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川西北高寒草甸土壤微生物生物量空间分布格局及影响因素 被引量:1
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作者 陈丹阳 王长庭 +3 位作者 丁路明 廖小琴 乔福生 索南江才 《土壤学报》 北大核心 2025年第3期905-916,共12页
土壤微生物生物量碳(MBC)、微生物生物量氮(MBN)、微生物生物量磷(MBP)在土壤的能量循环和物质转化中起关键作用,综合反映了土壤肥力特征和生物活性。但目前尚不清楚川西北高寒草甸土壤微生物生物量空间分布特征及其潜在驱动因素。依托... 土壤微生物生物量碳(MBC)、微生物生物量氮(MBN)、微生物生物量磷(MBP)在土壤的能量循环和物质转化中起关键作用,综合反映了土壤肥力特征和生物活性。但目前尚不清楚川西北高寒草甸土壤微生物生物量空间分布特征及其潜在驱动因素。依托第二次青藏高原综合科学考察项目,以川西北高寒草甸为研究对象,采用氯仿熏蒸法,测定并比较川西北高寒草甸土壤微生物生物量空间异质性及其影响因素。结果表明:(1)川西北高寒草甸MBC和MBN均呈现由南向北递减的趋势,而MBP则呈现由南向北递增的趋势,MBC:MBN由东北向西南减少,MBC:MBP较为复杂,但总体由南向北下降,MBN:MBP由西向东呈增加趋势。(2)随机森林模型表明,年均温(MAT)、年降水(MAP)、土壤pH(pH)以及土壤含水量(SMC)是正向影响微生物生物量及其化学计量比的重要因素;结构方程模型(SEM)进一步说明,pH、土壤容重(BD)对土壤微生物生物量及其化学计量比的变化有直接负向影响,土壤全碳(TC)对土壤微生物生物量及其化学计量比的变化有直接正向影响,MAT和MAP间接对土壤微生物生物量和化学计量比产生负面影响,MAT和MAP主要通过降低pH来增加MBC和MBP,MAT还通过直接降低TC,增加MBN及降低MBP。(3)川西北高寒草甸整体表现出碳限制、氮限制、磷限制依次降低的养分限制情况。综上,川西北高寒草甸土壤pH、BD以及TC对微生物生物量及其化学计量比的改变有直接效应,而MAT和MAP是间接影响微生物生物量及其化学计量比的重要因素;此外,经纬度的共同作用影响并改变了川西北高寒草甸养分限制在空间上的分布格局。 展开更多
关键词 高寒草甸 微生物生物量 生态化学计量比 空间分布格局
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退化高寒草甸土壤有机碳组分变化与增汇潜力研究
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作者 冉健民 宋小艳 +1 位作者 王丹 王长庭 《草业学报》 北大核心 2025年第9期38-52,共15页
为探究青藏高原退化高寒草甸土壤有机碳(SOC)组分变化以及各退化程度碳增汇潜力,本研究采用国际推荐的将SOC分组为颗粒态有机碳(POC)与矿物结合态有机碳(MAOC)的物理分组方法,分析了不同退化程度[未退化(ND)、轻度退化(LD)、中度退化(MD... 为探究青藏高原退化高寒草甸土壤有机碳(SOC)组分变化以及各退化程度碳增汇潜力,本研究采用国际推荐的将SOC分组为颗粒态有机碳(POC)与矿物结合态有机碳(MAOC)的物理分组方法,分析了不同退化程度[未退化(ND)、轻度退化(LD)、中度退化(MD)、重度退化(HD)]下高寒草甸土壤有机碳组分变化特征与退化高寒草甸恢复增汇潜力,并探究其关键影响因子。结果显示:1)轻度、中度和重度退化导致高寒草甸0~30 cm土壤有机碳分别降低24.54%、34.45%和34.81%,其中0~10 cm与10~20 cm土层受退化影响显著(P<0.05)。退化使高寒草甸0~30 cm土壤POC降低43.47%~56.01%,MAOC降低17.61%~31.20%,POC是SOC流失的主要组分。2)随机森林分析结果显示土壤全氮(TN)、容重(BD)、pH是土壤有机碳及其组分变化的主要影响因子,其中土壤TN对土壤有机碳及其组分的影响最关键(P<0.01)。相关性分析结果显示SOC、POC和MAOC分别与TN呈正相关,与BD、pH呈负相关。3)研究估算,轻度、中度和重度退化高寒草甸恢复的土壤(0~30 cm)碳增汇潜力分别为1.97、2.78和2.86 kg·m^(-2)。就土层来看,表层(0~10 cm)占总增汇量的54.93%,是该区域高寒草甸碳增汇潜力的核心土层。研究结果可为退化高寒草甸恢复提供理论依据,同时为青藏高原草地生态系统碳增汇提供科学支撑。 展开更多
关键词 草地退化 土壤有机碳 颗粒态有机碳 矿物结合态有机碳 土壤碳增汇潜力
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