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原名:Conversion of SIC to SOC enhances soil carbon sequestration and soil structural stability in alpine ecosystems of the Qinghai-Tibet Plateau.譯名:無機(jī)碳(SIC)向有機(jī)碳(SOC)的轉(zhuǎn)化增強(qiáng)了青藏高原高寒生態(tài)系統(tǒng)的土壤固存和土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:9.7發(fā)表日期:2024.8(網(wǎng)絡(luò)首發(fā)2024.5)第一作者:馬云橋 青海大學(xué)高原生態(tài)與農(nóng)業(yè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(李希來課題組)一、背景陸地生態(tài)系統(tǒng)儲存了大量的有機(jī)碳(SOC)和無機(jī)碳(SIC),土壤有機(jī)碳和土壤無機(jī)碳由非生物和微生物因素驅(qū)動具有潛在動態(tài)相互關(guān)系,對土壤結(jié)構(gòu)和固碳有重要影響(圖1)。同時青藏高原約占國土面積的五分之一,是我國巨大的碳庫,因此對該區(qū)域生物和非生物因子介導(dǎo)的土壤有機(jī)碳和無機(jī)碳動態(tài)轉(zhuǎn)化過程和機(jī)制研究顯得尤為重要。圖1 微生物驅(qū)動的有機(jī)碳和無機(jī)碳周轉(zhuǎn)關(guān)系示意圖二、科學(xué)問題(1)評估不同空間尺度下不同植被類型中聚集體的組成和穩(wěn)定性;(2)量化SOC、MBC、DOC、SIC和碳水解酶酶活性(α-葡萄糖苷酶和β-葡萄糖苷酶)的分布,以及不同植被類型不同土壤團(tuán)聚體中細(xì)菌和真菌群落的組成和多樣性;(3)分析調(diào)控團(tuán)聚體...
發(fā)布時間: 2024 - 07 - 01
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發(fā)布時間: 2022 - 04 - 13
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基本信息:原名:Plant-derived lipids play a crucial role in forest soil carbon accumulation譯名:植物源脂類在森林土壤碳積累中發(fā)揮至關(guān)重要的作用期刊:Soil Biology and Biochemistry2020年影響因子: 7.609在線發(fā)表時間:2022.3.24第一作者:Guohua Dai通訊作者:Xiaojuan Feng第一單位:中國科學(xué)院植物研究所植被與環(huán)境變化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究背景植物和微生物殘體是土壤有機(jī)碳的兩種主要來源。雖然最近的研究廣泛地監(jiān)測了微生物殘體在不同生態(tài)系統(tǒng)中的分布,但植物殘體(特別是非木質(zhì)素成分)對有機(jī)碳積累的貢獻(xiàn)尚不清楚,特別是在占全球土壤碳儲量50%的森林中。填補(bǔ)這一知識空白將有助于我們更好地理解SOC積累模式及其對土地利用變化的響應(yīng)。研究方案本研究采集了從南部闊葉林到北部針葉林范圍內(nèi)的中國17個主要的森林類型的0-10cm的礦質(zhì)上層土壤(Fig.1),分析了中國森林土壤中植物和微生物來源的脂類生物標(biāo)志物(游離脂類和可水解脂類),并將其在有機(jī)碳中的分布與木質(zhì)素酚類物質(zhì)進(jìn)行了比較,并進(jìn)一步與全球分布森林和草地土壤中木質(zhì)素酚類和氨基糖類的分布特征進(jìn)行了比較。綜合評價了森林類型和環(huán)境因素對植物和微生物殘體在驅(qū)動有機(jī)碳積累中的相對重要性。提出兩個假設(shè):(1)與草地相比,植物源成分在森林有機(jī)碳積累中的作用更大; (2)與木質(zhì)素相比,植物源脂類對森林有機(jī)碳積累的貢獻(xiàn)更大,因?yàn)橹参镏悓ν寥赖V物質(zhì)具有較高的親和性。主要研究結(jié)果在全球尺度上,森林土壤微生物殘體含量顯著低于草地,表明植物源組分對森林土壤有機(jī)碳的貢獻(xiàn)較大。然而,木質(zhì)素酚類物質(zhì)與土壤有機(jī)碳含量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,在土壤有機(jī)碳積累過程中并沒有發(fā)揮重要作用。相反,在調(diào)查的中國森林中,葉源和根源的可水解脂類所占的土壤有機(jī)碳比例遠(yuǎn)高于木質(zhì)素酚,甚至高于草地土壤。此外,與木質(zhì)素酚相比,森林土壤有機(jī)碳含量和可水解植物脂質(zhì)相對豐度均隨土壤pH的降低、活性鐵和鋁含量的增加以及木質(zhì)素氧化(以酸醛比表示)的增加而增加。這些結(jié)果表明,隨著木質(zhì)素分解的增加,植物脂質(zhì)和有機(jī)碳通過氧化保護(hù)積累。Fig. 1 Location of 17 sampling sites (a) of Chinese forests underlain by China’s vegetation map (1:1000000) and global distribution of soil lignin phenol and amino sugar meas...
