閆德仁,張勝男,閆 婷
(內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010)
沙漠生物土壤結(jié)皮(biological soil crusts,BSC),特別是沙漠苔蘚結(jié)皮層不僅對改善風(fēng)沙地區(qū)的生態(tài)環(huán)境狀況具有良好效果,而且通過向氮素缺乏的沙漠生態(tài)系統(tǒng)中輸入氮和有機(jī)碳,對改善風(fēng)沙土理化性質(zhì)具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義。諸多研究表明[1],生物土壤結(jié)皮通過表層能量、物質(zhì)交換作用,養(yǎng)分富集,促進(jìn)風(fēng)沙土發(fā)育,而固定風(fēng)沙土上生長的維管植物通過控制風(fēng)沙危害,降低地表風(fēng)速,能夠攔截沉積足夠的粘粒和粉粒,為苔蘚結(jié)皮層發(fā)育提供了良好物質(zhì)條件,進(jìn)一步形成完整的苔蘚結(jié)皮層并覆蓋在風(fēng)沙土表面,對風(fēng)沙土演變發(fā)育具有積極的促進(jìn)作用[2]。目前,國內(nèi)諸多研究[3]表明,沙漠地區(qū)苔蘚結(jié)皮層能夠在土壤表層富集養(yǎng)分,并通過沉積粘粒和粉粒改善風(fēng)沙土物理性質(zhì)[4-6]。此外,閆德仁[7]研究了鄂爾多斯高原區(qū)沙漠生物結(jié)皮的“肥島效應(yīng)”,表明苔蘚結(jié)皮層具有明顯的養(yǎng)分表聚特征。楊元明等[8]研究了古爾班通古特沙漠生物結(jié)皮層有機(jī)質(zhì)含量的變化特征,表明0~5 cm土層是土壤有機(jī)質(zhì)的主要分布層,而生物結(jié)皮對0~5 cm土層有機(jī)質(zhì)含量的影響最為強(qiáng)烈。同樣,單飛彪[9]認(rèn)為,生物結(jié)皮層僅影響風(fēng)沙土0~5 cm養(yǎng)分含量的變化,而對5 cm以下甚至更深層次土壤養(yǎng)分含量的影響不明顯。崔燕等[10]研究表明,生物土壤結(jié)皮層的養(yǎng)分富集作用顯著,而在流沙環(huán)境下,一旦形成了生物土壤結(jié)皮層其顆粒組成含量的變化非常明顯,并且粗砂粒(0.25~0.05 mm粒徑級)含量顯著減少。張軍紅等[11]研究表明,生物土壤結(jié)皮層在增加表層有機(jī)質(zhì)、全氮及細(xì)顆粒物含量方面具有顯著作用。郭軼瑞等[6]認(rèn)為生物土壤結(jié)皮層能夠明顯增加土壤中粘粉粒和極細(xì)砂的含量,并在0~5 cm土層富集有機(jī)質(zhì)、氮、磷等養(yǎng)分。本文研究了騰格里沙漠中國科學(xué)院沙坡頭沙漠試驗(yàn)站不同年齡固沙植被下苔蘚結(jié)皮層顆粒物組成、腐殖質(zhì)以及礦物質(zhì)元素含量變化特征,對評價(jià)沙漠生物結(jié)皮及其和流動風(fēng)沙土發(fā)育的關(guān)系具有指導(dǎo)作用。
研究區(qū)位于騰格里沙漠中國科學(xué)院沙坡頭沙漠試驗(yàn)站,干燥度2.5,地帶性土壤為棕鈣土。年平均降水186.4 mm,年平均氣溫9.6℃,年平均蒸發(fā)量2880.5 mm,無霜期150~180d。固沙植被植物種主要為小葉錦雞兒(Caraganamicrophylla)、油蒿(Artemisiaordosica)、豬毛菜(SalsolacollinaPall.)、霧冰藜(Bassiadasyphylla)等,植被平均蓋度45%~50%,固沙植被建立時(shí)間分別為1956年、1964年、1981年、1990年。
