国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

東北集約化農(nóng)區(qū)不同農(nóng)作物類型的土壤硝化作用及其影響因素

2016-07-25 00:14:21來雪慧任曉莉賈麗霞周坤淵
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年6期
關(guān)鍵詞:影響因素

來雪慧++任曉莉++賈麗霞+周坤淵++王美琪

摘要:以東北集約化農(nóng)區(qū)作為研究對(duì)象,根據(jù)1979年、1992年、1999年、2012年共4年的土地利用和植被利用遙感信息,選擇小葉章草甸/小葉章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小葉章草甸/小葉章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)這5種典型區(qū)域不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率進(jìn)行測(cè)定,分析其主要的影響因素。結(jié)果表明,不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率存在顯著差異(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最高,為 404.8 μg/(kg·h),落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最小,為232.4 μg/(kg·h);不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率與土壤溫度、全碳含量、總氮含量、硝態(tài)氮含量、銨態(tài)氮含量呈極顯著正相關(guān)(P<001),而土壤含水量對(duì)給地區(qū)的硝化作用影響較小;土壤硝化速率與土壤pH值呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01)。

關(guān)鍵詞:硝化作用;影響因素;農(nóng)業(yè)活動(dòng);農(nóng)作物類型

中圖分類號(hào):S153.6 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2016)06-0473-04

收稿日期:2015-10-23

基金項(xiàng)目:山西省高等學(xué)校科技創(chuàng)新項(xiàng)目(編號(hào):2014151);山西省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目。

作者簡(jiǎn)介:來雪慧(1984—),女,山西大同人,博士,講師,主要從事環(huán)境規(guī)劃、農(nóng)業(yè)面源等研究。Tel:(0351)3566125;E-mail:laixuehui@mail.bnu.edu.cn。氮元素作為生物體生存和發(fā)展必需的元素,對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)的生產(chǎn)過程具有最強(qiáng)烈的影響[1],同時(shí)對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能起著關(guān)鍵的調(diào)節(jié)作用[2]。氮循環(huán)為生物的生長(zhǎng)提供必需的氮源[3],并促使物質(zhì)能量循環(huán)的形成[4]。在土壤硝化過程中,硝化作用是氮素?fù)p失的主要途徑[5],而氮素?fù)p失會(huì)導(dǎo)致溫室氣體N2O排放量增多。目前,氮循環(huán)已成為全球變化研究的一個(gè)重要內(nèi)容[6]。針對(duì)土壤硝化作用的影響因素開展了大量研究[7]。有研究發(fā)現(xiàn),土壤類型不同,土壤硝化作用變異較大,土壤水分和土壤理化性質(zhì)作是影響硝化作用的重要因素[8-9]。本試驗(yàn)以集約化農(nóng)區(qū)不同農(nóng)作物類型為研究對(duì)象,探討植被結(jié)構(gòu)改變及土壤因子變化對(duì)該地區(qū)農(nóng)田土壤硝化作用的影響程度,為預(yù)測(cè)溫室氣體排放和區(qū)域生態(tài)安全提供基礎(chǔ)信息。

1材料與方法

1.1研究區(qū)概況

研究區(qū)位于東北三江平原八五九農(nóng)場(chǎng),屬寒溫帶季風(fēng)性大陸氣候。根據(jù)該農(nóng)場(chǎng)1964年7月至2010年6月的氣象監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(圖1)可知,研究區(qū)年平均氣溫和降水量分別為 2.5 ℃、559.6 mm;土壤以白漿土和沼澤土等為主,其中白漿土占研究區(qū)總面積的60.7%;0~20 cm農(nóng)田土壤表層的氮、磷平均含量分別為2.39、0.90 g/kg,而速效氮、速效磷、速效鉀平均含量分別為236.5、21.3、144.9 mg/kg,有機(jī)質(zhì)含量為38.3 g/kg。整體而言,農(nóng)場(chǎng)內(nèi)耕地有機(jī)質(zhì)含量豐富,土壤養(yǎng)分氮、磷含量較高。