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發(fā)布時間: 2022 - 04 - 12
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游離氧化鐵是指土壤中能被連二亞硫酸鈉-檸檬酸鈉-重碳酸鈉混合溶液提取的氧化鐵及其水合物,包括針鐵礦、赤鐵礦、纖鐵礦和磁赤鐵礦等,具體測定方法如下:試劑試劑1?連二亞硫酸鈉?試劑2?檸檬酸鈉溶液(0.3M):稱取104.4克五水合檸檬酸鈉(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑3?重碳酸鈉溶液(1M):稱取84克碳酸氫鈉(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑4?氯化鈉溶液(1M):稱取58.45克氯化鈉(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑5?鹽酸羥胺溶液(100?g·L-1):稱取10克鹽酸羥胺(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑6?鄰菲羅啉顯色劑(1?g·L-1):稱取0.1克鄰菲羅啉溶于100毫升去離子水?試劑7?乙酸鈉溶液(100??g·L-1):稱取10克乙酸鈉溶于水稀釋至100毫升?試劑8?鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液(100?mg·L-1 ):稱取0.1000克純鐵絲或純金屬鐵粉,溶于稀鹽酸,加 熱溶解,冷卻后定溶至1升制備待測溶液稱取0.5-1.0克置于50毫升離心管,加入20毫升檸檬酸鈉溶液(試劑2)和2.5 毫升重碳酸鈉溶液(試劑3),在水浴鍋內(nèi)加熱至80℃,加入約0.5克連二亞硫酸鈉(試劑1),不斷攪拌,維持15分鐘,冷卻后4000 轉(zhuǎn)離心。將清液倒入250毫升容量瓶中,重復(fù)2-3次,最后離心管中殘渣為淺灰色或灰白色,再用氯化鈉(試劑4)洗滌離心管中的殘渣2-3次,洗滌液一并倒入容量瓶,定溶保存。待測液可用于鋁和硅的測定。游離氧化鐵的測定從上述250 毫升的容量瓶中,取一定體積的提取液(含鐵量在0.03-0.2毫克),移入50毫升比色管中,加入1毫升鹽酸羥胺溶液(試劑5),搖勻放置10分鐘,再加入5毫升乙酸鈉溶液(試劑7),再加入5毫升鄰菲羅啉(試劑6),搖勻在20攝氏度放置1.5小時進(jìn)行顯色。定容后在分光光度計520?nm進(jìn)行比色測定。???鐵的標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度為0,0.5?mg/L、1?mg/L、2?mg/L、3?mg/L、4?mg/L、5?mg/L對應(yīng)吸取試劑8的量為0?ml,2.5?ml,5?ml,10?ml,15?ml,20?ml,25?ml定溶到50毫升。??結(jié)果計算w(Fe2O3)=p×V×ts×1.43÷m??單位:mg·kg-1?p——鐵的濃度(通過光度計讀數(shù)再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計算的濃度)?m——測定土壤樣品質(zhì)量?ts——分取倍數(shù)?1.43——鐵轉(zhuǎn)化成三氧化二鐵的系數(shù)
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發(fā)布時間: 2022 - 04 - 08
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文獻(xiàn)基本信息原名:Farmland abandonment decreases soil bioavailable phosphorus but increases organic phosphorus in the mid-hills of Nepal譯名:在尼泊爾丘陵地區(qū),退耕減少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有機(jī)磷作者:Xin Tian,et al.期刊:Catena2021年影響因子/JCR分區(qū):5.198/Q1發(fā)表時間:2021.12一、關(guān)鍵詞土地利用變化;磷組分;生物有效磷;磷供應(yīng);山地生態(tài)系統(tǒng)。