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陆地生态系统中的碳(C)循环是全球碳循环的重要组成部分。土壤作为最大的碳库,是温室气体的源和汇,在全球碳收支中占主导地位。土壤C循环受到土壤本身性质与外部环境的共同作用。施肥和水分条件是稻田土壤C循环的二个关键因素,稻田土壤因长期处于淹水环境,形成了特殊的厌氧环境,导致其固C潜力与旱地土壤存在差异。施肥等管理措施对土壤有机C周转产生重要影响,而施肥对不同深度土壤的效果也大不一样。用葡萄糖作为土壤中的易利用态有机碳的典型代表,阐明外源C在不同施肥方式下,各土层土壤中的C周转以及分配规律。其结果对提高土壤肥力,增加稻田土壤C的固持,为未来稻田土壤的可持续管理提供理论依据。因此,本研究选取宁乡长期定位实验点土壤,采集四种土壤样本:秸秆有机肥土壤(M)、有机无机配施土壤(MNPK)、无机化肥土壤(NPK)和不施肥土壤(Control)。每种处理采集四种不同深度的土壤,按10cm等深间距采样至40cm。室内模拟试验设置未添加葡萄糖组和葡萄糖添加组。以13C标记葡萄糖模拟土壤中的易利用态有机C进行示踪试验。本研究为阐明不同施肥方式以及不同深层土壤C矿化、转化特征,以及微生物调控的稻田土壤C周转机制和激发效应产生过程提供了理论依据,主要结果如下:(1)长期施肥管理,促进了各处理C02的释放,提升了各处理C、N含量,增加了BG、NAG、XYL酶活性。长期有机无机配施的土壤CO2累积排放量,MBC、MBN、MBP、SOC含量均高于其它施肥处理土壤,施肥土壤高于不施肥土壤。施肥对耕作层(0~20 cm)以上指标的促进效果要高于犁底层土壤(20~40 cm)。(2)外源C的添加促进了C02的排放,随着土层深度的增加CO2释放量减少。外源C的输入刺激了各土层土壤不同程度的正激发效应,各土壤20~40 cm土层(低MBC)的正激发效应持续时间更长,在培养后期大多表现为微弱的正激发或者负激发。长期施肥土壤0~20 cm土层(高MBC)产生正激发持续时间较短但强度较大,随后迅速减弱,负激发逐渐增强。(3)随着土层深度的加深(MBC降低),外源C以慢库为主转变为以快库为主(0~30 cm)。0~10 cm(高MBC)土层主要以快速转化碳库为主。而30~40 cm的底层土壤,由于土壤中微生物活性较低,施肥与外源碳的添加并不能刺激微生物活性的增加,导致该土层土壤以慢库为主。(4)外源葡萄糖输入后,一部分C迅速溶解于土壤上层水溶液中。导致各处理土壤不同土层水溶液中的pH、可溶性有机碳(DOC)含量迅速升高,水溶液中的铵态氮NH4+-N含量降低。一部分C进入土壤中被微生物同化利用,导致各处理土壤不同土层MBC、MBN含量迅速提高,而各处理土壤MBP、NH4+-N含量降低。随着培养时间的推移,以上指标在土壤与土壤溶液中的含量均有所下降。外源C输入后对各施肥处理的影响大小为:MNPK>M>NPK>Control,耕作层土壤对外源C的响应要高于犁底层土壤。(5)、外源C输入后,将对土壤酶活性产生影响,使得培养初期其它养分元素受限。微生物的调控抑制了BG、XYL酶活性,促进了NAG酶活性。各土层土壤酶活性与未添加C土壤一致,但10-20 cm土层对外源C的响应最为强烈。