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1土壤水热条件对东北森林土壤表面CO_2通量的影响显示文摘东北地区森林生态系统因其面积大,碳贮量高而在本地区和我国碳平衡中占有重要的地位。土壤表面CO2通量(RS)作为陆地生态系统向大气圈释放的主要CO2源,其时空变化直接影响到区域碳循环。该研究采用红外气体分析法比较测定我国东北东部次生林区6个典型的森林生态系统的RS及其相关的土壤水热因子,并深入分析土壤水热因子对RS的影响。研究结果表明:影响RS的主要环境因子是土壤温度、土壤含水量及其交互作用,但其影响程度因生态系统类型和土壤深度而异。包括这些环境因子的综合Rs模型解释了67.5%,90.6%的Rs变异。在整个生长季中,不同生态系统类型的土壤温度差异不显著,而土壤湿度的差异显著(α=0.05)。蒙古栎(Quercus mongolica)林、红松(Pinus koralensis)林、落叶松(Larix gmelinii)林、硬阔叶林、杂木林和杨桦(Populus davidiana-Betola platyphylla)林的Rs变化范围依次为:1.89—5.23μmol CO2·m^-2·s^-1,1.09—4.66μmol CO2·m^-2·s^-1,0.95—3.52μmol CO2·m^-2·s^-1,1.13—5.97μmol CO2·m^-2·s^-1,1.05—6.58μmol CO2·m^-2·s^-1和1.11—5.76μmol CO2·m^-2·s^-1。Rs的季节动态主要受土壤水热条件的驱动而呈现单峰曲线,其变化趋势大致与土壤温度的变化相吻合。Q10从小到大依次为:蒙古栎林2.32,落叶松林2.57,红松林2.76,硬阔叶林2.94,杨桦林3.54和杂木林3.55。Q10随土壤湿度的升高而增大;但超过一定的阈值后,土壤湿度对Q10起抑制作用。该研究结果强调对该地区生态系统土壤表面CO2通量的估测应同时考虑土壤水热条件的综合效应。杨金艳 王传宽 2006植物生态学报2006,30,2:95
2水热条件对锡林河流域典型草原退化群落土壤呼吸的影响显示文摘采用碱液吸收法对锡林河流域温带典型草原一退化群落的土壤呼吸进行了测定 ,并分析了温度和水分对土壤呼吸的影响 ,结果表明 :1 )土壤呼吸总体趋势是夏季高 ,其它季节低 ,但季节动态呈现不规律的波动曲线 ;2 )气温、地表温度以及 5cm、1 0cm、1 5cm和 2 5cm的土壤温度均与土壤呼吸速率呈显著的指数关系 ,温度对土壤呼吸的影响在低温时比高温时更显著 ;3) 0~ 1 0cm和 1 0~ 2 0cm土层的土壤含水量均与土壤呼吸速率呈显著的线性关系 ,消除气温的影响后则呈更为显著的乘幂关系 ;4)根据变量在p =0 .0 5水平上的多元回归分析结果得到关于土壤呼吸与气温和 1 0~ 2 0cm土壤含水量的关系模型 :y =5 91 1 .648×e0 .0 42 1 6Ta×M20 .90 758(R2 =0 .8584,p <0 .0 0 0 1 ) ,这一模型比单变量模型能更好地解释土壤呼吸的变化情况 ;5)实验期间土壤呼吸的平均速率为 661 .35mgC·m-2 ·d-1 ,以气温、地表温度以及 5cm、1 0cm、1 5cm和 2 5cm的土壤温度为依据得到的Q1 0 值依次为 1 .63、1 .47、1 .52、1 .70、1 .90、1 .97。陈全胜 李凌浩 韩兴国 阎志丹 王艳芬 袁志友 2003植物生态学报2003,27,2:134
