especies de &#225;rboles podr&#237;an conducir tanto a una mayor estabilizaci&#243;n del suelo mineral C por la formaci&#243;n de OM asociada a minerales como a una mayor mineralizaci&#243;n microbiana de SOM con una mayor demanda de recursos microbianos. Los resultados sugieren que la AE mediada por especies arb&#243;reas, la limitaci&#243;n de los recursos microbianos y la composici&#243;n de la comunidad microbiana son importantes impulsores de las poblaciones y la distribuci&#243;n vertical del COS entre las especies arb&#243;reas y entre los dos tipos de micorrizas asociadas. </dct:abstract>
    <dc:title>Effects of common European tree species on soil microbial resource limitation, microbial communities and soil carbon</dc:title>
    <dc:identifier>10.1016/j.soilbio.2022.108754</dc:identifier>
    <dct:references>https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108754</dct:references>
    <dct:relation>747824</dct:relation>
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