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1土壤呼吸及其三个生物学过程研究显示文摘土壤呼吸包括3个生物学过程:植物根系呼吸,土壤微生物呼吸,土壤动物呼吸,3个过程呼吸所利用的C源不同,对土壤呼吸的贡献也有差异,精确分离并量化土壤呼吸3个生物学过程是土壤呼吸研究的一个重点和难点,只有了解各组分呼吸的机理及其在土壤总呼吸中的比例,才能掌握土壤呼吸的实质,从而了解陆地生态系统地下C通量和C分配格局。笔者在综合分析国内外相关研究的基础上,对土壤呼吸的3个生物学过程呼吸原理,影响机制,研究现状及进展等进行了比较和评述,重点提出分离量化3个生物学过程呼吸的方法及原理,尤其针对野外原位测定土壤动物呼吸,首次给予重点分析并探讨相关研究方法。王兵 姜艳 郭浩 赵广东 白秀兰 2011土壤通报2011,42,2:43
2克氏针茅(Stipa krylovii)草原土壤呼吸及其影响因子显示文摘基于LI6400-09便携式光合作用测量系统的土壤呼吸观测系统对内蒙古克氏针茅(Stipakrylovii)草原2005年5月至9月的土壤呼吸作用的测定结果,研究了克氏针茅草原土壤呼吸速率的日、生长季动态及其控制因子。结果表明,在生长季节,克氏针茅草原土壤呼吸速率的日季动态均呈单峰型变化;日最大值和最小值分别出现在10:00~13:00和凌晨4:00左右;生长季日均最大值(0.14mgCO2m-2s-1)出现在6月份,日均最小值(0.03mgCO2m-2s-1)出现在8月份。在日尺度上,随着生长期的变化,控制土壤呼吸作用的环境因子有所不同;在生长初期和末期土壤呼吸速率的限制因子主要为总辐射,而在生长中期,控制因子则为气温和土壤含水量。在整个生长季的尺度上,极显著影响土壤呼吸作用的环境因子则为土壤含水量(0~10cm、10~20cm、20~30cm)、总辐射和气温。约有72%的土壤呼吸作用生长季变异是由表层土壤含水量和总辐射共同决定的,其中0~10cm土壤含水量是影响克氏针茅草原土壤呼吸作用在生长季节变化的主导环境因子,可以单独解释土壤呼吸作用变异的51%。师广旭 耿浩林 王云龙 王玉辉 齐晓荣 2008生态学报2008,28,7:26
3大豆和棉花生长对土壤呼吸的影响显示文摘设置大豆和棉花的盆栽试验,利用静态箱法采样和气相色谱技术测定作物生长期的土壤呼吸。结果表明,大豆与棉花生长下土壤呼吸速率变化与作物生长相一致,与生长时间呈极显著的二次曲线相关关系。裸土土壤呼吸速率的季节变化不明显,与时间的相关性弱。大豆土壤呼吸速率的峰值是棉花的2.4倍,出现时间也比棉花早。大豆土壤呼吸呈苗期<分枝期<成熟期<开花结荚期<鼓粒期,鼓粒期和开花结荚期的土壤呼吸占全生育期总量的82%,而生长时间只占全生育期的38.7%,大豆土壤呼吸总量是相应裸土的11.5倍。棉花土壤呼吸呈苗期<吐絮期<蕾期<花铃期,蕾期和花铃期土壤呼吸占全生育期的77.8%,生长时间只占全生育期的44.7%,棉花土壤呼吸总量是相应裸土的4.9倍。大豆全生育期的土壤呼吸总量和平均土壤呼吸速率分别是棉花的1.77倍和2.34倍。大豆和棉花生长时期根际呼吸对土壤呼吸的贡献分别为3.2%~95.8%和21.8%~88.0%,平均全生育期根际呼吸对土壤呼吸的贡献分别为91.3%和79.6%。大豆全生育期根际呼吸数量和平均根际呼吸速率分别是棉花的2.03倍和2.68倍。在种植作物的土壤中,土壤呼吸速率与气温呈显著的指数相关,而在裸土中,相关性不显著。氮肥对裸土的土壤呼吸无显著影响。总之,作物-土壤系统中,土壤呼吸受作物类型和生长时期控制,根际呼吸是土壤呼吸的主要部分,大豆由于共生固氮过程使得其土壤呼吸和根际呼吸的贡献显著高于棉花。闫静静 杨兰芳 庞静 2010作物学报2010,36,9:14
4内蒙古羊草草原呼吸的影响因素分析和区分显示文摘利用静态暗箱-气相色谱法在植物生长旺季测算了内蒙古锡林河流域羊草草原的土壤微生物呼吸、土壤呼吸和生态系统呼吸。地温和水分是植物生长旺季呼吸最重要的影响因素。地温在水分条件适宜的情况下可以解释CO2通量的部分变化(R2=0.376~0.655)。土壤水分含量也可以解释土壤呼吸和生态系统呼吸的部分变化(R2=0.314~0.583),但基本不能解释土壤微生物呼吸的变化(R2=0.063)。即使在较高温度下,较低的土壤水分含量(≤5%)也会显著的抑制CO2排放。长期干旱后降雨使CO2通量在高温下迅速增大。基于5cm地温和0~10cm土壤水分含量的双变量模型可以解释CO2通量约70%的变化。观测期间,土壤呼吸占生态系统呼吸的比例介于47.3%~72.4%之间,平均为59.4%;根呼吸占土壤呼吸的比例介于11.7%~51.7%之间,平均为20.5%。由于植物体去除引起的土壤水分含量上升可能使我们对土壤呼吸占生态系统呼吸比例的估计略微偏高,根呼吸占土壤呼吸的比例略微偏低。耿元波 罗光强 2010地理学报2010,65,9:7