3土壤呼吸对温度升高的适应显示文摘土壤呼吸是陆地生态系统碳循环的重要环节之一 ,其对温度升高的敏感程度在相当大的程度上决定着全球气候变化与碳循环之间的反馈关系。土壤呼吸对温度升高的适应是个比较普遍的现象 ,其表现形式主要为随着温度的持续升高和升温时间的延长 ,土壤呼吸对温度升高反应的敏感程度下降。产生这一现象的机制包括影响因子主导地位的转移和温度以外其他因子的协同变化。土壤呼吸对温度升高的适应可以视为碳循环对全球变暖的负反馈效应 ,它可能会在一定程度上缓和陆地生态系统对全球气候系统之间的耦合作用 ,并且导致土壤呼吸对全球温度升高响应的时空差异。由于目前生态系统模型多数没有考虑土壤呼吸的对温度升高的适应性 ,而采用统一的 Q1 0 值 。陈全胜 李凌浩 韩兴国 董云社 王智平 熊小刚 阎志丹 2004生态学报2004,24,11:78
4西双版纳热带季节雨林与橡胶林土壤呼吸显示文摘季节雨林和橡胶(Hevea brasiliensis)林是西双版纳热带森林生态系统中原始林和大面积种植人工林的两种代表类型。热带季节雨林层次结构复杂,多样性丰富,而橡胶林结构简单,乔木层只有橡胶树1种。应用碱吸收法,研究了这两种植被类型土壤呼吸速率、地下5cm土壤温度、气温和土壤含水率的季节变化规律,以及土壤呼吸速率与地下5cm土壤温度、气温和土壤含水率的关系。结果表明1)季节雨林和橡胶林土壤呼吸速率、土壤温度、气温和土壤含水率都有明显的季节变化,而且两种林型的变化趋势基本一致;2)季节雨林和橡胶林土壤呼吸速率与地下5cm土壤温度和气温之间具有显著的指数相关关系,显著水平达1%,与地下5cm温度的相关性(r2分别为0.87和0.82)明显高于与气温的相关性(r2分别是0.80和0.72);3)季节雨林和橡胶林土壤呼吸速率与土壤含水率具有显著的线性相关(r2分别是0.73和0.63),显著水平达1%;4)橡胶林的土壤呼吸速率明显高于季节雨林,这与两种林型的结构有关;5)季节雨林和橡胶林土壤呼吸的Q10分别为2.16和2.18,比文献报道的热带土壤的Q10(1.96)稍高。房秋兰 沙丽清 2006植物生态学报2006,30,1:79
5土壤温度和水分对不同类型沙丘土壤呼吸的影响显示文摘通过实验室土壤培养试验,测定了不同土壤温度(8,18,28,38℃)和含水量对科尔沁退化沙质草地不同生境(流动沙丘,半固定沙丘和固定沙丘)土壤呼吸的影响。结果表明,在8~38℃范围内,土壤呼吸速率与温度呈正相关。在含水量为田间持水量(WFC)的5%~65%范围内,3种类型的土壤呼吸速率随含水量的增加而升高,当超过该范围时,流动沙丘的土壤呼吸速率仍呈上升趋势,而38℃培养条件下的半固定沙丘和18-38℃下的固定沙丘的土壤呼吸速率呈下降趋势。土壤温度和水分对土壤呼吸作用存在明显的交互效应,不同类型沙化土壤呼吸作用强弱存在显著差异。温度系数Q10值随含水量的变化为:流动沙丘L90~2.15,半固定沙丘1.80~2.13,固定沙丘1.82~2.16。李玉强 赵哈林 赵学勇 张铜会 移小勇 2006干旱区资源与环境2006,20,3:51