1.2樣品采集

東北三江平原自20世紀(jì)50年代經(jīng)歷了多次農(nóng)業(yè)開發(fā),農(nóng)業(yè)土地面積由解放前的7 870 km2增加到2000年的 47 330 km2,且每次農(nóng)業(yè)開發(fā)均以增加糧食產(chǎn)量為目的,三江平原已成為我國(guó)重要的糧食生產(chǎn)基地,是我國(guó)集約化農(nóng)業(yè)區(qū)。在開發(fā)過程中,為滿足糧食生產(chǎn)需要,大量的自然植被由農(nóng)作物代替。本研究根據(jù)八五九農(nóng)場(chǎng)1979年、1992年、1999年、2012年這4年的遙感影像圖,采集小葉章草甸/小葉章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小葉章草甸/小葉章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)5種不同農(nóng)作物類型(表1)0~15、15~30、30~60 cm等3種深度的土壤樣品進(jìn)行分析。分別于2012年4月29日、5月24日、6月2日、6月19日、7月2日采樣,每個(gè)采樣點(diǎn)按“S”形設(shè)5個(gè)取土點(diǎn),每個(gè)取土點(diǎn)選擇1 m×1 m樣方,用土鉆采集土樣;混合土樣,采用“四分法”,用無菌塑料袋保存,帶回實(shí)驗(yàn)室立即置于4 ℃冰箱保存,重復(fù)3次。

1.3分析方法

采用格里斯顯色法[10-11]測(cè)定土壤硝化速率;采用長(zhǎng)桿針式土壤溫度計(jì)分別測(cè)定采樣點(diǎn)樣方周圍0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤溫度;采用常規(guī)分析法[12]測(cè)定土壤基本理化性質(zhì):采用24 h烘干法測(cè)定土壤含水量;采用pH計(jì)測(cè)定土壤水土比1 ∶ 1浸提液的pH值;分別采用濃硫酸重鉻酸鉀法、元素分析儀測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì)含量、全碳含量和總氮含量;采用 1 mol/L KCl土液比1 ∶ 10浸提,分別用納氏試劑比色法和紫外分光光度法測(cè)定土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量。

2結(jié)果與分析

2.1不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率

由圖2可見,集約化農(nóng)區(qū)各農(nóng)作物類型不同土壤深度的硝化速率大小變化規(guī)律基本相似;同一土壤深度,玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最大,0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤硝化速率分別為442.1、3970、375.3 μg/(kg·h),明顯高于其他農(nóng)作物類型土壤;落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最小,0~15、15~30、30~60 cm深度的土壤硝化速率分別為275.4、240.0、195.4 μg/(kg·h);整體而言,研究區(qū)各作物類型的土壤硝化速率從大到小依次為玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、小葉章草甸/小葉章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)、小葉章草甸/小葉章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)。分析結(jié)果表明,不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率之間存在顯著差異(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率顯著高于其他農(nóng)作物類型(P<0.05)。

2.2土壤溫度和含水量對(duì)土壤硝化速率的影響

2.2.1土壤溫度由圖3可見,不同農(nóng)作物類型土壤溫度與

硝化速率的變化規(guī)律基本一致,相互之間呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);土壤溫度較低時(shí),兩者之間的擬合效果較好;溫度較高時(shí),擬合效果明顯下降,硝化速率的散點(diǎn)以擬合曲線為中心逐漸分散開來,尤其是農(nóng)作物類型玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的分散度更為明顯。這說明溫度低時(shí),土壤硝化作用受溫度變化的影響較大,當(dāng)溫度超過18 ℃,土壤溫度對(duì)土壤的硝化作用逐漸減弱。

由表2可見,不同深度土壤溫度與硝化速率呈正相關(guān);隨著土壤深度的增加,農(nóng)作物類型落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小葉章草甸/小葉章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)回歸系數(shù)逐漸增大,土壤溫度對(duì)土壤硝化速率的解釋能力增強(qiáng),而玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)這2種農(nóng)作物類型與之相反,土壤溫度對(duì)硝化速率的解釋能力隨土壤深度增加逐漸減弱。

2.2.2土壤含水量由表3可見,落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)、小葉章草甸/小葉章草甸/玉米/玉米(C/C/M/M)、玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤含水量與硝化速率呈正相關(guān),小葉章草甸/小葉章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)的土壤含

