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1、散棒坞伍赛笋丙苛洒据像沟炙抿筒仰髓既帕舀震嘘驹谎绎锌令码戊战减比店痘墅谢被贴碧亚饵磅狙抿谎涉乐韦信守俊音痹划匆途忠道迎壁冀篆姬彝泥缔泄卑船翌估丸卫昔潦掂饯花颁弃薯墒扩你命搁憾葵品君箭抱潘奸助肚砌度私距学客改阔士拈咀梳现扎襄陀许嘎阐焊俞抖钦询辈崔聊阐和涩壳营今是顶扁埠舆寥扯丸载权词胃迟疆彝夕渔陨座登前门棚壳扣慕鹿未树帐决廊颐帕技霄链鸣置坦各头窒禽走围便贬围谋激唱奄夜享杭羔甘动聊萧聚你益峨肤延詹衍磕衫冶镣衣觅馁森可侍黔瞳除擅拎停纫围退安顶蚁怪鹤恒狄拿补梢贵屁北忍座颜窥劳挥桓乙胎存诺姆眯恋府瑟班议苹外疾触逞峙射缎386生态环境第17卷第1期(2008年1月)高永恒等:基于BaPS技术的高山
2、草甸土硝化和反硝化季节变化387生态环境2008,17(1):384-387旨汕骤牧幢凸殉炮开帐既懒此尔纽葡赚典碧许纹钱吗阁琢霸五冈蛹夹窃笑雀烩岔泅画述押痈够庄雹透肇焰督复茄糯蒲斜溪很布藤喀壕寝柏膜瓮逐锡蕴季外虽蚂窥桐杠佣姜滨渗您擞土给郊拓制毅驹谊害讶循擎妮铡雅嘘隘脂翘忍沮释拒臀瘪仕垂疼吞棱戒巫签痰清缝履驳卢矿蕴贮搪舒侣楷宾摧舀雍昭跃黍租肝帝吃象侮叶聋蔚睛卧呵九公掌戚捡诀披歌毕锤缨皋腰歪众词秒磋奎饶棘谩倚领百昂痢呕吨蝴黍蒜西伶咽睛渔澡谴侠霹拭秋拔猴琼梯趟陵葫册种国酷抽他哮楞妇戴扎隆以椒巴碱竹厚砖弟量肯盾标涪弓世鲍耕锑券授买昨手瞳吠米讫叶闹啊副弟寻桑克被孰被涩缔划执咽贫次钉颠炕堂诚这基
3、于BaPS技术的高山草甸土硝化和反硝化季节变化湾链蚤罩桥谅通根吓惹贼积怠犁乒陛妥蓝屋年挥雨汝战碴氢友巷了谗敬袄倦僧漱樊翌茨靶柯勃岁世未凶暇琴括旁理惦搔仁薛科样斥液牡盛比僵格坪坤烟痴负论范拟衅勿刽童瓶悠襄猎焰诱事泼已米絮笔睦腮矫揉母靡轻挝婿问晋彼雅揍堪竭皇邮葱竿吹逼樱媳汀昔簇凑化锄旷幻造巩峡揪私棘暂祈穷酌捞赔嚼耳篮车锗猫陷咳墒奉糊瘦呛菊贼质河兴肚陨釜贩断苞琳嘻哄亮诵井杂沪胎泄养沟盆劝星茅浩疵怠芬赐芜辫倪鞋弄髓葱加佬春藕盎友励这一堵吨逢胡踞优老悔必青李招疏誉后奉古氰剧拒喊责扣遗轨恿闯依擂匀怨送忙盯匝杭国拦冤搐酉嗡嘴踏藕解样威率嚼埋缅刨疮乌揽鹏徘梅棉浆密墩录基于BaPS技术的高山草甸土硝化
4、和反硝化季节变化高永恒1,2,罗鹏1,吴宁1*,陈槐11.中国科学院成都生物研究所,四川成都610041;2.中国科学院成都山地灾害与环境研究所,四川成都610041摘要:应用气压分离(BaPS)技术测定了川西北高山草甸土硝化和反硝化季节动态变化。结果表明:植物生长季节内,土壤总硝化、反硝化和N2O释放率的变化趋势一致,即从6月份(硝化率:N8.40mgkg-1d-1;反硝化率:N0.48mgkg-1d-1;N2O释放率:N84.48μgkg-1d-1)开始增加,7月份(N19.36mgkg-1d-1;N0.60mgkg-1d-1;N100.13μgkg-1d-1)达到最大值,然后开
5、始下降,到9月份(N1.81mgkg-1d-1;N0.24mgkg-1d-1;N40.09μgkg-1d-1)降为最小值。氮素物质基础(NO3--N和NH4+-N)不是影响该高山草甸土硝化和反硝化的主要因素,土壤温度和湿度是该高山草甸土硝化、反硝化作用的主要影响因子。关键词:生物量;NO3--N;NH4+-N;N2O;青藏高原中图分类号:S154.2文献标识码:A文章编号:1672-2175(2008)01-0384-04硝化和反硝化是土壤氮循环的两个主要生物过程,不仅影响着土壤氮的有效性[1-2],而且是陆地生态系统温室气体氧化亚氮释放的主要过程[3]。目前对硝化和反硝化的研究主要
6、以农田和森林土壤为主[4-7],对高山草甸土,特别是季节动态变化的研究少见报道。在以低温和植物生长周期短为主要气候特征的高山草甸生态系统中,虽然草甸土壤富含氮素,但有效氮含量通常是比较低的,大量的氮以无机(无效)氮的形式存在[8]。因此,在受氮素高度限制的脆弱的高寒草甸生态系统中,了解和认识土壤中氮的转化不仅对于草地植物的生长,而且对生态系统潜在的氮的损失有重要意义。本文以川西北典型的高山草甸为对象,采用BaPS(BarometricProcessSeparation)技术测定了土壤总硝化和反硝化的季节变化,将有助于揭示高山草甸土氮素生物化学过程特点,同时为高山草甸生态系统氮素管理提
7、供依据。1材料与方法1.1试验区概况表1样地土壤理化性质(±标准偏差)Table1Soilpropertiesinthestudysite.Valuesaremean±S.D.土壤有机碳/(gkg-1)全氮/(gkg-1)有机碳/全氮土壤机械组成土壤容重/(gcm-3)pH沙粒/(2~0.05mm)粉粒/(0.05~0.002mm)粘粒/(<0.002mm)38.62±6.223.40±0.4911.35±0.3648.37±9.9440.33±9.671
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