6水分和温度对若尔盖湿地和草甸土壤碳矿化的影响显示文摘土壤碳矿化及其温度和水分敏感性是研究生态系统碳循环的重要指标。以若尔盖高寒湿地和草甸为对象,在不同水分(70%,100%,130%饱和含水量(SSM))和温度(5,10,15,20,25℃)培养下定期测定土壤碳矿化速率(或土壤微生物呼吸速率),探讨水分和温度对高寒湿地和草甸土壤碳矿化的影响,为揭示未来暖干化对若尔盖地区碳贮存及其碳汇功能的潜在影响提供科学依据。实验结果表明:增温显著促进了高寒湿地和草甸土壤碳矿化,而水分过高会抑制土壤碳矿化;此外,高寒湿地土壤碳矿化速率高于高寒草甸。土壤水分和草地类型对土壤碳矿化温度敏感性(Q10)的影响比较复杂。高寒草甸Q10随水分升高而显著升高,培养7 d时的Q10变化趋势为70%SSM(1.21)<100%SSM(1.76)<130%SSM(2.80),培养56 d的Q10从1.17上升为4.53。高寒湿地的Q10在培养7 d差异不显著,但整个56 d培养期内Q10随水分升高而显著增加。在评估暖干化对若尔盖地区碳贮量和碳汇功能的影响时,应更加重视高寒草甸和高寒湿地Q10对水分和温度变化的不同响应。王丹 吕瑜良 徐丽 张洪轩 王若梦 何念鹏 2013生态学报2013,33,20:51
7长白山地区红松树干呼吸的研究显示文摘采用土壤呼吸气室于2003年5~10月测定了长白山阔叶红松林主要树种红松不同径阶不同方位的树干呼吸,同时监测了树干温度和林内温度.结果表明,树干呼吸速率具有明显的季节变化趋势,呈单峰曲线,8月出现最大值,2月呼吸速率最低.树干呼吸速率与树干温度具有显著幂指数关系,同时表现出大径阶树干呼吸速率与温度因子间曲线拟合效果好于小径阶红松.不同径阶树干呼吸速率均呈南面高于北面,并随树干径阶的减小南北面呼吸速率差异降低.不同径阶红松树干平均维持呼吸占总树干呼吸6363%,红松树干径阶越大维持呼吸所占比例越大.依树干径阶大小顺序分别为6676%、7329%和5084%.不同径阶红松树干呼吸Q10值在256~332之间,利用呼吸Q10值分别获得不同径阶树干Rt和Rm的季节变化趋势.因此,当估算生态系统呼吸时应考虑树干不同部位和不同径阶之间的差异.王淼 姬兰柱 李秋荣 肖冬梅 刘海良 2005应用生态学报2005,16,1:41
8川西亚高山针叶林土壤呼吸速率与不同土层温度的关系显示文摘采用密闭气室红外CO2分析法(IRGA),在野外连续定位测定了川西亚高山冷杉原始林的土壤呼吸,并对其不同土层(0、5、10、15和20cm)的温度进行了同步测定.在此基础上,分析了土壤呼吸的日、季节动态变化,及其与不同土层温度的关系和土壤呼吸Q10值变化.结果表明:冷杉原始林土壤呼吸呈现明显的日变化和季节变化.土壤呼吸的日最高值出现在12:00—14:00,最低值出现在8:00—10:00,与土壤表面温度的日变化一致;土壤呼吸的季节变化表明:7—8月的土壤呼吸高于9—11月,与不同土层温度季节变化规律一致;土壤呼吸与不同土层温度呈显著的指数增长关系,土壤呼吸速率与土壤15cm深处温度的相关性明显高于其它土层;利用Q10模型计算0~20cm各土层的Q10值分别为2·36、4·75、4·90、6·27和5·46,表明海拔高、温度低的环境条件下,土壤呼吸的Q10值偏高.陈宝玉 刘世荣 葛剑平 王辉 常建国 孙甜甜 马姜明 施恭暕 2007应用生态学报2007,18,6:49
