不同类型凋落物对土壤有机碳矿化的影响

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时间:2017-12-07

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1、第0$卷第2期环境科学eYG)0$,QY)2"$$%年2月DQeP[=Q.DQd;8C*PDQ*DRKI),"$$%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""不同类型凋落物对土壤有机碳矿化的影响!!!!!!,"""史学军,潘剑君,陈锦盈,杨志强,张黎明,孙波,李忠佩(!#南京农业大学资源与环境科学学院,南京"!$$%&;"#中国科学院南京土壤研究所,南京"!$$$’)摘要:通过实验室凋落物培养试验,对南京紫金山地区(种典型植被凋落物的分解差异进行了比较研究

2、)结果表明,含凋落物土壤有机碳矿化包含快速分解和缓慢分解"个过程,前者日均分解量大持续时间短,后者与之相反)(种含凋落物土壤在培养初期矿化速率迅速达到最大,大小依次为狗牙根凋落物土壤(*+,-./)("0#’’1$#2")34·56!、马尾松凋落物土壤(*+,6!、麻栎凋落物土壤(*+,:;*)(!�%1$#!2)34·56!和青冈栎凋落物土壤(*+,*<=)(9#"21$#0()7.8)(!9#%01$#%%)34·56!,相互间差异均达到显著水平(!>$#$&),此顺序与凋落物初始化学元素组成关系不明显)培养0个月,含凋落物土壤有

3、34·5机碳累积矿化量分别为(:*+,-./)(00’#"!12#%%)34、(*+,:;*)(0"0#(’1!0#2’)34、(*+,7.8)("9’#0(1!0#%!)34和(*+,*<=)("(&#"!1(#&’)34)从凋落物自身分解率分析,(种凋落物在培养期间共释放了!%’#!9?"%9#!’34的*="@*,占到加入凋落物中有机碳总量的"$#"%A?0!#9$A)对有机碳矿化速率和累计矿化量变化趋势分析后发现,乘幂曲线模型能很好地描述其变化,且相关性较好)关键词:凋落物;分解;土壤有机碳;矿化速率;矿化量中图分类号:B!((;

4、C!&(#!文献标识码:;文章编号:$"&$@00$(!"$$%)$2@@!""#$%&’"()""#*#+%,-.#&’"/)%%#*&’+0’)12*34+)$54*6’+7)+#*41)84%)’+!!!!!,"""COPBKL@JKI,7;QRFEI@JKI,*ODQRFI@SFI4,T;Q

5、4"!$$%&,*VFIE;"#PI_F_K_LYZCYFGCMFLIML,*VFILL;ME5L3SYZCMFLIML,QEIJFI4"!$$$’,*VFIE)96&%*4$%:XFI4GF__L]FIMK‘E_FYILaNL]F3LI_FIGE‘Y]E_Y]S,5LMY3NYF_FYI5FM]LNEIMFLYZZYK]_SNFMEGGF__L]Z]Y3UFJFI.YKI_EFIbL]LEIEGScL5)dVL]LKG_\VYb_VE_Y]4EIFMME]‘YI3FIL]EGFcE_FYI]E_LYZYFGbF_

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