【摘 要】
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枯落物是连接土壤和植物的纽带,其分解对土壤有机碳循环具有重大影响.本研究通过采用室内分解培养法,添加黄土丘陵区典型植物枯落物于土壤中,观测其中土壤总有机碳、微生
【机 构】
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西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100;西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨陵,712100西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨陵,712100
【出 处】
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第十五届海峡两岸三地环境资源与生态保育学术研讨会
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枯落物是连接土壤和植物的纽带,其分解对土壤有机碳循环具有重大影响.本研究通过采用室内分解培养法,添加黄土丘陵区典型植物枯落物于土壤中,观测其中土壤总有机碳、微生物量碳、轻组有机碳以及磷脂脂肪酸含量,研究不同枯落物分解对土壤微生物群落特征和有机碳形态的影响.研究表明:空白土壤总有机碳稳定在2.60~2.90 g kg-1,添加枯落物处理的有机碳含量在8.80~13.90 g kg-1.添加枯落物后土壤总有机碳、可溶性碳和轻组有机碳都明显高于不添加枯落物土壤.随着培养过程中有机碳的矿化损失,土壤总有机碳呈逐渐减小的趋势.可溶性有机碳在培养的第七天开始有所增加,后逐渐减小;在培养的第14 天,添加长芒草的土壤可溶性有机碳达到最大,且轻组有机碳分解完全,而添加铁杆蒿和百里香则在培养的第28 天才得到该结果.空白土壤总磷脂脂肪酸含量在1.71~6.91 nmolg-1之间,添加枯落物土壤磷脂脂肪酸含量大于空白土壤,变化范围在5.78~61.79 nmol g-1.随着枯落物的分解,各处理土壤微生物总PLFA含量均逐渐减少;与空白土壤相比,添加不同枯落物后土壤微生物群落中真菌所占比例均增大.添加枯落物处理的土壤总PLFA 含量、真菌的相对含量以及真菌/细菌均表现为百里香>铁杆蒿>长芒草,而细菌和革兰氏阳性菌的相对含量表现为百里香<铁杆蒿<长芒草.多元统计分析结果说明土壤微生物量碳的变化主要是来源于土壤中真菌数量的变化.枯落物分解过程中,土壤有机碳转化和微生物群落协同进行,真菌对土壤中有机碳的转化起主要作用.
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