9东北温带次生林与落叶松人工林的土壤呼吸显示文摘2006年5—10月,使用Li-6400-09土壤呼吸系统测定了黑龙江省帽儿山地区温带次生林转化为落叶松人工林后土壤呼吸速率(Rs)的变化.结果表明:次生林与落叶松人工林土壤呼吸速率的日变化均呈单峰型曲线,与地温的日变化趋势相似.测定期间内,次生林和落叶松人工林Rs的变化范围分别为0.43~7.26μmol CO2·m^-2·s^-1和0.63~4.70μmol CO2·m^-2·s^-1,最大值出现在7—8月,最小值出现在10月.5-8月,次生林的Rs明显高于落叶松人工林.次生林和落叶松人工林枯落物层呼吸速率的季节变化范围分别为-0.65~1.26μmol CO2·m^-2·s^-1和-0.43~0.47μmol CO2·m^-2·s^-1.两林分中的Rs与土壤温度均呈明显的指数相关,且与5cm深地温相关最紧密.用5cm地温估算的次生林和落叶松人工林Q10分别为3.61和3.07.次生林的Rs与10—20cm土壤含水率相关显著,而落叶松人工林的Rs与土壤含水率无明显相关.周海霞 张彦东 孙海龙 吴世义 2007应用生态学报2007,18,12:47
10杉木人工林林地土壤CO_2释放量及其影响因子的研究显示文摘采用碱液吸收法对湖南省会同生态定位站郁闭杉木人工林林地土壤CO2 释放量进行测定 ,并分析温度、水分和土壤C N比对林地土壤CO2 释放量的影响。结果表明 :郁闭杉木人工林林地土壤CO2 释放量在 0 10 5 2~0 5 5 90g·m- 2 h- 1 之间变化 ,且具有一定的季节变化规律 ,总体趋势是夏季高 ,其他季节低 ;林地土壤CO2 释放量与林内气温、土壤各层 (0、5、10、15、2 0cm)温度和土壤各层 (0、10、2 0cm)含水量在一定范围内呈一元线性正相关 ,与土壤C N比也呈一元线性正相关 ;以林内气温、土壤各层 (0、5、10、15、2 0cm)温度为依据得到的Q1 0 依次为 2 0 8、2 2 2、1 94、2 2 8、2 5 1、2 2 3;林地土壤CO2 释放量与林内气温的相关性最强 ,为极显著相关 ,偏相关系数为 0 916 (p <0 0 1) ,与土壤各层 (0、5、10、15、2 0cm)温度也是极显著相关 ,偏相关系数均在 0 818以上 (p <0 0 1) ,但与土壤C N比和土壤各层 (0、10、2 0cm)含水量相关不显著 ,偏相关系数为 0 4 5 2~ 0 6 12 (p >0 0 5 )方晰 田大伦 项文化 闫文德 康文星 2005林业科学2005,41,2:40
11西双版纳热带季节雨林与橡胶林土壤呼吸的季节变化显示文摘采用挖壕沟法与红外气体分析法,研究了西双版纳热带季节雨林和人工橡胶林内土壤呼吸包括根系呼吸、异养呼吸的干湿季动态变化.结果表明:季节雨林内土壤呼吸和异养呼吸速率均显著大于橡胶林(P<0.01),但根系呼吸差异不显著;土壤温湿度是呼吸速率变化的主要影响因子,季节雨林和橡胶林内土壤呼吸和异养呼吸速率均为雨季>干热季>雾凉季,但季节雨林内根系呼吸为雨季>雾凉季>干热季,而橡胶林内为雾凉季>雨季>干热季;季节雨林内根系呼吸对土壤呼吸的贡献率(29%)小于橡胶林(42%,P<0.01),而季节雨林内异养呼吸对土壤呼吸的贡献率为71%、橡胶林为58%;当5cm土壤温度在12℃~32℃范围内变化时,季节雨林内土壤呼吸及根系呼吸、异养呼吸的Q10值均大于橡胶林,且异养呼吸的Q10值最大而根系呼吸的Q10值最小.卢华正 沙丽清 王君 胡文艳 吴兵霞 2009应用生态学报2009,20,10:37
