林隙大小对红松混交林3种林型土壤活性有机碳的影响

来源 :东北林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rui_lucky
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
林隙是森林景观格局中存在的一种广泛的干扰现象,林隙的形成使得到达森林群落内部的光照、空气温度、空气湿度、土壤温度、水分等小气候因子发生了显著变化,从而造成林内土壤养分等各种指标的差异。本文在小兴安岭凉水国家自然保护区选取3种不同林型:椴树红松混交林(TP),云冷杉红松混交林(PAP),枫桦红松混交林(BP)。每个林型内各选取小,中,大3个代表性的林隙将其作为试验样地,并分别以各自的郁闭林分作为对照。测定了2012年6-9月各林型不同大小林隙及郁闭林分0-10cm的土壤有机碳、微生物碳、溶解性有机碳、日矿化碳、全氮含量,并对它们进行了比较和分析,旨在阐明林隙大小对不同类型天然红松混交林土壤活性有机碳变化的影响,从而为小兴安岭林区天然红松混交林林隙更新和森林可持续经营提供基础数据。结果表明:(1)在3种天然红松混交林内,林隙大小对土壤有机碳、微生物碳、溶解性有机碳影响均不显著;仅在椴树红松混交林内,林隙大小对日矿化碳影响显著;仅在云冷杉混交林内,林隙大小对全氮含量影响显著,在其他林型内均不显著。在3种林型内,土壤有机碳、微生物碳、溶解性有机碳、全氮随月份变化差异显著;在椴树、枫桦红松混交林内,日矿化碳受月份影响不显著,在云冷杉红松混交林内却显著。(2)云冷杉红松混交林和枫桦红松混交林土壤活性有机碳指标随林隙大小的变化表现出相同的趋势,其中土壤有机碳、溶解性有机碳均表现为大林隙>小林隙>中林隙;微生物碳为中林隙>大林隙>小林隙;日矿化碳、全氮含量均为大林隙>中林隙>小林隙。椴树红松混交林内土壤有机碳、全氮随林隙大小变化均为中林隙>小林隙>大林隙;微生物碳排序为小林隙>大林隙>中林隙;溶解性有机碳、矿化碳均随林隙面积增大而增高为大林隙>中林隙>小林隙。土壤有机碳、溶解性有机碳、日矿化碳含量在3种林型内均表现为林隙内>郁闭林分;微生物碳在椴树、云冷杉红松混交林内均为林隙内>郁闭林分,枫桦红松混交林内却相反;在椴树、枫桦红松混交林内,全氮含量为林隙内<郁闭林分,云冷杉红松混交林内却相反。(3)土壤有机碳、微生物碳、溶解性有机碳在不同林型林隙内的含量均表现出云冷杉红松混交林>椴树红松混交林>枫桦红松混交林的趋势;日矿化碳为枫桦红松混交林>椴树红松混交林>云冷杉红松混交林;全氮含量为椴树红松混交林>云冷杉红松混交林>枫桦红松混交林。云冷杉红松混交林和枫桦红松混交林内土壤活性碳指标含量均表现为微生物碳>溶解性有机碳>日矿化碳,椴树红松混交林内为微生物碳>日矿化碳>溶解性有机碳。(4)在3种不同红松混交林内土壤有机碳、溶解性有机碳、日矿化碳、微生物碳、全氮随月份变化大部分都表现出单峰形式,在7月或8月达到峰值,仅椴树、云冷杉红松混交林土壤微生物碳在6月达到峰值,云冷杉红松混交林内全氮含量在9月达到峰值。
其他文献
电视的声音诉诸听觉,而电视的画面诉诸视觉,声音和画面这两大元素在电视中哪个更重要呢?电视理论界对此问题曾有过争论。要弄清这个问题,要从电视的新闻性和艺术性两个方面去
“打工不如开店”,和许多女孩子一样,大学毕业后,李晓锐也一直梦想着能够自己创业。     “打工不如开店”,和许多女孩子一样,大学毕业后,李晓锐也一直梦想着能够自己创业。李晓锐原来的工作是做导游,但她觉得“这个工作不稳定,收入波动大,一直感觉漂泊不定。”2005年底,李晓锐从原公司离职,不想再做这行了。  “从2006年年初有开店的想法到盘下一家小童装店,我只用了一个月的时间,现在想想,当初是太着
试验中,经过形态鉴定和分子鉴定相结合的方法,从试材橡胶木和马尾松上筛选分离鉴定得到8个木材蓝变菌和蓝变控制菌种,其中蓝变菌2个和控制菌种6个。两个蓝变菌分别是:松球壳