根據(jù)固沙林營造時(shí)間及植被恢復(fù)情況,2017年8月在騰格里沙漠中國科學(xué)院沙坡頭研究站分別選擇1956年(植被年齡62年)、1964年(植被年齡54年)、1981年(植被年齡37年)、1990年(植被年齡28年)建立的固沙植被樣地,并以風(fēng)沙土為對照,在上述樣地采集苔蘚結(jié)皮層樣品,結(jié)皮層厚度1.0~1.5 cm。每個(gè)樣地采集3個(gè)重復(fù)測試樣品,混合后的樣品帶回室內(nèi)風(fēng)干,過0.25 mm篩備用。
采用CLY-2000激光顆粒分布儀測定顆粒組成。每個(gè)測定樣本3次重復(fù)。
采用重鉻酸鉀容量法測定樣品有機(jī)質(zhì)含量。腐殖質(zhì)組成含量采用偏磷酸鈉-氫氧化鈉提取,重鉻酸鉀容量法測定。胡敏酸E4(465μm)和E6(665μm)光密度值采用分光光度計(jì)測定。每個(gè)測試樣本2個(gè)重復(fù),其平均值作為分析數(shù)據(jù)。
采用偏硼酸鋰熔融,電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(PE ICP-OES)測定樣品中礦物質(zhì)元素含量,并換算成氧化物含量。此外,硅鐵鋁率是指用以表達(dá)土壤脫硅富鋁化程度的比值,是將SiO2與AL2O3、Fe2O3的含量分別除以二者的相對分子質(zhì)量,再求比值。計(jì)算參考如下公式:
其中,SiO2分子含量計(jì)算,SiO2含量÷60;R2O3(AL2O3、Fe2O3)分子含量計(jì)算,AL2O3含量÷102,F(xiàn)e2O3含量÷160。
測定的數(shù)據(jù)采用Excel 2003軟件進(jìn)行分析。
生物土壤結(jié)皮層是沙漠地區(qū)最具特色的地表景觀,是流動沙土固定后形成固沙風(fēng)沙土物質(zhì)和能力交換的最表層。杜曉暉[12]研究認(rèn)為“沙漠結(jié)皮不僅是沙地固定后環(huán)境變化的直觀反映,而且是由蘚類植物組成的一層活地被物,實(shí)質(zhì)也是植物群落的組成部分”。因此,沙漠地區(qū)生物土壤結(jié)皮層(即苔蘚結(jié)皮層)的出現(xiàn),不僅是流動沙地被固定的重要表征,而且對改善流動風(fēng)沙土理化性質(zhì),促進(jìn)風(fēng)沙土進(jìn)一步發(fā)育等也具有積極作用。
顆粒組成是土壤重要的物理性指標(biāo),特別是小于10μm物理性粘粒增加對土壤物理性質(zhì)影響巨大。而固沙植被能有效減少近地面風(fēng)速,同時(shí)由于固沙植被能夠有效地控制地表風(fēng)蝕以及降雨對風(fēng)沙土表層的夯實(shí)作用和土壤微生物活動逐漸為苔蘚結(jié)皮層的形成提供了有利條件,且苔蘚結(jié)皮層凸凹不平,提高了苔蘚的攔截細(xì)沙粒的能力。所以,有研究者認(rèn)為沙漠地區(qū)生物土壤結(jié)皮形成發(fā)育和細(xì)土多少有密切的關(guān)系。通常認(rèn)為,苔蘚結(jié)皮層中細(xì)顆粒含量,特別是物理性粘粒含量增加主要是受固沙植被蓋度、苔蘚結(jié)皮層粗糙表面所攔截富集的大氣降塵多少等因素影響。
從圖1看出,隨著固沙植被建立時(shí)間增加,其苔蘚結(jié)皮層小于10μm物理性粘粒含量呈現(xiàn)出增加的趨勢,其中,1956年建立的固沙植被下,苔蘚結(jié)皮層小于10μm物理性粘粒含量平均為2.90%,1964年為2.61%,1981年為2.49%、1990年為1.81%,風(fēng)沙土對照為1.25%。說明建立固沙植被后,能夠有效攔截更多的細(xì)顆粒物質(zhì),并和大氣降塵顆粒物特征有密切關(guān)系。凌裕泉等[13]認(rèn)為大氣降塵中的細(xì)顆粒物積累是流沙表面結(jié)皮形成的物質(zhì)基礎(chǔ)和必要條件。Gillette和Dobrouolski[14]認(rèn)為塵埃沉降是形成土壤結(jié)皮的原因之一,Danin[2]認(rèn)為維管植物的建立,能夠沉積足夠的粘粒和粉粒,并為生物結(jié)皮的生長提供水分環(huán)境,而一旦形成生物結(jié)皮,對土壤發(fā)育具有促進(jìn)作用。