12模拟氮沉降对北亚热带落叶阔叶林土壤呼吸的影响显示文摘于2008年4月~2009年4月在龙王山北亚热带落叶阔叶林地进行模拟氮沉降试验,利用静态箱-气相色谱法测定土壤呼吸,研究氮沉降增加对森林土壤呼吸的影响.结果表明,氮沉降没改变土壤呼吸的季节性变化规律和日变化规律.与对照(CK)相比,低氮(TL)、中氮(TM)和高氮(TH)处理使森林土壤年平均呼吸速率分别降低了8.51%、9.74%和11.24%,使日平均呼吸速率分别降低了4.42%、11.09%和12.17%.森林土壤呼吸与土壤温度存在极显著的指数关系(p<0.01),CK、TL、TM和TH的土壤呼吸温度敏感系数(Q10)分别为2.53、3.22、2.64和2.92,氮沉降提高了林地土壤呼吸的温度敏感系数.本研究表明,氮沉降显著降低了森林土壤呼吸,但提高了土壤呼吸的温度敏感性.胡正华 李涵茂 杨燕萍 陈书涛 李岑子 申双和 2010环境科学2010,31,8:34
13放牧对若尔盖高寒草甸土壤氮矿化及其温度敏感性的影响显示文摘过度放牧和气候暖干化是若尔盖高寒草甸面临的严峻生态问题,它对土壤氮矿化过程的影响将在某种程度上决定高寒草甸生态系统的氮素利用状况。基于野外放牧实验,(禁牧(CK)、轻度放牧(L)、中度放牧(M)、重度放牧(H)),通过室内培养方法(5、10、15、20、25℃),探讨了不同放牧强度对若尔盖高寒草甸土壤氮矿化及其温度敏感性的影响。实验结果表明:放牧增加了土壤硝化速率和净氮矿化速率,其整体趋势为L>M>H>CK。培养温度较低时(5—10℃),温度升高对硝化和净氮矿化速率无显著影响,而培养温度较高时(15—25℃),温度升高显著增加了硝化和净氮矿化速率。土壤硝态氮和无机氮积累量随培养时间增长显著增加,而铵态氮无显著增长。此外,放牧显著提高了土壤氮矿化的温度敏感性,重度放牧样地的土壤具有最高的氮矿化温度敏感性(Q10=2.72)。上述结果预示着在未来温度升高情景下,重度放牧将使土壤氮矿化速率的增速更快,短期内将通过提高氮的可利用性促进植物生长,但长远而言可能加速土壤氮素流失,从而对植物生长和高寒草甸生态系统结构与功能造成负反馈效应。赵宁 张洪轩 王若梦 杨满业 张艳 赵小宁 于贵瑞 何念鹏 2014生态学报2014,34,15:29
14西藏高原草原化小嵩草草甸生长季土壤微生物呼吸测定显示文摘以西藏当雄县草原化小嵩草草甸生态系统为研究为对象,利用Li6400-09对生长季土壤微生物异养呼吸进行了测定。土壤异养呼吸R(h)动态与土壤温度T()变化趋势一致,尤其与5cm地温相关性最强,说明5cm地温是土壤微生物异养呼吸的主要限制因子。在生长季中土壤异养呼吸与5cm土壤温度呈现不同的函数关系:在降水比较集中的雨季(6~8月),函数关系是Rh=0.106exp0.133T;在降水相对较少的旱季(5月,9~10月),函数关系是Rh=0.18exp0.0833T。在生长季中,雨季土壤日异养呼吸量为2.4g CO2.m-2,雨季异养呼吸总量为219.6g CO2.m-2,Q 10为3.8;旱季日异养呼吸量为1.8g CO2.m-2,呼吸总量为160.2gCO 2.m-2,Q 10值为2.3。结果表明,土壤异养呼吸在降水集中的雨季对土壤温度反应更敏感,在生长季不同时期由于降水格局的影响,土壤水分对土壤微生物异养呼吸对温度的响应有调节作用。2004年生长季(5~10月)土壤异养呼吸总量达379.8gCO2.m-2。张东秋 石培礼 何永涛 徐玲玲 张宪洲 钟志明 2006自然资源学报2006,21,3:28