二、研究主題與背景(1)背景:全球土地利用變化受到人類活動的綜合調(diào)控,但山地土地利用變化對土壤磷循環(huán)影響的方向和程度尚不清楚。(2)主題:研究四種不同土地利用(農(nóng)田、棄耕地、森林)的土壤生物有效磷的的濃度何儲量的變化以及其供應(yīng)途徑的影響。三、科學(xué)問題或科學(xué)假說(1)科學(xué)問題:在這種氣候背景下,退耕還林對土壤磷轉(zhuǎn)化及生物有效性的影響?(2)科學(xué)假說:由于人工肥料的缺乏,土壤磷的生物有效性和儲量會下降,同時由于退耕后土壤侵蝕,磷的流失也會增加;退耕后土壤磷組分變化顯著,由于凋落物投入的增加,有機(jī)磷組分相對于無機(jī)磷組分增加。四、材料與方法A.試驗(yàn)樣地與實(shí)驗(yàn)設(shè)計位于尼泊爾典型丘陵,采集四種不同土地利用類型的樣品(農(nóng)田,棄耕農(nóng)田,灌叢,森林),在每個采樣點(diǎn)均設(shè)置10X10m的樣方,采集0-10cm土層的土壤樣品。樣品一份保存在4?C,用于分析土壤磷組分和微生物生物量磷(MBP)和土壤水分。另一份是風(fēng)干土壤,用于土壤理化性質(zhì)分析。B. 土壤理化性質(zhì)分析土壤水分;土壤pH;土壤質(zhì)地;SOC;TN;TP;Olsen PC.無定形鐵/鋁    使用酸式乙二酸銨提取,并用ICP-AES進(jìn)行測定。D. 土壤磷組分采用順序提取法測定土壤中P的含量,Hedley 1982:9種組分對于磷的生物有效性貢獻(xiàn)存在不同意義。E.數(shù)據(jù)分析 所有數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)檢驗(yàn)和方差齊性檢驗(yàn),K-W非參數(shù)檢驗(yàn)用于區(qū)分不同土地利用類型土壤性質(zhì)的差異;RDA分析用于模擬土壤P組分與相關(guān)環(huán)境因子的關(guān)系(地形、理化性質(zhì));結(jié)構(gòu)方程模型(SEM)用于評估土地利用類型如何影響土壤P組分并探究調(diào)控土壤P有效性的關(guān)鍵途徑。五、結(jié)果(1)土壤基本理化性質(zhì)土壤呈酸性,pH為6.0-6.5,其中農(nóng)田土壤的pH相較于森林和棄耕土壤更高。森林的土壤水分更高。SOC在4種土地利用方式中表現(xiàn)出明顯的差異,森林土壤中最高,TN在4種土地利用方式中差異不大,在農(nóng)田中...
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發(fā)布時間: 2022 - 04 - 01
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試劑試劑1?連二亞硫酸鈉?試劑2?檸檬酸鈉溶液(0.3M):稱取104.4克五水合檸檬酸鈉(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑3?重碳酸鈉溶液(1M):稱取84克碳酸氫鈉(分析純)溶于水稀釋至1升?試劑4?氯化鈉溶液(1M):稱取58.45克氯化鈉(分析純)溶于水稀釋至1升試劑5?鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液(500?mg·L-1)稱取金屬鋁片(刮去表面氧化物)0.5000克,加15毫升 鹽酸(HCl?為1:1)溶解,稀釋至1升,在吸取10毫升定溶好的溶液稀釋至1升,即濃度為5?mg·L-1,保存于冰箱?試劑6?緩沖液pH=4.2?60毫升冰乙酸稀釋至900毫升,加入10克氫氧化鈉,定溶至1升?試劑7?鋁試劑:稱取0.2000金精二羧酸,用100毫升(試劑6)溶解,用蒸餾水定溶至500 毫升,現(xiàn)配現(xiàn)有,有剩余保存于冰箱,有效期30天?試劑8?抗壞血酸還原劑(10?g·L-1)稱取1克抗壞血酸溶于100毫升蒸餾水,不能加熱, 現(xiàn)配現(xiàn)有。??制備待測溶液 ?稱取0.5-1.0g置于50毫升離心管,加入20mL檸檬酸鈉溶液(試劑2)和2.5 mL重碳酸鈉溶液(試劑3),在水浴鍋內(nèi)加熱至80℃,加入約0.5g連二亞硫酸鈉(試劑1),不斷攪拌,維持15分鐘,冷卻后4000 轉(zhuǎn)離心。將清液倒入250mL容量瓶中,重復(fù)2-3次,最后離心管中殘渣為淺灰色或灰白色,再用氯化鈉(試劑4)洗滌離心管中的殘渣2-3次,洗滌液一并倒入容量瓶,定溶保存。待測液可用于鋁和硅的測定。分析測定 ?