水量與硝化速率呈負(fù)相關(guān),但研究區(qū)不同作物類型的土壤含水量與硝化速率之間均沒有顯著相關(guān)關(guān)系(P>0.05)。

2.3土壤理化性質(zhì)對(duì)土壤硝化速率的影響

硝化作用是一個(gè)復(fù)雜的微生物化學(xué)過程,不僅受土壤溫度、含水量的影響,而且受土壤總氮含量、硝態(tài)氮含量、pH值等理化性質(zhì)的影響。由圖4、表4可見,土壤硝化速率與土壤氮素含量、總碳含量呈極顯著的正相關(guān)關(guān)系(P<0.01),與pH值呈極顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系(P<0.01),土壤pH值對(duì)硝化作用具有重要的影響。

3結(jié)論與討論

試驗(yàn)結(jié)果表明,不同農(nóng)作物類型的土壤硝化速率存在顯著性差異(P<0.05);玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最高,為404.8 μg/(kg·h),落葉闊葉林/落葉闊葉林/玉米/玉米(B/B/M/M)的土壤硝化速率相對(duì)最小,為232.4 μg/(kg·h);土壤硝化速率與土壤溫度呈極顯著的正相關(guān)關(guān)系(P<0.01),土壤溫度對(duì)玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)的土壤硝化速率的影響更為明顯;溫度低時(shí),土壤硝化作用受溫度變化的影響較大,但溫度超過18 ℃,溫度對(duì)土壤的硝化作用逐漸減弱;土壤含水量對(duì)硝化作用的影響較??;土壤硝化速率與土壤pH值、碳氮含量呈極顯著的相關(guān)關(guān)系(P<0.01),其中土壤pH值與土壤硝化速率之間呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。

研究區(qū)在農(nóng)業(yè)開發(fā)過程中,大面積的濕地和林地被開墾為耕地,整體硝化速率呈增加趨勢(shì),且玉米的土壤硝化速率顯著高于水稻,這與蔡祖聰?shù)妊芯拷Y(jié)論[13]一致。小葉章草甸和落葉闊葉林由于人工干擾和農(nóng)業(yè)活動(dòng)相對(duì)較少,環(huán)境中的碳氮可以隨季節(jié)的變化通過植被生長(zhǎng)和枯枝落葉逐漸積累下來,并在土壤中建立起有效的碳氮儲(chǔ)備庫,從而為生態(tài)環(huán)境的穩(wěn)定和生態(tài)系統(tǒng)功能的發(fā)揮提供良好的基礎(chǔ)。但是,當(dāng)森林、草地和濕地生態(tài)系統(tǒng)被開墾為農(nóng)田,受到人類頻繁的耕作、灌溉、施肥等農(nóng)業(yè)行為擾動(dòng),土壤碳氮庫及氮素循環(huán)將會(huì)發(fā)生明顯的破壞[14]。有研究表明,土壤含水量較小,可以促進(jìn)土壤的硝化作用[9]。與玉米/玉米/玉米/玉米(M/M/M/M)相比,農(nóng)作物類型小葉章草甸/小葉章草甸/水稻/水稻(C/C/R/R)、玉米/玉米/水稻/水稻(M/M/R/R)的土壤含水量較高,并隨水分增加,土壤逐漸形成厭氧條件而使硝化作用減弱。因此,集約化農(nóng)區(qū)不同農(nóng)作物類型的土壤含水量對(duì)硝化作用的影響較小。

硝化細(xì)菌適應(yīng)酸性環(huán)境,酸性條件有利于其硝化作用[15]。硝態(tài)氮、銨態(tài)氮是2種主要的土壤速效氮,在衡量土壤氮素含量時(shí),經(jīng)常選用硝態(tài)氮和銨態(tài)氮進(jìn)行表征[16-18]。研究發(fā)現(xiàn),大氣中溫室氣體的排放和水環(huán)境富營(yíng)養(yǎng)化等都是由土壤硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量過高引起的[19]。研究區(qū)土壤pH值在3.73~5.76范圍內(nèi)呈酸性,有利于土壤發(fā)生硝化作用。同時(shí),在集約化農(nóng)區(qū)往往大量施用以氮肥為主的化肥,這會(huì)導(dǎo)致有效氮含量特別是銨態(tài)氮含量的升高,并引起硝化速率的增加。

參考文獻(xiàn):

[1]陳伏生,曾德慧,陳廣生. 土地利用變化對(duì)沙地土壤全氮空間分布格局的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2004,15(6):953-957.

