施氮对油松林土壤可溶性糖及微生物量的影响

施氮对油松林土壤可溶性糖及微生物量的影响

论文摘要

【目的】研究施氮对油松林土壤有机碳,全氮,可溶性糖及微生物生物量碳、氮含量的影响,为了解油松林土壤有机质的内在转化过程提供理论依据。【方法】2015-2017年,在山西省太岳山自然保护区进行氮肥试验,于每年5月向油松林地表施用硝酸铵(NH4NO3),使样地的施氮水平分别为0(对照),5,10,20,40 g/(m2·年),依次简称N0、N5、N10、N20、N40,测定不同处理表层(0~10 cm)和底层(10~20 cm)土壤有机碳,全氮,可溶性糖,微生物生物量碳、氮含量,微生物活性以及代谢熵,并分析了油松林土壤可溶性糖与有机碳,全氮以及微生物生物量碳、氮含量,微生物活性以及代谢熵的相关性。【结果】表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N0)相比,N5、N10处理对土壤有机质含量均无显著影响,而N20、N40处理显著降低了土壤有机质含量;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理土壤有机质含量无显著变化。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N0)相比,N5、N10、N20、N40处理表层土壤可溶性糖含量分别上升了81.67%,100.13%,127.73%,171.21%,土壤可溶性糖含量随着施氮量的增加而增大(P<0.05);底层(10~20 cm)土壤中,只有N40处理土壤可溶性糖含量与对照有显著差异,其余处理与对照均无显著差异。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N0)相比,N5、N10处理对土壤微生物生物量碳、氮含量无显著影响,而N20、N40处理会显著降低土壤微生物生物量碳、氮含量;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理土壤微生物生物量碳、氮含量与对照相比均无显著变化。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N0)相比,N5、N10处理土壤微生物活性、代谢熵无显著变化,而N20、N40处理土壤微生物活性、代谢熵则显著上升;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理与对照的土壤微生物活性、代谢熵差异均不显著。相关性分析表明,土壤可溶性糖含量与土壤有机碳,全氮,微生物生物量碳、氮含量以及微生物活性,代谢熵都呈正相关关系。【结论】施氮能显著提高太岳山油松林表层土壤可溶性糖含量。低氮处理对表层土壤微生物活性及微生物生物量碳、氮含量无显著影响,高氮处理能显著提高土壤微生物活性,显著减少土壤微生物生物量碳、氮含量。

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 研究区概况
  •   1.2 试验设计及土壤样品采集
  •   1.3 测定项目及方法
  •   1.4 数据处理与分析
  • 2 结果与分析
  •   2.1 施氮对土壤有机碳和全氮含量的影响
  •   2.2 施氮对土壤可溶性糖含量的影响
  •   2.3 施氮对土壤微生物生物量、活性及代谢熵的影响
  •   2.4 施氮对土壤微生物生物量碳、氮及可溶性糖含碳量比例的影响
  •   2.5 不同施氮水平下土壤可溶性糖与有机碳、全氮、微生物生物量间相关性分析
  • 3 讨 论
  • 4 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈燕,于辉,张欢,周志勇

    关键词: 油松林,施氮处理,土壤微生物,土壤微生物生物量,土壤可溶性糖

    来源: 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2019年10期

    年度: 2019

    分类: 农业科技,基础科学

    专业: 自然地理学和测绘学,农业基础科学,林业

    单位: 北京林业大学林学院森林资源与生态系统过程北京市重点试验室

    基金: “十三五”国家重点研发项目“经营措施对人工林地力的影响机制”(2016YFD0600205)

    分类号: S714

    DOI: 10.13207/j.cnki.jnwafu.2019.10.002

    页码: 9-17

    总页数: 9

    文件大小: 1807K

    下载量: 265

    相关论文文献

    • [1].不同施肥水平及玉米种植对土壤微生物生物量碳、氮的影响分析[J]. 种子科技 2017(10)
    • [2].菌肥对复垦土壤中酶活性和微生物生物量碳氮的影响[J]. 农业与技术 2014(02)
    • [3].覆盖物对土壤性质及微生物生物量碳氮的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2017(01)
    • [4].马尾松人工林林窗内凋落叶微生物生物量碳和氮的动态变化[J]. 应用生态学报 2016(03)
    • [5].稻田根际微生物生物量碳与水分、氮素影响效应分析[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2008(06)
    • [6].土壤微生物生物量碳及其影响因子研究进展[J]. 湖北林业科技 2008(04)
    • [7].雪灾对毛竹林土壤呼吸与微生物生物量碳的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2010(03)
    • [8].施肥和耕作方式对棕壤微生物生物量碳氮的影响[J]. 土壤通报 2014(05)
    • [9].森林转换对土壤可溶性有机碳和微生物生物量碳的影响[J]. 亚热带资源与环境学报 2015(01)
    • [10].黄土丘陵区不同土地利用类型下土壤微生物生物量特征[J]. 土壤通报 2010(06)
    • [11].林窗对米亚罗林区云杉低效林土壤有机碳和微生物生物量碳季节动态的影响[J]. 应用生态学报 2014(09)
    • [12].长期有机无机肥配施对褐土微生物生物量碳、氮及酶活性的影响[J]. 植物营养与肥料学报 2008(04)
    • [13].耕作方式对黑土表层土壤微生物生物量碳的影响[J]. 应用生态学报 2015(01)
    • [14].不同林龄落叶松人工林土壤微生物生物量碳氮的季节变化[J]. 生态学报 2009(10)
    • [15].利用放射性同位素氢-3测定水体环境微生物生物量碳周转速率[J]. 西华师范大学学报(自然科学版) 2018(02)
    • [16].熏蒸浸提法测定碱性土微生物生物量碳初探[J]. 土壤 2018(03)
    • [17].降水变化对红松阔叶林土壤微生物生物量生长季动态的影响[J]. 应用生态学报 2015(05)
    • [18].川西亚高山森林土壤呼吸和微生物生物量碳氮对施氮的响应[J]. 生态学报 2019(19)
    • [19].缙云山不同土地利用方式对土壤团聚体微生物量碳氮的影响[J]. 环境科学 2015(11)
    • [20].鲁东南杨树人工林土壤微生物生物量碳的时空动态[J]. 生态环境学报 2013(02)
    • [21].辽河保护区不同土地利用方式下土壤的有机碳含量特征[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2016(06)
    • [22].海南儋州5种林地土壤微生物生物量碳对比[J]. 西北林学院学报 2016(03)
    • [23].人工湿地土壤微生物生物量碳与污水净化效果的关系[J]. 应用与环境生物学报 2013(01)
    • [24].不同树种对土壤可溶性有机碳和微生物生物量碳的影响[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2018(06)
    • [25].改性沸石改良底泥对土壤中微生物生物量碳及酶活性的影响[J]. 农业环境科学学报 2017(02)
    • [26].设施土壤中微生物生物量碳和脱氢酶活性对镉与邻苯二甲酸酯复合污染的响应[J]. 华北农学报 2017(02)
    • [27].隔离降雨对杉木林土壤可溶性有机碳和微生物生物量碳的影响[J]. 亚热带资源与环境学报 2014(01)
    • [28].太岳山油松林土壤微生物量对模拟氮沉降的响应[J]. 应用与环境生物学报 2013(04)
    • [29].戴云山黄山松林土壤碳组分的海拔变化特征及影响因素[J]. 生态学报 2020(16)
    • [30].海拔梯度上西南亚高山-高山土壤微生物生物量碳季节动态[J]. 四川农业大学学报 2013(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    施氮对油松林土壤可溶性糖及微生物量的影响
    下载Doc文档

    猜你喜欢