5不同经营措施对毛竹林土壤呼吸温度敏感性的影响显示文摘【目的】森林经营与管理降低土壤呼吸是实现CO2减排的重要手段。全球气候变暖背景下,确定不同经营措施对毛竹林土壤呼吸温度敏感性的影响有助于揭示毛竹林地下生态过程对气候变化的响应和适应,并有助于了解毛竹林土壤呼吸对气候变化的正负反馈。【方法】以无经营毛竹纯林为对照(Ⅰ),以垦复(Ⅱ)、施用除草剂(Ⅲ)、劈草(Ⅳ)毛竹纯林为研究对象,采用壕沟法和凋落物移除法区分了各组分呼吸,利用LI-8100测定了土壤呼吸速率及5cm土壤温度,并分析了土壤呼吸温度敏感性(Q10)。【结果】①土壤呼吸及组分呼吸与5cm处土壤温度呈指数相关;②土壤总呼吸Q10冬季>夏季>春季>秋季。垦复、施用除草剂、劈草均降低了土壤总呼吸温度敏感性;③根呼吸Q10夏季>冬季>春季>秋季。垦复、施用除草剂、劈草均降低了根呼吸温度敏感性;④凋落物呼吸Q10夏季>冬季>秋季>春季。垦复、施用除草剂、劈草均降低了凋落物呼吸温度敏感性;⑤矿质呼吸Q10春季>冬季>夏季>秋季。垦复增加了矿质呼吸温度敏感性,施用除草剂、劈草降低了矿质呼吸温度敏感性。【结论】相对降低土壤表面CO2通量和土壤呼吸适应未来全球气候变化而言,施用除草剂是本研究区毛竹林经营较为合理的方式。范少辉 唐晓鹿 漆良华 刘广路 官凤英 杜满义 2012四川农业大学学报2012,30,3:4
6Contribution of Root and Microbial Respiration to Soil CO_2 Efflux and Their Environmental Controls in a Humid Temperate Grassland of Japan显示文摘Soil CO2 efflux, root mass, and root production were investigated in a humid temperate grassland of Japan over a growing season (Apr. to Sep.) of 2005 to reveal seasonal changes of soil CO2 efflux, to separate the respective contributions of root and microbial respiration to the total soil CO2 efflux, and to determine the environmental factors that control soil respiration. Minimal microbial respiration rate was estimated based on the linear regression equations between soil CO2 efflux and root mass at different experimental sites. Soil CO2 efflux, ranging from 4.99 to 16.29 μmol CO2 m-2 s-1, depended on the seasonal changes in soil temperature. The root mass at 0-10 cm soil depth was 0.82 and 1.27 kg m-2 in Apr. and Sep., respectively. The root mass at 0-10 cm soil depth comprised 60% of the total root mass at 0-50 cm soil depth. The root productivity at 0-30 cm depth varied from 8 to 180 g m-2 month-1. Microbial and root respiration rates ranged from 1.35 to 5.51 and 2.72 to 12.06 μmol CO2 m-2 s-1, respectively. The contribution of root respiration to the total soil CO2 efflux averaged 53%, ranging from 33% to 72%. The microbial respiration rate was exponentially related to soil temperature at 10 cm depth (R2 = 0.9400, P = 0.002, n = 6), and the root respiration rate was linearly related to the root production at 0-30 cm depth (R2 = 0.6561, P = 0.042, n = 6).WANG Wei FENG Jiang T. OIKAWA 2009Pedosphere2009,19,1:3