此外,從圖1看出,在騰格里沙漠沙坡頭研究站,苔蘚結(jié)皮層顆粒物粒徑主要分布在350~400以及250~350和400~500μm范圍。其不同年度植被下,苔蘚結(jié)皮層不同粒徑顆粒物的平均含量分別為36.03%、29.57%和27.82%,風(fēng)沙土分別為36.06%、23.52%和28.95%。而苔蘚結(jié)皮層大于500μm粒徑顆粒物平均只有3.21%,風(fēng)沙土為10.22%。在渾善達(dá)克沙地多倫生態(tài)站測定苔蘚結(jié)皮層300~350、350~400μm粒徑含量分別為30.1%和32.8%,大于400μm粒徑顆粒物含量8.65%。閆德仁等[15]測定了渾善達(dá)克沙地多倫縣天然草地降塵粒徑集中分布在50~150μm范圍,而榆樹、楊樹和樟子松林地降塵粒徑集中分布在150~250μm范圍。說明不同地區(qū)苔蘚結(jié)皮層顆粒物粒徑組成含量具有相似的特征。
圖1 不同植被年度下苔蘚結(jié)皮層顆粒組成變化
土壤腐殖物質(zhì)主要包括胡敏酸(HA)和富里酸(FA),而芳香核是胡敏酸的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),這種芳香核通過含氧功能團(tuán)中H+的電離,使胡敏酸具有良好的功能,其中就包括可溶性、吸收性和酸性。所以,胡敏酸對改良風(fēng)沙土的不良結(jié)構(gòu)具有重要作用?;蛘哒f,苔蘚結(jié)皮層胡敏酸含量的增加對促進(jìn)風(fēng)沙土的形成演變過程具有積極的影響。
從表1中看出,1990到1956年固沙植被下,苔蘚結(jié)皮層有機(jī)質(zhì)含量從8.61 g/kg增加到11.95 g/kg,腐殖酸從2.10 g/kg增加到2.20 g/kg,胡敏酸含量從0.40 g/kg增加到0.90 g/kg,并且胡敏酸的光學(xué)特性E4、E6吸光值增加,E4/E6值在減少,同樣反映出隨著固沙植被建立時(shí)間的增加,苔蘚結(jié)皮層胡敏酸的芳構(gòu)化度和分子量也逐漸增加,其結(jié)構(gòu)得到改善,并進(jìn)一步影響著風(fēng)沙土演變過程。張玉蘭等[16]在中國科學(xué)院沙坡頭沙漠試驗(yàn)站研究表明,土壤中腐殖質(zhì)及其組分的含量隨著植被恢復(fù)年代的增加而呈現(xiàn)出增加趨勢,而且HA/FA值也呈現(xiàn)增加趨勢,說明植被固定改善了土壤質(zhì)量,土壤腐殖化程度增加,土壤質(zhì)量有了很大提高。陳隆亨等[17]認(rèn)為,“在不同氣候區(qū),隨著降雨量減少和溫度增高,風(fēng)沙土中HA/FA值呈現(xiàn)出減低的趨勢,并且在亞濕潤氣候下的黑鈣土區(qū),風(fēng)沙土胡敏酸分子中的芳香核縮合程度高,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜”。這就意味著,由西向東,隨著降水量增加和溫度降低,沙漠生物結(jié)皮層的腐殖質(zhì)結(jié)構(gòu)及其復(fù)雜程度呈現(xiàn)增加特征,并對改善土壤肥力特性和理化性質(zhì)具有積極的促進(jìn)作用,或者說,我國西部荒漠地區(qū)的胡敏酸結(jié)構(gòu)更趨于簡單化,分子中芳香核縮合程度也更低,對該區(qū)域風(fēng)沙土改良作用效果相對緩慢。
