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川滇高山栎林土壤氮素和微生物量碳氮随海拔变化的特征

胡宗达 刘世荣 史作民 刘兴良 何飞

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川滇高山栎林土壤氮素和微生物量碳氮随海拔变化的特征

  • 基金项目:

    林业公益性行业科研重大专项(200804001); 林业公益性行业科研专项(201104006); 科技部科技支撑项目(No.2012BAD22B01;No.2006BAD03A04)

  • 中图分类号: S714

Variations of Soil Nitrogen and Microbial Biomass Carbon and Nitrogen of Quercus aquifolioides Forest at Different Attitudes in Balangshan, Sichuan

  • CLC number: S714

  • 摘要: 川滇高山栎林是川西亚高山地区地带性的灌丛群落,具有重要的生态水文功能。本文在川西巴郎山东南坡沿海拔梯度(2 551、3 091、3 549 m),研究了川滇高山栎林表土层(0~15 cm)和亚表土层(15~30 cm)的土壤微生物量碳氮、有机碳(TOC)和氮素含量的分布特征及其相互关系。结果表明:海拔3 549 m和3 091 m处两土层土壤TOC及其储量、总氮(TN)、水解氮含量无显著性差异,其含量均显著高于海拔2 551 m处;海拔3 091 m处表土层与亚表土层的铵态氮(NH4+-N)含量显著比3 549 m的高,但与2 551 m处的NH4+-N含量差异不显著;在3个海拔梯度,土壤层硝态氮(NO3--N)含量差异不显著;3个海拔梯度的总无机氮含量在表土层差异不显著,而亚表土层无机氮含量在海拔3 091 m和3 549 m处差异显著;表土层微生物量碳含量变化与有机碳含量变化特征一致,亚表土层土壤微生物量碳含量在3个海拔梯度差异显著;表土层土壤微生物量氮含量在海拔3 091 m处最高,但3个海拔梯度的差异不显著,亚表土层土壤微生物量氮含量随海拔梯度降低而减少,但差异不显著。相关分析表明:水解氮、TOC、TN和土壤微生物量氮含量之间极显著相关(PP4+-N与pH值极显著负相关。
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-12-20
  • 刊出日期:  2012-06-13

川滇高山栎林土壤氮素和微生物量碳氮随海拔变化的特征

  • 1. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091
  • 2. 四川农业大学资源环境学院,四川 成都 611130
  • 3. 四川省林业科学研究院,四川 成都 610081
基金项目:  林业公益性行业科研重大专项(200804001); 林业公益性行业科研专项(201104006); 科技部科技支撑项目(No.2012BAD22B01;No.2006BAD03A04)

摘要: 川滇高山栎林是川西亚高山地区地带性的灌丛群落,具有重要的生态水文功能。本文在川西巴郎山东南坡沿海拔梯度(2 551、3 091、3 549 m),研究了川滇高山栎林表土层(0~15 cm)和亚表土层(15~30 cm)的土壤微生物量碳氮、有机碳(TOC)和氮素含量的分布特征及其相互关系。结果表明:海拔3 549 m和3 091 m处两土层土壤TOC及其储量、总氮(TN)、水解氮含量无显著性差异,其含量均显著高于海拔2 551 m处;海拔3 091 m处表土层与亚表土层的铵态氮(NH4+-N)含量显著比3 549 m的高,但与2 551 m处的NH4+-N含量差异不显著;在3个海拔梯度,土壤层硝态氮(NO3--N)含量差异不显著;3个海拔梯度的总无机氮含量在表土层差异不显著,而亚表土层无机氮含量在海拔3 091 m和3 549 m处差异显著;表土层微生物量碳含量变化与有机碳含量变化特征一致,亚表土层土壤微生物量碳含量在3个海拔梯度差异显著;表土层土壤微生物量氮含量在海拔3 091 m处最高,但3个海拔梯度的差异不显著,亚表土层土壤微生物量氮含量随海拔梯度降低而减少,但差异不显著。相关分析表明:水解氮、TOC、TN和土壤微生物量氮含量之间极显著相关(PP4+-N与pH值极显著负相关。

English Abstract

参考文献 (43)

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