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草原土壤儲(chǔ)存有439 Gt有機(jī)碳(SOC),在調(diào)節(jié)區(qū)域乃至全球氣候變化進(jìn)程中起著重要作用。然而,全球氣候變化背景下,大氣氮沉降的“施肥效應(yīng)”強(qiáng)烈地影響著土壤碳儲(chǔ)存。因此,明確高寒草甸SOC組分對(duì)氮、磷富集的響應(yīng)和潛在機(jī)制至關(guān)重要。西南民族大學(xué)高寒濕地生態(tài)保護(hù)研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)馬文明副研究員課題組依托青藏高原生態(tài)保護(hù)與畜牧業(yè)高科技研究示范基地和四川若爾蓋高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測(cè)研究站以紅原高寒草甸為研究對(duì)象進(jìn)行了長期氮磷添加實(shí)驗(yàn)。采取隨機(jī)區(qū)組用尿素(CO(NH2)2)和過磷酸鈣(Ca(H2PO4)2·H2O)設(shè)計(jì)7個(gè)施肥梯度,氮肥施尿素(46.65%N),磷肥施過磷酸鈣(16%P2O5),施肥梯度分別為(0g尿素+0g過磷酸鈣)/m2(CK)、(10g尿素)/m2(N10)、(30g尿素)/m2(N30)、(10g過磷酸鈣)/m2(P10)、(30g過磷酸鈣)/m2(P30)(5g尿素+5g過磷酸鈣)/m2(NP10)、(15g尿素+15g過磷酸鈣)/m2(NP30)。研究發(fā)現(xiàn),氮和磷添加導(dǎo)致 SOC含量增加19.95%–36.66%;在相同施肥條件下,SOC含量隨著施肥梯度的增加而增加,在N30處理下達(dá)到最高;N和P添加促進(jìn)了脂肪族碳和芳香族碳的富集;與其他處理相比,NP30處理下SOC的穩(wěn)定性最高,而P10處理下SOC的穩(wěn)定性最低。表明N和P添加促進(jìn)了不穩(wěn)定碳的損失和...
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草原土壤儲(chǔ)存有439 Gt有機(jī)碳(SOC),在調(diào)節(jié)區(qū)域乃至全球氣候變化進(jìn)程中起著重要作用。然而,全球氣候變化背景下,大氣氮沉降的“施肥效應(yīng)”強(qiáng)烈地影響著土壤碳儲(chǔ)存。因此,明確高寒草甸SOC組分對(duì)氮、磷富集的響應(yīng)和潛在機(jī)制至關(guān)重要。西南民族大學(xué)高寒濕地生態(tài)保護(hù)研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)馬文明副研究員課題組依托青藏高原生態(tài)保護(hù)與畜牧業(yè)高科技研究示范基地和四川若爾蓋高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測(cè)研究站以紅原高寒草甸為研究對(duì)象進(jìn)行了長期氮磷添加實(shí)驗(yàn)。采取隨機(jī)區(qū)組用尿素(CO(NH2)2)和過磷酸鈣(Ca(H2PO4)2·H2O)設(shè)計(jì)7個(gè)施肥梯度,氮肥施尿素(46.65%N),磷肥施過磷酸鈣(16%P2O5),施肥梯度分別為(0g尿素+0g過磷酸鈣)/m2(CK)、(10g尿素)/m2(N10)、(30g尿素)/m2(N30)、(10g過磷酸鈣)/m2(P10)、(30g過磷酸鈣)/m2(P30)(5g尿素+5g過磷酸鈣)/m2(NP10)、(15g尿素+15g過磷酸鈣)/m2(NP30)。研究發(fā)現(xiàn),氮和磷添加導(dǎo)致 SOC含量增加19.95%–36.66%;在相同施肥條件下,SOC含量隨著施肥梯度的增加而增加,在N30處理下達(dá)到最高;N和P添加促進(jìn)了脂肪族碳和芳香族碳的富集;與其他處理相比,NP30處理下SOC的穩(wěn)定性最高,而P10處理下SOC的穩(wěn)定性最低。表明N和P添加促進(jìn)了不穩(wěn)定碳的損失和穩(wěn)定碳的富集,從而提高了SOC的穩(wěn)定性,促進(jìn)了高寒草甸SOC的封存。總體而言,氮磷添加改變了高寒草甸土壤有機(jī)碳的理化性質(zhì)以及SOC的官能團(tuán)組成,進(jìn)而促進(jìn)了SOC積累。因此,在退化的生態(tài)系統(tǒng)中添加氮和磷可能是改善土壤碳固存的有效措施。該項(xiàng)研究近期以題為Nitrogen and phosphorus supply controls stability of soil organic carbon in alpine meadow of the Qinghai-Tibetan Plateau發(fā)表在生態(tài)學(xué)領(lǐng)域一區(qū)期刊Agriculture Ecosystems & Environment上(IF=6.576)。該研究得到了國家自然科學(xué)基金(No. 31600378和U20A2008)、西南民族大學(xué)青藏高原研究科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(2024CXTD10)建設(shè)項(xiàng)目、西南民族大學(xué)“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目(No. CX2023030)和中央高校優(yōu)秀學(xué)生培養(yǎng)工程項(xiàng)目(2023NYXXS099)等項(xiàng)目資助。Fig. 2. The effects of N and P addition on soil ...