15内蒙古农牧交错区不同土地利用方式下土壤呼吸速率及其温度敏感性变化显示文摘2009年8–10月,采用动态气室法观测了内蒙古农牧交错区多伦县农田、弃耕和围封3种土地利用方式下,土壤呼吸速率从6:00到18:00的变化规律,分析了不同深度的土壤温度与土壤含水量对土壤呼吸速率的控制作用。结果表明,空间尺度上,不同土地利用方式的土壤呼吸速率由高到低依次为:农田>弃耕>围封;时间尺度上,土壤呼吸速率在6:00–18:00的变化趋势为单峰曲线,在12:00–15:00达到峰值,随后降低,在18:00基本恢复到6:00左右的呼吸水平,同时,土壤呼吸速率在9、10月显著降低。利用Van’tHoff指数模型研究不同深度土壤温度对土壤呼吸速率的影响发现,10–15cm深度的土壤温度对土壤呼吸速率的影响最为显著,其中,土壤呼吸温度敏感性由高到低分别为:农田>围封>弃耕。相反,由于8–10月土壤含水量变化较小,故土壤含水量与土壤呼吸速率间的相关性不显著,土壤含水量不能解释该时段土壤呼吸速率的变化。马骏 唐海萍 2011植物生态学报2011,35,2:28
16温度和水分对羊草草原土壤呼吸温度敏感性的影响显示文摘采用静态暗箱-气相色谱法对内蒙古锡林河流域羊草(Leymus chinensis)草原土壤呼吸进行测定,研究了温度和水分条件对土壤呼吸温度敏感性系数Q10值的影响。结果表明羊草草原土壤呼吸与5cm地温具有很好的指数关系(r2=0.338~0.858,P<0.001~0.08),Q10介于1.15~2.25之间,均值为1.72。Q10值与5cm地温呈负相关关系(r2=0.407),而与0~10cm土壤水分含量呈显著的二次函数关系(r2=0.872,P<0.05)。在较低含水量时Q10值随着水分含量的上升而增大,当土壤水分含量较高时转而减小。以往大多数研究认为Q10值与土壤水分含量呈正相关关系,这可能是土壤水分跨度不足造成的,极端的水分条件对Q10值具有重要影响。罗光强 耿元波 2009生态环境学报2009,18,5:25
17灌溉量对灌浆期麦田土壤呼吸的影响显示文摘土壤呼吸是陆地生态系统碳循环的重要环节,在维持全球碳平衡中发挥着十分重要的作用。全球气候变暖会改变大气环流和全球水文循环,研究土壤水分状况对土壤呼吸的影响机理对于预测未来土壤碳储量变化具有重要意义。本文通过人为控制灌溉量,研究了灌溉量对灌浆期麦田土壤呼吸的影响,结果表明:在水分亏缺下,土壤呼吸随着灌溉量的增大而增强,但过量灌溉会抑制土壤呼吸,而这种抑制作用会随着时间的推移而消退。Q10与灌溉量之间呈抛物线关系,在灌溉量较小的情况下,Q10随灌溉量的增加而增大,过量灌溉时随灌溉量的增加而减小。王建林 赵风华 欧阳竹 2010华北农学报2010,25,3:26
18中国南亚热带森林不同演替阶段土壤呼吸的分离量化显示文摘量化森林土壤呼吸(RS)及其组分对准确地评估森林土壤碳吸存极其重要。该文以鼎湖山南亚热带季风常绿阔叶林及其演替系列针阔叶混交林和马尾松(Pinus massoniana)林为研究对象,采用挖壕沟法结合静态气室CO2测定法对这3种林分类型的RS进行分离量化。结果表明:鼎湖山3种森林演替系列上的森林RS及其组分(自养呼吸RA、异养呼吸RH)均呈现出明显的季节动态,表现为夏季最高、冬季最低的格局。在呼吸总量上,季风常绿阔叶林显著高于针阔叶混交林和马尾松林,但混交林与马尾松林之间差异不显著;RA除季风常绿阔叶林显著大于针阔叶混交林外,其余林分之间差异不显著;对于RH来说,3个林分之间均无显著差异。