当前,耕地土壤在长期高强度农业利用下面临着土壤有机碳库损耗与地力衰退的双重挑战;阐释土壤生物的功能机制、挖掘其驱动的新型增碳沃土潜力,对保障粮食安全与应对气候变化具有重要现实意义。首先基于全球尺度土壤有机碳库评估中微生物残体碳换算系数的校正研究,强调了土壤生物途径在有机碳积累中的关键作用;进而基于宏基因组学技术,阐明土壤病毒(尤其是裂解性病毒)相较于溶原性病毒对土壤多功能性的突出贡献,其作用体现在调控微生物残体碳、植物源碳、微生物生物量碳及碳利用效率等碳循环关键环节。其次,结合农田管理实践案例,揭示了氮肥配施秸秆可通过调控病毒与细菌群落结构、调动辅助代谢基因,显著促进土壤有机碳积累;其中,以噬菌体为代表的生物调控策略显示出作为增碳新途径的潜力。此外,针对生物质炭施用效应,剖析其通过重塑“酶闩-铁门”效应间的权衡关系及病毒-细菌互作网络、进而增强土壤有机碳固定的机制。最后,基于上述证据,明确提出“病毒-细菌互作”是提升耕地地力和实现增碳沃土的关键生物学过程,可为通过生物途径推进耕地增碳与地力培育研究指明新方向,并为耕地可持续发展开拓广阔前景。