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發(fā)布時(shí)間: 2024 - 10 - 18
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栢暉文獻(xiàn)解讀原名:Canopy and understory nitrogen additions differently affect soil microbial residual carbon in a temperate forest譯名:林冠和林下氮素添加對(duì)溫帶森林土壤微生物殘?bào)w碳的影響不同期刊:Global Change BiologyIF:10.8發(fā)表日期:2024.7(網(wǎng)絡(luò)首發(fā)2024.7)第一作者:Yuanqi Chen,湖南科技大學(xué)1背景對(duì)森林的研究主要集中在林下加氮對(duì)微生物和微生物殘?bào)w的影響上,但對(duì)自然界氮沉積的主要途徑——植物冠層氮沉積的影響還沒有明確的探討。本文研究了10年N添加量(25和50 kg N ha?1yr?1)和模式(冠層和林下)對(duì)溫帶闊葉林土壤微生物殘?bào)w的影響。2假設(shè)(1)N的添加減輕了微生物對(duì)N的限制,增加了土壤中微生物生物量和微生物殘?bào)w碳;(2)冠層氮的截留減少了直接進(jìn)入土壤的氮量,所以林下N的添加對(duì)微生物殘?bào)w的影響比冠層N的添加更強(qiáng)。3材料與方法(1)本研究在中國河南省雞公山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)大別山國家級(jí)森林生態(tài)系統(tǒng)野外觀測(cè)研究站(北緯31°46′~ 31°52′,東經(jīng)114°01′~ 114°06′)進(jìn)行;(2)共隨機(jī)設(shè)4個(gè)區(qū)組。每個(gè)塊包含5個(gè)處理:CT(對(duì)照,不添加氮素)、CN25 (25 kg N / ha?1yr?1冠層添加氮素,低氮)、CN50 (50 kg N /ha?1yr?1冠層添加氮素,高氮)、UN25 (25 kg N / ha?1yr?1林下添加氮素,低氮)和UN50 (50 kg N / ha?1yr?1林下添加氮素,高氮);(3)施氮方式為NH4NO3溶液,4 ~ 10月每月施氮(每年7次)。為了增加樹冠N,在每個(gè)地塊的中心設(shè)置了一個(gè)35米高的塔,以支持灑水裝置和抽水裝置,將N溶液輸送到森林樹冠上(圖1);(4)2022年7月,對(duì)應(yīng)施氮第10年,分別在0 ~ 10 cm和10 ~ 20 cm深度采集土壤樣品,共40個(gè)樣品;(5)測(cè)定指標(biāo):pH、有機(jī)碳、全氮、全磷、磷脂脂肪酸、氨基糖。圖1.正常處理中的三個(gè)噴撒系統(tǒng)。4結(jié)果(1)在0~10 cm土層,無論添加方式如何,N的添加都使土壤pH降低;與CT相比,CN25、CN50和UN50土壤全氮濃度顯著增加。在10~20 cm層,盡管土壤pH趨于較低,土壤有機(jī)碳和全磷濃度似乎較高(表1)。表1.施氮第10年各處理土壤理化性質(zhì)(2)無論冠層還是林下模式,N添加對(duì)土壤微生物PLFA均無顯著影響(表2),這表明微生物...
