華西雨屏區(qū)常綠闊葉林土壤氮礦化對溫度和濕度變化的響應(yīng)
發(fā)布時間:2021-03-27 14:50
【目的】研究氮礦化對土壤濕度和溫度的響應(yīng),為區(qū)域土壤供氮潛力評價和預(yù)測區(qū)域性水熱變化對土壤氮素礦化影響提供參考.【方法】采用實驗室培養(yǎng)法,研究不同溫度(5、15、25、35℃)和水分含量(20%、40%、60%和80%田間持水量(FWC))對華西雨屏區(qū)常綠闊葉林表層(0~20 cm)土壤氮素礦化的影響.【結(jié)果】溫度和水分含量對常綠闊葉林土壤氮礦化影響顯著(P<0.05);相同水分條件下,土壤凈氨化速率、凈硝化速率和氮凈礦化速率均隨溫度的升高呈先升高后降低的趨勢,在25℃時達到最大值;相同溫度條件下,土壤凈氨化速率、凈硝化速率和氮凈礦化速率均隨水分含量的升高呈先升高后降低的趨勢,在60%FWC時達到最大值;在25℃+60%FWC處理下土壤凈氨化速率、凈硝化速率和氮凈礦化速率速率最高,相反,在5℃+20%FWC處理下最低;能獲得最大氮凈礦化速率的土壤溫度和水分含量分別為25.8℃和57.4%FWC;土壤氮凈礦化產(chǎn)生的無機氮中銨態(tài)氮占54.1%~61.7%;土壤氮礦化Q10值在5~35℃內(nèi)隨溫度的升高而降低,氮凈礦化在5~15℃內(nèi)對溫度敏感性最高.【結(jié)論】適宜的土...
【文章來源】:甘肅農(nóng)業(yè)大學學報. 2019,54(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
圖2不同水分含量條件下土壤氮凈礦化速率Figure2Soilnetnitrogenmineralizationrateunder
rcaselettersandparenthesesrespectively(P<0.05),thesamebelow.圖1不同水熱條件下土壤氮凈礦化速率Figure1Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferenttemperaturesandmoistures圖2不同水分含量條件下土壤氮凈礦化速率Figure2Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferentmoistures圖3不同溫度條件下土壤氮凈礦化速率Figure3Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferenttemperatures2.3水熱條件對土壤氮凈礦化的影響由圖1可知,溫度和水分對氮凈礦化速率影響顯著(P<0.05).各處理中,以60%FWC+25℃處理的氮凈礦化速率最高,且顯著高于其他處理;以20%FWC+5℃處理的最低,且顯著低于其他處理.各水分處理下,氮凈礦化速率隨水分含量的增加呈先增加后降低的趨勢變化,在60%FWC時達到最大值(圖1);60%FWC處理的平均氮凈礦化速率分別比20%、40%和80%FWC處理的增加60.0%、12.6%和19.3%,且各水分處理間差異顯著(圖2).各溫度處理下,氮凈礦化速率隨溫度的升高呈先增加后降低的變化規(guī)律,在25℃時達到最大值(圖1);25℃處理的平均氮凈礦化速率分別比5、15、25℃處理的增加177.0%、27.6%
mineralizationratebetween15℃and5℃,25℃and15℃,35℃and25℃,respectively.圖4不同水熱條件下土壤凈氨化速率、凈硝化速率和凈氮礦化速率Figure4Soilnetammonificationrate,netnitrogenmineralizationrateandnetnitrificationrateunderdifferentmoisturesandtemperatures2.5水熱條件對氮礦化的交互作用由圖5可知,溫度和水分對土壤氮素礦化具有顯著的交互作用.隨溫度升高和水分含量增加,土壤凈氨化速率、凈硝化速率和氮凈礦化速率均呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢變化.