马鹏宇:模拟氮沉降对东北温带典型森林和草原土壤酶活性的影响论文

马鹏宇:模拟氮沉降对东北温带典型森林和草原土壤酶活性的影响论文

本文主要研究内容

作者马鹏宇(2019)在《模拟氮沉降对东北温带典型森林和草原土壤酶活性的影响》一文中研究指出:全球氮沉降持续增加导致的氮沉降量上升,己成为影响森林生态系统和草原生态系统中物质循环的重要环境因子。在氮沉降量逐年增加的情况下,研究氮沉降对土壤酶活性变化的影响,可以为更准确、直接的了解东北地区陆地生态系统物质循环特性及其对氮沉降增加的响应提供重要理论依据和参考。东北地区幅员辽阔,森林生态系统与草原生态系统面积广大。为探讨氮沉降增加对东北地区森林生态系统和草原生态系统中物质循环的关键过程中土壤酶的影响,本研究选取东北地区落叶松人工林和原始阔叶红松林代表东北地区森林生态系统;选取额尔古纳草甸草原和锡林浩特典型草原代表东北地区草原生态系统,对添加无机氮(NH4NO3)和未添加无机氮的土壤酶活性进行了比较分析。实验分为2个处理,分别为对照处理(CK:0 kg N hm-2·a-l)和无机氮处理(落叶松人工林IN:10 kg N hmm-2·a-1;原始阔叶红松林IN:2 kgN hm-2·a-1;草甸草原、典型草原IN:1·g N m-2·a-1),落叶松人工林和原始阔叶红松林每个处理包含3个重复,草甸草原和典型草原每个处理包含6个重复。结果表明,在添加无机氮后,森林生态系统中土壤β-1,4-糖苷酶(BG)、酸性磷酸酶(AP)和过氧化物酶(PER)活性分别上升71.2%、7.9%和28.8%;纤维素二糖水解酶(CBH)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)和多酚氧化酶(POX)活性分别下降27.1%、22.5%和4.6%。与之相对应的土壤碳、氮和磷元素含量分别上升31.0%、93.9%和23.6%。草原生态系统中土壤纤维素二糖水解酶(CBH)、酸性磷酸酶(AP)和过氧化物酶(PER)活性分别上升71.5%、20.6%和42.9%;(3-1,4-糖苷酶(BG)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)和多酚氧化酶(POX)活性分别下降19.5%、42.1%和28.4%。与此相对应的土壤碳、氮和磷元素含量也有变化,土壤有机碳含量下降3.0%,全氮含量上升16.0%,全磷含量上升53.7%。上述结果表明氮沉降量的上升促进了森林生态系统中β-1,4-糖苷酶、酸性磷酸酶和过氧化物酶的活性,抑制了纤维素二糖水解酶、亮氨酸氨基肽酶和多酚氧化酶的活性,并促进了森林生态系统土壤有机碳、全氮和全磷的积累。氮沉降量的上升促进了草原生态系统纤维素二糖水解酶、酸性磷酸酶和过氧化物酶的活性,抑制了 β-1,4-糖苷酶、亮氨酸氨基肽酶和多酚氧化酶的活性,并促进了草原生态系统土壤全氮和全磷的积累,抑制土壤有机碳的积累。由此可见,氮沉降对不同生态系统的同种土壤酶影响不一致,土壤元素含量也随土壤酶活性的变化而发生改变,即氮沉降对不同生态系统的营养循环存在潜在不同的影响。