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發(fā)布時(shí)間: 2024 - 08 - 30
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原名:Characteristics of dissolved black carbon in riverine surface microlayer譯名:河流表層中溶解性黑碳的特征期刊:Marine Pollution BulletinIF:5.3發(fā)表日期:2023.07第一作者:Vaezzadeh, Vahab 中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所有機(jī)地球化學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 粵港澳環(huán)境污染與控制聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室一、背景黑碳(BC)是由生物質(zhì)和化石燃料不完全燃燒產(chǎn)生的。根據(jù)BC的結(jié)構(gòu)和土壤組成,土壤中的BC最終會(huì)生物降解并在孔隙水中溶解,從而通過地表徑流輸送到水生環(huán)境中。BC的溶解形式(DBC)通過河流進(jìn)入海洋,由于其難降解的特性,對(duì)地球上的碳循環(huán)具有重要意義。先前使用(BPCAs)苯多羧酸方法的研究已經(jīng)證明了河流和海洋中不同的DBC特征。雖然DBC的河流輸出被認(rèn)為是海洋DBC庫的主要貢獻(xiàn)者,其速率為27 Tg -1C-1y ,但關(guān)于河流DBC的含量和特征(結(jié)構(gòu)和同位素特征)的數(shù)據(jù)缺乏。表層微層(SML)厚度為1 ~ 1000 μm,是大氣和水生環(huán)境之間的分界線,與下層相比,具有不同的生物地球化學(xué)特性。SML在(可溶性有機(jī)碳)DOC及其難熔部分的擴(kuò)散氣水交換中起著重要作用,既是DBC的來源,也是DBC的匯。目前,有機(jī)污染物在SML中的富集已經(jīng)得到了廣泛的研究,而空氣-水界面的DBC研究一直被忽視。因此,通過對(duì)珠江(PR)上、中和下游的SML中DBC含量組成及其同位素的研究彌補(bǔ)河流DBC特征和河口DBC的運(yùn)輸機(jī)制的數(shù)據(jù)的缺失以及有助于更好的理解DBC沿陸-海洋連續(xù)體的運(yùn)輸和命運(yùn)。二、科學(xué)問題(1)分析從PR中采集的SML樣本中DBC的含量、組成和δ13C特征。(2)將SML中DBC的特征和來源與全球不同水生生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行比較。三、材料與方法(1)SML水樣采集于2020年10月東部PR上、中、下游的沙綿(SM:23.1?N/113.2?E)、帕周(P:23.1?N/113.4?E)和黃蒲(HP:23.1?N/113.5?E)。(2)SML樣品的采集使用預(yù)先清洗的定制旋轉(zhuǎn)鼓采樣器(長50 cm,直徑30 cm,轉(zhuǎn)速為73.5 r/min。(3)測(cè)定指標(biāo):DOC(總有機(jī)碳(TOC)分析儀),DBC(采用Dittmar(2008)描述的BPCA方案),DBC的δ13C分析(作者2021年出版論文中相同的方法)。(4)數(shù)據(jù)分析:利用斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)研究DBC與DOC之間的相關(guān)性,采用了單因素方差檢驗(yàn)來分析不同采樣點(diǎn)間的DBC組成和δ13C值的差異。BPCA操作方法:將凍干的沉...
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發(fā)布時(shí)間: 2024 - 07 - 30
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7月26日至29日,由中國林學(xué)會(huì)、西北農(nóng)林科技大學(xué)聯(lián)合主辦,以“加強(qiáng)科技創(chuàng)新 培育發(fā)展林草新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題的第九屆中國林業(yè)學(xué)術(shù)大會(huì)在陜西楊凌舉行。第九屆中國林業(yè)學(xué)術(shù)大會(huì)圍繞林草科技創(chuàng)新與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,開展綜合和專題學(xué)術(shù)交流,為建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國匯聚力量。大會(huì)共設(shè)1個(gè)主會(huì)場(chǎng),60個(gè)分會(huì)場(chǎng),開展了1096場(chǎng)特邀和專題報(bào)告,征集了1500余篇論文摘要,匯聚了近3000名來自高等院校、科研機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等的專家、學(xué)者、教師和學(xué)生。