您的账号已在其他设备登录,您当前账号已强迫下线,
如非您本人操作,建议您在会员中心进行密码修改

确定
收藏 | 浏览92 | 下载0

采用室内土柱培养的方法,研究在不同湿度(55%和80%WFPS,土壤充水孔隙度)和不同氮素供给(NH4C1和KNO3,4.5 gN/m2)条件下,外源碳添加(葡萄糖,6.4 g C/m2)对温带成熟阔叶红松混交林和次生白桦林土壤融化过程微生物呼吸和微生物碳的激发效应.结果表明:在整个融化培养期间,次生白桦林土壤对照CO2累积排放量显著高于阔叶红松混交林土壤.随着土壤湿度的增加,次生白桦林土壤对照CO2累积排放量和微生物代谢熵(qCO2)显著降低,而阔叶红松混交林土壤两者显著地增加(P<0.05).两种林分土壤由葡萄糖(Glu)引起的CO2累积排放量(9.61-13.49 g C/m2)显著大于实验施加的葡萄糖含碳量(6.4g C/m2),同时由Glu引起的土壤微生物碳增量为3.65-27.18 g C/m2,而施加Glu对土壤DOC含量影响较小.因此,这种由施加Glu引起的额外碳释放可能来源于土壤固有有机碳分解.融化培养结束时,阔叶红松混交林土壤未施氮处理由Glu引起的CO2累积排放量在两种湿度条件下均显著大于次生白桦林土壤(P<0.001);随着湿度的增加,两种林分土壤Glu引起的CO2累积排放量显著增大(P<0.001).单施KNO3显著地增加两种湿度的次生白桦林土壤Glu引起的CO2累积排放量(P<0.01).单施KNO3显著地增加了两种湿度次生白桦林土壤Glu引起的微生物碳(P<0.001),单施NH4C1显著地

作者:吴浩浩;徐星凯;段存涛;李团胜;CHENG WeiGuo

来源:生态学报 2017 年 37卷 8期

知识库介绍

临床诊疗知识库该平台旨在解决临床医护人员在学习、工作中对医学信息的需求,方便快速、便捷的获取实用的医学信息,辅助临床决策参考。该库包含疾病、药品、检查、指南规范、病例文献及循证文献等多种丰富权威的临床资源。

详细介绍
热门关注
免责声明:本知识库提供的有关内容等信息仅供学习参考,不代替医生的诊断和医嘱。

收藏
| 浏览:92 | 下载:0
作者:
吴浩浩;徐星凯;段存涛;李团胜;CHENG WeiGuo
来源:
生态学报 2017 年 37卷 8期
标签:
微生物呼吸 微生物碳 葡萄糖 外源氮 溶解性有机碳 激发效应 冻土融化 microbial respiration microbial biomass carbon glucose nitrogen supply dissolved organic carbon stimulating effect thawing of frozen soil
采用室内土柱培养的方法,研究在不同湿度(55%和80%WFPS,土壤充水孔隙度)和不同氮素供给(NH4C1和KNO3,4.5 gN/m2)条件下,外源碳添加(葡萄糖,6.4 g C/m2)对温带成熟阔叶红松混交林和次生白桦林土壤融化过程微生物呼吸和微生物碳的激发效应.结果表明:在整个融化培养期间,次生白桦林土壤对照CO2累积排放量显著高于阔叶红松混交林土壤.随着土壤湿度的增加,次生白桦林土壤对照CO2累积排放量和微生物代谢熵(qCO2)显著降低,而阔叶红松混交林土壤两者显著地增加(P<0.05).两种林分土壤由葡萄糖(Glu)引起的CO2累积排放量(9.61-13.49 g C/m2)显著大于实验施加的葡萄糖含碳量(6.4g C/m2),同时由Glu引起的土壤微生物碳增量为3.65-27.18 g C/m2,而施加Glu对土壤DOC含量影响较小.因此,这种由施加Glu引起的额外碳释放可能来源于土壤固有有机碳分解.融化培养结束时,阔叶红松混交林土壤未施氮处理由Glu引起的CO2累积排放量在两种湿度条件下均显著大于次生白桦林土壤(P<0.001);随着湿度的增加,两种林分土壤Glu引起的CO2累积排放量显著增大(P<0.001).单施KNO3显著地增加两种湿度的次生白桦林土壤Glu引起的CO2累积排放量(P<0.01).单施KNO3显著地增加了两种湿度次生白桦林土壤Glu引起的微生物碳(P<0.001),单施NH4C1显著地