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国家自然科学基金(30870418)

作品数:3 被引量:27H指数:3
相关作者:郭大立曾辉陈莎莎刘鸿雁孙丽娟更多>>
相关机构:北京大学中国科学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇农业科学

主题

  • 2篇凋落
  • 2篇凋落物
  • 2篇土壤
  • 1篇氮磷
  • 1篇氮磷含量
  • 1篇氮输入
  • 1篇亚热带
  • 1篇植被
  • 1篇植被类型
  • 1篇天然白桦林
  • 1篇土壤呼吸
  • 1篇土壤碳
  • 1篇物量
  • 1篇细根
  • 1篇细根生物量
  • 1篇磷含量
  • 1篇矿质
  • 1篇建成区
  • 1篇降水
  • 1篇根生物量

机构

  • 3篇北京大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 3篇郭大立
  • 2篇曾辉
  • 1篇刘鸿雁
  • 1篇孟令涵
  • 1篇熊燕梅
  • 1篇陈莎莎
  • 1篇孙丽娟

传媒

  • 1篇植物生态学报
  • 1篇北京大学学报...
  • 1篇应用生态学报

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
  • 1篇2010
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
内蒙古东部天然白桦林的凋落物性质和储量及其随温度和降水梯度的变化格局被引量:11
2010年
作为碳素和养分循环的重要组分,地表凋落物如何响应全球气候变化日益受到重视。中国北方半干旱地区森林草原过渡带斑块状分布的森林对气候变化引起的水热变化的响应较为敏感,但是对这些森林地表处于不同分解阶段的凋落物的化学性质和储量的格局及其如何响应温度、降水变化的报道较少。该研究分析了内蒙古东部地区处于年平均气温和年降水量梯度上的12个天然白桦(Betula platyphylla)林不同凋落物层次(最上层的初步分解层L1,中间的半分解层L2,最下层的腐殖质层L3)的化学性质及现存量后发现:1)随着分解的进行(即从L1到L3层),氮、磷浓度显著增加,可提取物浓度基本不变,酸溶性组分(acid soluble fraction,AS)浓度下降,酸不溶性组分(acid insoluble fraction,AIF)浓度增加。2)各元素现存量均在L3层最高,表明凋落物分解缓慢,养分积累。3)年平均气温和年降水量对凋落物有机组分(AS组分和AIF组分)的性质无显著影响,但L3层元素储量随年平均气温升高而增加,可能由于年平均气温较高的地点森林生产力更高,从而导致叶凋落物量增加,但由于受水分限制(尤其是在夏天),这些地点的凋落物分解速率不变或更低,使凋落物积累更为明显。上述结果表明:腐殖质层是这些白桦林的一个重要的碳及养分库,未来在降水没有明显变化的情况下,这一区域的升温可能会增加白桦林地表凋落物储量。
陈莎莎刘鸿雁郭大立
关键词:白桦凋落物降水
深圳市不同建成区密度和植被类型下绿地土壤碳、氮、磷含量和细根生物量被引量:7
2013年
在深圳市按建成区密度(体现人类活动干扰程度)递增梯度选取3个公园为采样地点,每个采样地点选取草坪、乔木林和荔枝林3种植被类型采集土壤样品,同时以远郊的梧桐山人工林为对照,研究不同深度土壤碳、氮、磷含量和细根生物量。结果表明城区各植被类型土壤容重和pH值都显著高于远郊人工林,并高出适合植物生长的范围。城区各植被类型土壤碳、氮含量及细根生物量都低于远郊人工林。城区土壤磷含量高于远郊人工林,呈现明显的富磷化特征,特别是荔枝林土壤的富磷化现象最严重。土壤碳、氮浓度与细根生物量三者之间显著正相关,表明城市植物的生长受到土壤氮含量的限制。与此同时,城市植物的细根周转和输入能够有效维持土壤有机质含量。研究表明,城市绿地土壤碳、氮、磷含量和细根生物量受现有植被类型和建成区密度(人为干扰)的共同影响。在城市绿地建设中,种植草坪可以较快地积累土壤表层碳和氮,而荔枝林更有利于土壤深层碳和氮的积累,同时,对于城区乔木林应该减少枯枝落叶的清理以利于土壤碳、氮的积累。
孟令涵曾辉熊燕梅郭大立
关键词:细根生物量植被类型
鼎湖山亚热带常绿针阔叶混交林凋落物及矿质氮输入对土壤有机碳分解的影响被引量:9
2011年
2010年7—12月,选取鼎湖山国家级自然保护区亚热带针阔叶混交林,采用全因子控制试验,研究不同类型的凋落物(针叶和阔叶凋落物)添加及氮处理(加氮模拟氮饱和、减氮模拟根吸收)对表层(0~10cm)和下层(20~30cm)土壤有机质分解(呼吸)的影响.结果表明:2010年7—11月间,两种凋落物的添加使土壤-凋落物系统的呼吸速率显著增加,但这种影响在12月消失.减氮和加氮处理均显著增加了土壤-凋落物系统的呼吸.叶凋落物短期内完全分解,对土壤碳分解和积累的影响十分有限,可能不是该系统中土壤有机质的主要来源.通过减少土壤可利用氮模拟根系对氮的吸收能够明显促进土壤有机质的分解.
孙丽娟曾辉郭大立
关键词:土壤呼吸
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