大會(huì)各分會(huì)場(chǎng)分別圍繞林草科技管理、林業(yè)史、林業(yè)經(jīng)濟(jì)、林草基礎(chǔ)生物學(xué)、林木遺傳育種、森林土壤、鹽堿地、樹木學(xué)、森林生態(tài)、碳達(dá)峰碳中和、生物多樣性與功能、自然保護(hù)地、濕地、國家公園、森林公園與森林旅游、城市森林、園林、水土保持、荒漠化防治等眾多學(xué)科和研究領(lǐng)域,進(jìn)行了廣泛而深入的交流。栢暉作為科研檢測(cè)行業(yè)的一線領(lǐng)先企業(yè)受邀參與并贊助大會(huì),豐富多樣的測(cè)定項(xiàng)目類型受到眾多老師同學(xué)的關(guān)注青睞。我們將砥礪前行,繼續(xù)為廣大科研學(xué)者們提供高效、準(zhǔn)確的檢測(cè)服務(wù)。來源:中國科技網(wǎng)更多檢測(cè)相關(guān)訊息so栢暉生物了解更多~
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發(fā)布時(shí)間: 2024 - 07 - 24
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文獻(xiàn)解讀原名:Not all soil carbon is created equal: Labile and stable pools under nitrogen input譯名:并非所有的碳都是相同的:氮輸入下的易分解庫和穩(wěn)定庫期刊:Global Change BiologyIF:10.8發(fā)表日期:2024.7.8第一作者:臧華棟 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院背景人類活動(dòng)提高了世界范圍內(nèi)的氮輸入,由于農(nóng)業(yè)活動(dòng)和化石燃料的使用,人類氮輸入比自然來源大30%-50%。鑒于碳氮之間的密切關(guān)系,活性氮輸入水平將極大地影響全球碳循環(huán),氮輸入的增加刺激了土壤碳儲(chǔ)存,因?yàn)榈脑黾哟龠M(jìn)了植物生物量的產(chǎn)生和植物來源的碳輸入,然而氮輸入對(duì)不同周轉(zhuǎn)時(shí)間的有機(jī)質(zhì)(SOM)庫影響仍存在爭(zhēng)議,特別是其潛在機(jī)制。因此,探究有機(jī)質(zhì)庫對(duì)氮輸入的響應(yīng)對(duì)闡明全球C循環(huán)的復(fù)雜性至關(guān)重要。假設(shè)(1)通過方法組合可以有效地評(píng)價(jià)C池(從數(shù)年到數(shù)十年的周轉(zhuǎn)率)對(duì)氮施肥的響應(yīng)。(2)“碳限制”和“微生物氮開采”這兩種機(jī)制都與SOM池相關(guān),取決于它們的可用性,這代表這兩種理論之間的聯(lián)系。科學(xué)問題(1)分析不穩(wěn)定到穩(wěn)定有機(jī)質(zhì)的礦化反應(yīng);(2)量化各種有機(jī)質(zhì)庫分解對(duì)氮輸入的敏感性;(3)評(píng)估細(xì)菌和真菌群落變化,并闡明微生物群落的變化程度如何反映有機(jī)質(zhì)分解對(duì)氮輸入的響應(yīng)。材料與方法方法:將有機(jī)質(zhì)中的13C自然豐度與21年的C3-C4植被轉(zhuǎn)換和長期孵化實(shí)驗(yàn)結(jié)合起來,估算氮輸入對(duì)不穩(wěn)定碳庫和穩(wěn)定碳庫有機(jī)質(zhì)礦化的影響。土壤取自霍恩海姆大學(xué)試驗(yàn)站0-10厘米深度(有機(jī)碳約2.4%,總氮含量0.25%,pH值5.1)和鄰近草地(有機(jī)碳約2.5%,總氮0.21%,pH 5.1)。巨芒草作為一種C4植物,在21年前被引入到之前的C3草地土壤中,導(dǎo)致δ13C從?27‰轉(zhuǎn)移到?17‰。δ13C中這種差異被用來區(qū)分新土壤和老土壤有機(jī)碳。C4-C稱為新C(小于21年),而C3-C來自以前的草原碳稱為老C(大于21年)。檢測(cè)指標(biāo):CO2累計(jì)排放量、微生物生物量碳、可溶性有機(jī)碳、δ13C分析、微生物群落組成、胞外酶活性:碳相關(guān)(β-葡萄糖苷酶BG、β-木糖苷酶BX、纖維二糖苷酶CBH、α-葡萄糖苷酶AG)、氮相關(guān)(β-1、4-N-乙酰氨基葡萄糖酶NAG)圖1 將21年后的C3-C4植被變化(通過δ13C分離新舊碳庫)與長期孵育(通過礦化排出不穩(wěn)定的碳庫)結(jié)合使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)示意圖結(jié)果對(duì)于非常不穩(wěn)定的有機(jī)質(zhì)庫,氮輸入使有機(jī)質(zhì)分解平均降低18%-52%,對(duì)于不穩(wěn)定/穩(wěn)定的有機(jī)質(zhì)庫降低了11%-47%,對(duì)于非常穩(wěn)定的有機(jī)質(zhì)庫降低了3%...
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