通過擬合得出氮凈礦化速率(y1)與水分含量(x1)和溫度(x2)的二元二次回歸方程為:y=-2.3780+10.6430x1+0.3059x2-9.5966x12-0.0061x22+0.0144x1x2(R2=0.962,n=48),根據(jù)方程可估算出常綠闊葉林土壤在溫度為為25.8℃和水分含量為57.4%FWC時可獲得較高氮凈礦化速率.對氨化速率(y2)和硝化速率(y3)擬合二元二次回歸方程得到:y2=-1.5671+6.2792x1+0.1952x2-0.5639x12-0.0039x22+0.0113x1x2(R2=0.959)和y3=-0.8109+4.3638x1+0.1107x2-3.9577x12-0.0
【參考文獻】:
期刊論文
[1]四川盆地西緣都江堰大氣氮素濕沉降特征[J]. 楊開軍,楊萬勤,莊麗燕,李志杰,賀若陽,譚波,張麗,肖玖金,徐振鋒. 應(yīng)用與環(huán)境生物學報. 2018(01)
[2]馬尾松人工林林窗內(nèi)凋落葉微生物生物量碳和氮的動態(tài)變化[J]. 張明錦,陳良華,張健,楊萬勤,劉華,李勛,張艷. 應(yīng)用生態(tài)學報. 2016(03)
[3]還田玉米秸稈氮釋放對關(guān)中黃土供氮和冬小麥氮吸收的影響[J]. 黃婷苗,鄭險峰,王朝輝. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2015(14)
[4]華西雨屏區(qū)典型人工林對降雨過程中NH4+-N和NO3--N的過濾作用[J]. 趙海蓉,帥偉,李靜,楊萬勤,吳福忠,譚波. 環(huán)境科學學報. 2015(11)
[5]水熱條件對華西雨屏區(qū)柳杉人工林土壤氮礦化的影響[J]. 石薇,王景燕,魏有波,呂向楠,龔偉. 土壤通報. 2014(06)
[6]華西雨屏區(qū)不同植被類型對土壤氮磷鉀及有機碳含量的影響[J]. 胡慧蓉,胡庭興,譚九龍,遲西文. 土壤. 2014(04)
[7]不同密度巨桉人工林土壤有機碳及微生物量碳氮特征[J]. 向元彬,黃從德,胡庭興,涂利華,李仁洪,顏震,普梅. 西北植物學報. 2014(07)
[8]放牧對若爾蓋高寒草甸土壤氮礦化及其溫度敏感性的影響[J]. 趙寧,張洪軒,王若夢,楊滿業(yè),張艷,趙小寧,于貴瑞,何念鵬. 生態(tài)學報. 2014(15)
[9]哀牢山中山濕性常綠闊葉林土壤氮轉(zhuǎn)化的海拔效應(yīng)[J]. 高建梅,董麗媛,胡古,沙麗清. 生態(tài)學雜志. 2011(10)
[10]灌水對棉田土壤礦質(zhì)氮運移的影響[J]. 安巧霞,孫三民. 甘肅農(nóng)業(yè)大學學報. 2010(03)
本文編號:3103695
【文章來源】:甘肅農(nóng)業(yè)大學學報. 2019,54(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
圖2不同水分含量條件下土壤氮凈礦化速率Figure2Soilnetnitrogenmineralizationrateunder
rcaselettersandparenthesesrespectively(P<0.05),thesamebelow.圖1不同水熱條件下土壤氮凈礦化速率Figure1Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferenttemperaturesandmoistures圖2不同水分含量條件下土壤氮凈礦化速率Figure2Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferentmoistures圖3不同溫度條件下土壤氮凈礦化速率Figure3Soilnetnitrogenmineralizationrateunderdifferenttemperatures2.3水熱條件對土壤氮凈礦化的影響由圖1可知,溫度和水分對氮凈礦化速率影響顯著(P<0.05).各處理中,以60%FWC+25℃處理的氮凈礦化速率最高,且顯著高于其他處理;以20%FWC+5℃處理的最低,且顯著低于其他處理.各水分處理下,氮凈礦化速率隨水分含量的增加呈先增加后降低的趨勢變化,在60%FWC時達到最大值(圖1);60%FWC處理的平均氮凈礦化速率分別比20%、40%和80%FWC處理的增加60.0%、12.6%和19.3%,且各水分處理間差異顯著(圖2).各溫度處理下,氮凈礦化速率隨溫度的升高呈先增加后降低的變化規(guī)律,在25℃時達到最大值(圖1);25℃處理的平均氮凈礦化速率分別比5、15、25℃處理的增加177.0%、27.6%