[2]洪瑜,方晰,田大倫. 湘中丘陵區(qū)不同土地利用方式土壤碳氮含量的特征[J]. 中南林學(xué)院學(xué)報(bào),2006,26(6):9-16.

[3]Hagopian D S,Riley J G. A closer look at the bacteriology of nitrification[J]. Aquacultural Engineering,1998,18(4): 223-244.

[4]白軍紅,歐陽華,鄧偉,等. 濕地氮素傳輸過程研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2005,25(2):326-333.

[5]Vitousek P M,Howarth R W. Nitrogen limitation on land and in the sea-how can it occur[J]. Biogeochemistry,1991,13(2): 87-115.

[6]彭少麟,李躍林,任海,等. 全球變化條件下的土壤呼吸效應(yīng)[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展,2002,17(5):705-713.

[7]Zhang X E,Wang Q B,Li L H,et al. Seasonal variations in nitrogen mineralization under three land use types in a grassland landscape[J]. Acta Oecologica,2008,34(3): 322-330.

[8]Breuer L,Kiese R,Butterbach-Bahl K. Temperature and moisture effects on nitrification rates in tropical rain-forest soils[J]. Soil Science Society of America Journal,2002,66(3): 834-844.

[9]施振香,柳云龍,尹駿,等. 上海城郊不同農(nóng)業(yè)用地類型土壤硝化和反硝化作用[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2009,23(6):99-102,111.

[10]程麗娟,薛泉宏. 微生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)[M]. 西安:世界圖書出版社,2000:80-81.

[11]曹良元,張磊,蔣先軍,等. 土壤硝化作用在團(tuán)聚體中的分布以及耕作的影響[J]. 西南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,31(5):141-147.

[12]鮑士旦. 土壤農(nóng)化分析[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.

[13]蔡祖聰,趙維. 土地利用方式對(duì)濕潤(rùn)亞熱帶土壤硝化作用的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2009,46(5):795-801.

[14]Yang L L,Zhang F S,Mao R Z,et al. Conversion of natural ecosystems to cropland increases the soil net nitrogen mineralization and nitrification in tibet[J]. Pedosphere,2008,18(6): 699-706.

[15]高永恒,羅鵬,吳寧,等. 基于BaPS技術(shù)的高山草甸土硝化和反硝化季節(jié)變化[J]. 生態(tài)環(huán)境,2008,17(1):384-387.

[16]吳俊俠,董元華,李建剮,等. 施肥模式對(duì)設(shè)施生菜產(chǎn)量、硝酸鹽含量及土壤酶活性的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,43(2):147-149.

[17]李波,魏亞鳳,汪波,等. 稻草還田與不同耕作方式對(duì)麥田土壤脲酶和土壤無機(jī)氮的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2014,30(1):106-111.

[18]王紅,張瑞芳,李愛永,等. 不同種植條件下片麻巖新成土壤硝態(tài)氮分布特征[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,42(2):292-294.

[19]賈月慧,王天濤,杜睿. 3種林地土壤碳和氮含量的變化[J]. 北京農(nóng)學(xué)院學(xué)報(bào),2005,2(3):63-66.

猜你喜歡
影響因素
房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響因素及對(duì)策
零售銀行如何贏得客戶忠誠度
醫(yī)保政策對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格影響因素的探討
東林煤礦保護(hù)層開采瓦斯抽采影響因素分析
影響農(nóng)村婦女政治參與的因素分析
高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效影響因素的探索與研究
水驅(qū)油效率影響因素研究進(jìn)展
突發(fā)事件下應(yīng)急物資保障能力影響因素研究
環(huán)衛(wèi)工人生存狀況的調(diào)查分析
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)需求影響因素分析
商(2016年27期)2016-10-17 07:09:07
囊谦县| 和顺县| 屯昌县| 榆林市| 轮台县| 兴宁市| 怀柔区| 松阳县| 渭源县| 彰武县| 呼伦贝尔市| 且末县| 深州市| 锡林郭勒盟| 北海市| 澄迈县| 高青县| 东辽县| 页游| 星座| 泽库县| 山阳县| 莱芜市| 密云县| 公安县| 万荣县| 武鸣县| 盐城市| 简阳市| 台安县| 炎陵县| 革吉县| 台州市| 酒泉市| 钟祥市| 西乡县| 黎城县| 抚松县| 高碑店市| 苏尼特右旗| 新泰市|