表1 不同植被年度下苔蘚結(jié)皮層腐殖質(zhì)特征的變化
土壤礦物質(zhì)既是植物礦質(zhì)營養(yǎng)的源泉,也是影響土壤肥力水平的重要因素。由于沙漠地區(qū)干旱、少雨、大風(fēng)等不利環(huán)境,風(fēng)沙土細(xì)顆粒物質(zhì)相對更少。而流動沙地一旦被固定,并且固沙植被下形成苔蘚結(jié)皮層后細(xì)顆粒物質(zhì)增加,進(jìn)一步改善風(fēng)沙土的全量化學(xué)組成含量。
從表2看出,沙漠苔蘚結(jié)皮層全量化學(xué)組成(SiO2除外)含量均高于對照風(fēng)沙土,且隨著固沙植被建立時(shí)間的增加,苔蘚結(jié)皮層SiO2含量呈現(xiàn)出明顯降低的趨勢。從1990~1956年時(shí)間段,SiO2含量由658.93 g/kg下降到637.29 g/kg,而對照風(fēng)沙土SiO2含量為753.71 g/kg。隨著苔蘚結(jié)皮層SiO2含量的降低,其它全量化學(xué)元素含量均呈現(xiàn)不同程度的增加趨勢。特別是苔蘚結(jié)皮層中Fe2O3、Al2O3、MnO、MgO、CaO、P2O5等含量顯著增加,對改善風(fēng)沙土養(yǎng)分狀況具有積極意義。陳隆亨等[17]認(rèn)為,隨著土壤發(fā)育,其化學(xué)成分具有增加的趨勢,這種關(guān)系既與植物生長后促進(jìn)了土壤中礦物風(fēng)化有關(guān),也受到了不斷沉積的細(xì)土物質(zhì)的影響。所以沙漠苔蘚結(jié)皮層的形成和長期保留,對改良風(fēng)沙土礦物質(zhì)元素含量及促進(jìn)風(fēng)沙土形成演變意義重大。
表2 不同植被年度下苔蘚結(jié)皮層全量化學(xué)組成含量變化 (g/kg)
硅鐵鋁率是指用以表達(dá)土壤脫硅富鋁化程度的比值。而隨著流動風(fēng)沙土固定程度的增加,SiO2/R2O3、SiO2/Al2O3、SiO2/Fe2O3比率逐漸降低[17],表明土壤發(fā)育過程逐漸向好的方向發(fā)展。
從表3看出,隨著固沙植被建立時(shí)間的增加,苔蘚結(jié)皮層硅鐵鋁率均表現(xiàn)出降低的趨勢。其中,對照風(fēng)沙土 SiO2/R2O3、SiO2/Al2O3、SiO2/Fe2O3分別為6.77、8.33和36.08;而1990年建立的固沙植被,其苔蘚結(jié)皮層分別為5.02、6.40和23.30;1964年建立的固沙植被,其苔蘚結(jié)皮層分別為3.94、5.13和16.90;1956年建立的固沙植被,其苔蘚結(jié)皮層分別為4.49、5.81和19.83。表明沙漠環(huán)境下,苔蘚結(jié)皮層中細(xì)顆粒物成分沉積量更多一些,相應(yīng)的Fe2O3、Al2O3含量也高。陳隆亨等[17]數(shù)據(jù)表明,在科爾沁沙地奈曼旗,0~10 cm土層Al2O3含量為77.30 g/kg,F(xiàn)e2O3含量為7.45 g/kg,SiO2含量為862.6 g/kg;在渾善達(dá)克沙地,正蘭旗0~16 cm土層Al2O3含量為80.70 g/kg,SiO2含量為813.8 g/kg,F(xiàn)e2O3含量為14.40 g/kg;在騰格里沙漠,中衛(wèi)縣0~1 cm土層Al2O3含量為103.20 g/kg,SiO2含量為720.1 g/kg,F(xiàn)e2O3含量為30.50 g/kg。說明沙漠苔蘚結(jié)皮層的存在對風(fēng)沙土形成演變具有促進(jìn)作用。
表3 不同植被年度下苔蘚結(jié)皮層硅鐵鋁率變化