随着森林正向演替的进行,由马尾松林至针阔叶混交林至季风常绿阔叶林,RA对土壤总呼吸的年平均贡献率分别为(39.48±15.49)%、(33.29±17.19)%和(44.52±10.67)%,3个林分之间差异不显著。方差分析结果表明,土壤温度是影响RS及其组分的主要环境因子,温度与RS及其组分呈显著的指数关系;土壤含水量对RS的影响不显著,甚至表现为轻微的抑制现象,但未达到显著性水平。对温度敏感性指标Q10值的分析表明,3个林分均为RA的温度敏感性最大,RH的温度敏感性最小。韩天丰 周国逸 李跃林 刘菊秀 张德强 2011植物生态学报2011,35,9:25
19微生物群落对土壤微生物呼吸速率及其温度敏感性的影响显示文摘通过灭菌和重新接种不同土壤微生物群落的方法,探索了改变土壤微生物群落对土壤微生物呼吸速率及其温度敏感性的影响.结果表明,灭菌海伦黑土接种未灭菌的哈尔滨黑土、封丘潮土和祁阳红壤后,15℃时土壤CO2的累积释放量分别为684.25、753.97和644.91μg,25℃时土壤CO2的累积释放量分别为963.06、1 015.44和852.31μg,35℃时土壤CO2的累积释放量分别为1 252.55、380.36和1 177.88μg;土壤CO2的累积释放量随接种剂土壤pH增加而增加,而与接种剂土壤有机质含量高低、接种剂土壤与被接种土壤的地理距离无关.15、25和35℃时,接种不同微生物群落的土壤呼吸速率表现差异的持续时间分别为104、277和1 177 h,差异持续时间随培养温度增高而延长.接种未灭菌的哈尔滨黑土、封丘潮土和祁阳红壤后,土壤呼吸温度敏感性指数Q10在0~104 h分别为1.63、1.49和1.80,在0~277 h分别为1.43、1.39和1.46,在0~1 609 h分别为1.35、1.35和1.35;呼吸温度敏感性随接种剂土壤pH降低而增加,随培养时间延长而减小.本研究表明改变土壤微生物群落将影响土壤微生物呼吸速率及其温度敏感性.范分良 黄平容 唐勇军 李兆君 梁永超 2012环境科学2012,33,3:26
20下辽河平原玉米田土壤呼吸初步研究显示文摘以玉米田作为研究对象,分析了土壤呼吸速率的季节变化规律及环境因子的作用,旨在通过了解农田CO2吸收与排放的动态变化,为探索该地区碳收支机理提供试验依据。试验采用静态箱/气相色谱(GC)法测定了下辽河平原典型玉米田的土壤呼吸速率。结果表明,玉米田土壤呼吸速率具有明显的变化规律,玉米生长旺盛期土壤呼吸速率值保持在较高水平,3种处理的平均土壤呼吸速率分别为:施N肥处理(N150)为215.67 mg.m-2.h-1;未施N肥处理(N0)为192.48 mg.m-2.h-1;无作物对照(CK)为137.13 mg.m-.2h-1。土壤温度Q10和土壤水分是影响土壤呼吸的重要因素。地下5 cm的土壤温度与土壤呼吸有显著的相关性。在夏季(6至8月)的土壤水分与土壤呼吸间存在较为明显的互为消长关系。施肥可明显增强土壤呼吸作用,N150比N0处理土壤呼吸总量增加了12.1%,N150和N0处理的土壤呼吸总量分别是CK处理的1.57和1.40倍。王重阳 王绍斌 顾江新 史奕 陈欣 2006农业环境科学学报2006,25,5:22
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