Abstract

quan qiu dan chen jiang chi xu zeng jia dao zhi de dan chen jiang liang shang sheng ,ji cheng wei ying xiang sen lin sheng tai ji tong he cao yuan sheng tai ji tong zhong wu zhi xun huan de chong yao huan jing yin zi 。zai dan chen jiang liang zhu nian zeng jia de qing kuang xia ,yan jiu dan chen jiang dui tu rang mei huo xing bian hua de ying xiang ,ke yi wei geng zhun que 、zhi jie de le jie dong bei de ou liu de sheng tai ji tong wu zhi xun huan te xing ji ji dui dan chen jiang zeng jia de xiang ying di gong chong yao li lun yi ju he can kao 。dong bei de ou fu yuan liao kuo ,sen lin sheng tai ji tong yu cao yuan sheng tai ji tong mian ji an da 。wei tan tao dan chen jiang zeng jia dui dong bei de ou sen lin sheng tai ji tong he cao yuan sheng tai ji tong zhong wu zhi xun huan de guan jian guo cheng zhong tu rang mei de ying xiang ,ben yan jiu shua qu dong bei de ou la xie song ren gong lin he yuan shi kuo xie gong song lin dai biao dong bei de ou sen lin sheng tai ji tong ;shua qu e er gu na cao dian cao yuan he xi lin hao te dian xing cao yuan dai biao dong bei de ou cao yuan sheng tai ji tong ,dui tian jia mo ji dan (NH4NO3)he wei tian jia mo ji dan de tu rang mei huo xing jin hang le bi jiao fen xi 。shi yan fen wei 2ge chu li ,fen bie wei dui zhao chu li (CK:0 kg N hm-2·a-l)he mo ji dan chu li (la xie song ren gong lin IN:10 kg N hmm-2·a-1;yuan shi kuo xie gong song lin IN:2 kgN hm-2·a-1;cao dian cao yuan 、dian xing cao yuan IN:1·g N m-2·a-1),la xie song ren gong lin he yuan shi kuo xie gong song lin mei ge chu li bao han 3ge chong fu ,cao dian cao yuan he dian xing cao yuan mei ge chu li bao han 6ge chong fu 。jie guo biao ming ,zai tian jia mo ji dan hou ,sen lin sheng tai ji tong zhong tu rang β-1,4-tang gan mei (BG)、suan xing lin suan mei (AP)he guo yang hua wu mei (PER)huo xing fen bie shang sheng 71.2%、7.9%he 28.8%;qian wei su er tang shui jie mei (CBH)、liang an suan an ji tai mei (LAP)he duo fen yang hua mei (POX)huo xing fen bie xia jiang 27.1%、22.5%he 4.6%。yu zhi xiang dui ying de tu rang tan 、dan he lin yuan su han liang fen bie shang sheng 31.0%、93.9%he 23.6%。cao yuan sheng tai ji tong zhong tu rang qian wei su er tang shui jie mei (CBH)、suan xing lin suan mei (AP)he guo yang hua wu mei (PER)huo xing fen bie shang sheng 71.5%、20.6%he 42.9%;(3-1,4-tang gan mei (BG)、liang an suan an ji tai mei (LAP)he duo fen yang hua mei (POX)huo xing fen bie xia jiang 19.5%、42.1%he 28.4%。yu ci xiang dui ying de tu rang tan 、dan he lin yuan su han liang ye you bian hua ,tu rang you ji tan han liang xia jiang 3.0%,quan dan han liang shang sheng 16.0%,quan lin han liang shang sheng 53.7%。shang shu jie guo biao ming dan chen jiang liang de shang sheng cu jin le sen lin sheng tai ji tong zhong β-1,4-tang gan mei 、suan xing lin suan mei he guo yang hua wu mei de huo xing ,yi zhi le qian wei su er tang shui jie mei 、liang an suan an ji tai mei he duo fen yang hua mei de huo xing ,bing cu jin le sen lin sheng tai ji tong tu rang you ji tan 、quan dan he quan lin de ji lei 。dan chen jiang liang de shang sheng cu jin le cao yuan sheng tai ji tong qian wei su er tang shui jie mei 、suan xing lin suan mei he guo yang hua wu mei de huo xing ,yi zhi le β-1,4-tang gan mei 、liang an suan an ji tai mei he duo fen yang hua mei de huo xing ,bing cu jin le cao yuan sheng tai ji tong tu rang quan dan he quan lin de ji lei ,yi zhi tu rang you ji tan de ji lei 。you ci ke jian ,dan chen jiang dui bu tong sheng tai ji tong de tong chong tu rang mei ying xiang bu yi zhi ,tu rang yuan su han liang ye sui tu rang mei huo xing de bian hua er fa sheng gai bian ,ji dan chen jiang dui bu tong sheng tai ji tong de ying yang xun huan cun zai qian zai bu tong de ying xiang 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自东北林业大学的马鹏宇,发表于刊物东北林业大学2019-11-18论文,是一篇关于氮沉降论文,森林生态系统论文,草原生态系统论文,土壤水解酶论文,土壤氧化酶论文,土壤有机碳论文,土壤全氮论文,土壤全磷论文,东北林业大学2019-11-18论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自东北林业大学2019-11-18论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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