沙漠生物結(jié)皮層不僅對固定流沙具有重要的作用,而且對改善流動風(fēng)沙土理化性質(zhì),促進(jìn)風(fēng)沙土發(fā)育等也具有積極作用。因?yàn)?,沙漠生物結(jié)皮層是在風(fēng)沙環(huán)境下,土壤顆粒物與有機(jī)物緊密結(jié)合在土壤表層而形成的一種殼狀體,主要由活的微小生物及其代謝產(chǎn)物(胞外多糖)與砂粒組成,是風(fēng)沙土物質(zhì)和能力交換的最活躍的表層。齊雁冰等[18]研究認(rèn)為,生物結(jié)皮層顆粒組成細(xì)化趨勢隨植物固定流沙時(shí)間增加而發(fā)生明顯變化,并且土壤速效養(yǎng)分、全氮以及有機(jī)碳含量也不斷增加。寧遠(yuǎn)英[19]研究表明,藻類結(jié)皮向苔蘚結(jié)皮發(fā)育過程中,粉砂逐漸增加,粗砂、細(xì)砂含量逐漸減少,而理化性質(zhì)不斷改善的固定風(fēng)沙土對苔蘚結(jié)皮的形成又具有促進(jìn)作用,不斷增加風(fēng)沙土表面苔蘚結(jié)皮層的蓋度面積,進(jìn)一步促進(jìn)了風(fēng)沙土養(yǎng)分含量的增加,并為其發(fā)育演化提供了相對豐富的物質(zhì)條件。謝靜等[20]研究表明,呼倫貝爾、科爾沁和渾善達(dá)克沙地等3個(gè)沙地優(yōu)勢重礦物為石榴石、鈦鐵礦和綠簾石,含量較多的重礦物種類有角閃石、磁鐵礦、榍石、鋯石、輝石、金紅石和電氣石。閆德仁等[7]研究表明,生物結(jié)皮層養(yǎng)分含量隨著生物結(jié)皮層形成年份延長而明顯增加,土壤細(xì)顆粒成分也表現(xiàn)出同樣的變化特征。本研究進(jìn)一步表明,風(fēng)沙環(huán)境下,隨著苔蘚結(jié)皮層形成時(shí)間增加,全量化學(xué)元素組成含量呈現(xiàn)出增加的趨勢,且苔蘚結(jié)皮層全量化學(xué)元素組成含量明顯高于對照風(fēng)沙土,而表達(dá)土壤脫硅富鋁化程度的硅鐵鋁率則顯著降低,表明沙漠苔蘚結(jié)皮層對促進(jìn)風(fēng)沙土形成演變和改良風(fēng)沙土理化性質(zhì)意義重大。同時(shí),和苔蘚結(jié)皮層中各元素含量相比,大氣降塵中礦物元素(Fe2O3、Al2O3、TiO2、P2O5、CaO、MgO)含量顯著增加,而隨著大氣降塵的落地,這些礦物元素將參與物質(zhì)循環(huán)過程,并進(jìn)一步影響風(fēng)沙土全量化學(xué)元素組成含量變化。所以,大氣降塵在促進(jìn)風(fēng)沙土演變、改善苔蘚結(jié)皮層養(yǎng)分含量等方面具有積極作用。
風(fēng)沙環(huán)境下苔蘚結(jié)皮層全量化學(xué)元素組成(SiO2除外)含量均高于對照流動風(fēng)沙土,但仍具有流動風(fēng)沙土的特征,并且隨著固沙植被建立時(shí)間增加,其苔蘚結(jié)皮層SiO2含量呈現(xiàn)出明顯降低的趨勢,其它全量化學(xué)元素含量均呈現(xiàn)增加趨勢。
苔蘚結(jié)皮層硅鐵鋁率低于對照流動風(fēng)沙土,且隨著固沙植被建立時(shí)間增加,其苔蘚結(jié)皮層硅鐵鋁率均呈現(xiàn)降低趨勢,表明苔蘚結(jié)皮層的存在對風(fēng)沙土形成演變具有促進(jìn)作用。
沙坡頭固沙植被下苔蘚結(jié)皮層顆粒物粒徑集中分布在350~400μm范圍,并隨著固沙植被建立時(shí)間增加,苔蘚結(jié)皮層<10μm粒徑的顆粒物含量增加,苔蘚結(jié)皮層有機(jī)質(zhì)、腐殖酸、胡敏酸含量增加,且胡敏酸的光學(xué)特性E4、E6吸光值增加,而E4/E6值在減少。表明苔蘚結(jié)皮層對改善風(fēng)沙土理化性質(zhì)具有重要作用。