mineralizationratebetween15℃and5℃,25℃and15℃,35℃and25℃,respectively.圖4不同水熱條件下土壤凈氨化速率、凈硝化速率和凈氮礦化速率Figure4Soilnetammonificationrate,netnitrogenmineralizationrateandnetnitrificationrateunderdifferentmoisturesandtemperatures2.5水熱條件對氮礦化的交互作用由圖5可知,溫度和水分對土壤氮素礦化具有顯著的交互作用.隨溫度升高和水分含量增加,土壤凈氨化速率、凈硝化速率和氮凈礦化速率均呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢變化.通過擬合得出氮凈礦化速率(y1)與水分含量(x1)和溫度(x2)的二元二次回歸方程為:y=-2.3780+10.6430x1+0.3059x2-9.5966x12-0.0061x22+0.0144x1x2(R2=0.962,n=48),根據(jù)方程可估算出常綠闊葉林土壤在溫度為為25.8℃和水分含量為57.4%FWC時可獲得較高氮凈礦化速率.對氨化速率(y2)和硝化速率(y3)擬合二元二次回歸方程得到:y2=-1.5671+6.2792x1+0.1952x2-0.5639x12-0.0039x22+0.0113x1x2(R2=0.959)和y3=-0.8109+4.3638x1+0.1107x2-3.9577x12-0.0
【參考文獻】:
期刊論文
[1]四川盆地西緣都江堰大氣氮素濕沉降特征[J]. 楊開軍,楊萬勤,莊麗燕,李志杰,賀若陽,譚波,張麗,肖玖金,徐振鋒. 應(yīng)用與環(huán)境生物學報. 2018(01)
[2]馬尾松人工林林窗內(nèi)凋落葉微生物生物量碳和氮的動態(tài)變化[J]. 張明錦,陳良華,張健,楊萬勤,劉華,李勛,張艷. 應(yīng)用生態(tài)學報. 2016(03)
[3]還田玉米秸稈氮釋放對關(guān)中黃土供氮和冬小麥氮吸收的影響[J]. 黃婷苗,鄭險峰,王朝輝. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2015(14)
[4]華西雨屏區(qū)典型人工林對降雨過程中NH4+-N和NO3--N的過濾作用[J]. 趙海蓉,帥偉,李靜,楊萬勤,吳福忠,譚波. 環(huán)境科學學報. 2015(11)
[5]水熱條件對華西雨屏區(qū)柳杉人工林土壤氮礦化的影響[J]. 石薇,王景燕,魏有波,呂向楠,龔偉. 土壤通報. 2014(06)
[6]華西雨屏區(qū)不同植被類型對土壤氮磷鉀及有機碳含量的影響[J]. 胡慧蓉,胡庭興,譚九龍,遲西文. 土壤. 2014(04)
[7]不同密度巨桉人工林土壤有機碳及微生物量碳氮特征[J]. 向元彬,黃從德,胡庭興,涂利華,李仁洪,顏震,普梅. 西北植物學報. 2014(07)
[8]放牧對若爾蓋高寒草甸土壤氮礦化及其溫度敏感性的影響[J]. 趙寧,張洪軒,王若夢,楊滿業(yè),張艷,趙小寧,于貴瑞,何念鵬. 生態(tài)學報. 2014(15)
[9]哀牢山中山濕性常綠闊葉林土壤氮轉(zhuǎn)化的海拔效應(yīng)[J]. 高建梅,董麗媛,胡古,沙麗清. 生態(tài)學雜志. 2011(10)
[10]灌水對棉田土壤礦質(zhì)氮運移的影響[J]. 安巧霞,孫三民. 甘肅農(nóng)業(yè)大學學報. 2010(03)
本文編號:3103695
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