在50 毫升比色管中,先加入10毫升(試劑6),2毫升抗壞血酸(試劑8),15毫升蒸餾,再加10毫升(試劑7)混勻,吸取提取液(待測液)5~15毫升于比色管中,混勻定溶,30分鐘后,在分光光度計上520?nm比色。?? 鋁的標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度為0,0.1?mg·L-1、0.2?mg·L-1、0.3?mg· L-1、0.4?mg·L-1、0.5?mg·L-1、5?mg·L-1對應(yīng)吸?。ㄔ噭?)的量為0ml,1ml,2ml,3ml,4ml,5ml定溶到50毫升。??結(jié)果計算 ?w(Al2O3)(mg·kg-1)=p×V×ts×1.8895÷m??單位:?p——鋁的濃度(通過光度計讀數(shù)再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計算的濃度)m——測定土壤樣品質(zhì)量?ts——分取倍數(shù)?1.8895——鋁轉(zhuǎn)化成氧化鋁的系數(shù)
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發(fā)布時間: 2022 - 03 - 29
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原名:The path less taken: Long-term N additions slow leaf litter decomposition and favor the physical transfer pathway of soil organic matter formation譯名:長期N添加減緩了凋落葉分解,并促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)形成的物理轉(zhuǎn)移期刊:Soil Biology and BiochemistryIF:7.229發(fā)表時間:2022第一作者:Brooke A. Eastman通訊作者:Brooke A. Eastman合作作者:Brooke A. Eastman, Mary Beth Adams, William T. Peterjohn主要單位:Department of Biology, West Virginia University, Life Sciences Building, 53 Campus Drive, Morgantown, WV, 26506, USA Northern Research Station, USDA Forest Service, 180 Canfield Street, Morgantown, WV, 26506, USA 研究背景:SOM及其相關(guān)的土壤生物地球化學(xué)過程對氮添加的響應(yīng)對于預(yù)測全球土壤C庫對環(huán)境變化的響應(yīng)至關(guān)重要。將土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)的形成理解為土壤微生物獲取有機(jī)植物輸入與化學(xué)抵抗和礦物組合保護(hù)之間的平衡,可以極大地改善我們對陸地碳庫的預(yù)測。然而,對于控制SOM形成和不穩(wěn)定的過程,以及這些過程如何受到持續(xù)的氮沉降的影響,我們的認(rèn)識仍然存在不足。為了評估長期氮沉降增加如何影響凋落物分解和土壤有機(jī)質(zhì)不同組分中的分布,我們在一個長期的N施肥試驗(yàn)區(qū),將交替移植凋落葉分解研究與SOM在礦物結(jié)合(MAOM)和顆粒有機(jī)物質(zhì)(POM)組分中的分布相結(jié)合,用于理解高氮輸入條件下SOM的形成和失穩(wěn)??茖W(xué)假設(shè):1)凋落葉移植到氮處理土壤中的分解速度較慢,尤其是高木質(zhì)素和/或低氮含量的凋落葉;2)添加氮的表層礦質(zhì)土壤中POM的比例較高,這是由于植物凋落物中存在較多的微生物分解的顆粒狀凋落物;3)添加氮的表層礦質(zhì)土壤中MAOM的比例較高,這是由于微生物CUE增加所致。研究結(jié)果:結(jié)果表明,無論初始凋落物來自哪個流域,近30年的N添加都使施肥流域凋落葉分解速率降低了約11%。分解速率變化造成一個明顯結(jié)果是,施肥小流域土壤輕顆粒有機(jī)質(zhì)中SOM的比例比無施肥小流域高40%左右,且與土壤碳氮比呈正相關(guān)??偟?..
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