分类: 生物学 >> 生态学 提交时间: 2017-04-26 合作期刊: 《生态学报》
摘要: 由于人类活动影响,通过沉降和施肥方式进入生态系统的活性氮显著增加,其对土壤有机碳库产生重要影响。氮素利用效率(NUE)作为深入理解陆地生态系统碳氮耦合关系的重要参数,对NUE时空规律的研究不仅可以评估目前氮输入对陆地生态系统碳汇增加的贡献,同时也有助于预测未来氮输入情况下陆地生态系统的碳平衡。利用生态系统过程模型——CEVSA2模型的模拟结果,分析了东北地区氮输入情况下,土壤碳的氮素利用效率(SNUE)的时空变化规律及其影响因素,结果表明:(1)1961-2010年,氮输入的显著增加促进了土壤碳的蓄积,但SNUE显著下降;(2)森林的平均SNUE最高,农田最低;灌丛的下降速率最大,森林的SNUE变化趋势最不显著;(3)三江平原和长白山地区以及大小兴安岭的部分地区SNUE最大,其次是辽河平原、松嫩平原地区;内蒙古高原、呼伦贝尔高原地区以及大、小兴安岭的部分地区SNUE出现负值,说明在这些地区,外援氮输入抑制了土壤碳的蓄积;(4)氮输入的空间分异和不同生态系统响应氮输入的差异共同决定了SNUE及其变化的空间格局。该研究结果可为进一步分析不同区域氮促汇潜力和预测未来氮输入情景下的区域碳平衡提供参考。
分类: 生物学 >> 生态学 提交时间: 2017-11-29 合作期刊: 《中国生态农业学报》
摘要: 藏碳于土是减少温室气体排放的重要途径, 紫云英等绿肥回田能显著促进土壤有机碳积累, 且培肥地力, 但至今有关其种植布局的研究极少结合用地适宜性和固碳培肥现实需求性进行探讨。本文以福建省浦城县为研究区, 借助GIS与修正的加权指数、动态聚类等数学模型集成技术, 在基于1∶5万比例尺的区域紫云英用地适宜性评价和耕层土壤碳密度分析的基础上, 以适宜性和耕层土壤有机碳密度为指标, 遵循最适宜生长和耕层土壤碳密度较低的耕地优先安排为种植用地的原则, 将研究区紫云英优化种植区划分为优先、次优先和一般种植区。结果表明, 研究区81.82%的耕地不同程度地适宜种植紫云英, 耕层有机碳密度介于2.50~5.74 kg×m-2, 空间差异较为明显。经优化布局的研究区紫云英用地面积占耕地总面积的59.72%, 以优先种植区和次优先种植区占优势, 分别占研究区紫云英优化布局用地总面积的25.72%和50.34%; 其中耕地土壤固碳培肥需求较为强烈的莲塘、水北、古楼、永兴和忠信等乡镇可作为紫云英重点种植区, 富岭、仙阳、石陂和九牧等乡镇可作为紫云英种植的后备种植区。基于土地适宜性和固碳需求, 择优选取紫云英适宜种植区域, 对于其高效种植利用、区域耕地土壤有机质提升计划的科学实施以及耕地质量的有效提高具有重要指导意义。
分类: 生物学 >> 植物学 提交时间: 2022-09-29 合作期刊: 《广西植物》
摘要: 为探究毛竹林下种植茶树对土壤有机碳储量与碳组分间的影响,该研究以毛竹纯林、 竹茶混交林和常绿阔叶林为对象,采集这3 种林分类型的表层(0~10 cm)土壤,测定土壤有 机碳(SOC) 、碳组分、生物与非生物因素指标。结果表明:(1)竹茶混交林林下植物多样 性相较于毛竹纯林显著降低,但其土壤有机碳密度[(22.542.09) thm-2]、碳组分与毛竹纯 林无显著差异(P>0.05)。竹茶混交林的矿物结合态有机碳(MOC)为[(20.131.83) gkg-1], 占总有机碳的92.66%。常绿阔叶林土壤有机碳密度比竹茶混交林和毛竹纯林高土壤有机碳 密度分别高41.15%和41.00%(P0.05)。(3)3 种林 分类型SOC 与土壤pH、砂砾含量和地上凋落物生物量呈显著负相关,与土壤粘粒含量、粉 粒含量、总氮、C:N、总磷和铵态氮含量呈显著正相关关系(P<0.05)。(4)就不同碳组 分而言,颗粒有机碳(POC)和MOC 均与土壤pH、砂粒含量和根系生物量呈显著负相关关系, 与土壤含水率、粘粒含量、粉粒含量、总氮、C:N、总磷和铵态氮含量呈显著正相关关系 (P<0.05)。基于此,竹茶混交改造会造成原生毛竹纯林林下植被多样性的下降,但并未造 成土壤碳储量下降;而相较于常绿阔叶林,需要改进毛竹经营措施提升其碳汇效益。
分类: 生物学 >> 植物学 >> 植物生态学和植物地理学 提交时间: 2016-05-03
摘要: 以海南尖峰岭、霸王岭、五指山、吊罗山、鹦哥岭5个热带原始森林土壤为研究对象,分层采集100 cm的土壤样品并分析有机碳含量,用纵向拟合法和分层估算法分别估算其土壤有机碳密度及其影响因素。结果显示:(1) 纵向拟合法计算的5个热带原始森林土壤有机碳密度分别为14.98、18.46、16.48、18.81、16.66 kg?m–2,分层估算法分别为14.73、16.24、15.50、16.91、15.03 kg?m–2,前者显著高于后者(p 0.05)。(4)由于海南地处低纬度地区,其丰富的降水和持续高温条件加速了有机质的分解和物质的再循环,导致海南森林土壤碳密度远低于全国平均水平。