7Exchange of Proton and Major Elements in Two-Layer Canopies Under Acid Rain in a Subtropical Evergreen Forest in Central-South China显示文摘H+ 和 N 的华盖交换(NH4+-N, NO3 ?-N) 和另外的主要离子在时期期间在韶山福雷斯特里基于 throughfall 大小在二层的华盖被评估并且确定 20002002,中央南方的中国。镇定年度降雨, throughfall,和 sub-throughfall 分别地是 1401,1191,和 1 084 公里 / 年。百分之十五降雨和 8%( 或 9% throughfall ) 被最高的华盖和亚华盖层分别地拦截。从最高的华盖的基础阳离子的叶的沥滤从亚华盖比那显著地高,并且后者说明了 25% 前者。H+ 和 NH4+ 的举起比在亚华盖在最高的华盖是显著地更高的,显示在最高的华盖的华盖缓冲能力比亚华盖强壮;Mg2+ 能在在森林里补偿 Mg 赤字的叶的表面在成长季节期间玷污的亚华盖上从水流动被吸收。Gong Zhang Guang-Ming Zeng Yi-Min Jiang Chun-Yan DU Guo-He Huang Mei Zeng Xiao-Kang Su Ren-Jun Xiang 2006Journal of Integrative Plant Biology2006,48,10:3
8Influencing factors and partitioning of respiration in a Leymus chinensis steppe in Xilin River Basin, Inner Mongolia, China显示文摘基于静态的不透明的房间方法,土壤的呼吸率微生物引起的呼吸,土壤呼吸,和生态系统呼吸被测量通过连续在原处在内部蒙古的 Xilin 河盆在半干旱的 Leymus chinensis 大草原在快速的生长季节期间试验,中国。土壤温度和潮湿是影响呼吸率的主要因素。土壤温度能解释排除低土壤的数据的大多数 CO2 流出变化(R 2=0.3760.655 ) 浇条件。土壤潮湿能有效地也解释大多数土壤和生态系统呼吸(R 2=0.3140.583 ) 的变化,但是它不能解释许多微生物引起的呼吸(R 2=0.063 ) 的变化。低土壤水内容(?5%) 尽管土壤温度高,禁止了 CO2 流出。重新弄湿在长干旱以后的土壤在高温度导致了 CO2 流动的实质的增加。Bivariable 在深度能向 CO2 流出的大约 70% 变化解释的 010 厘米在 5 厘米深度和土壤潮湿基于土壤温度当模特儿。到生态系统呼吸的土壤呼吸的贡献平均 59.4% ,从 47.3% ~ 72.4%;到土壤呼吸的根呼吸的贡献平均 20.5% ,从 11.7% ~ 51.7%。到生态系统呼吸的土壤的贡献是过高估计的一些和根玷污因为由于植物移动发生了的增加的土壤水内容,低估的呼吸很少。GENG Yuanbo LUO Guangqiang 2011Journal of Geographical Sciences2011,21,1:2
9Effects of Agroecological Practices on Soil Microbiological Activity in Sudano-Sahelian Zone of Burkina Faso显示文摘Microorganisms are key actors in soil quality.However,their activity is influenced by various factors including agricultural practices.This study aimed to assess the effects of 4 agroecological practices on soil microbiological activity in the Sudano-Sahelian area of Burkina Faso.These practices involved(a)the use of organic matter(OM)spread over a plot,with and without micro-dose mineral fertilization and(b)the localized application of organic manure in planting pits dug into hard pan land(zaï),with and without cereal-legume rotation.Microbial biomass(MB)by fumigation-extraction and soil respiration by incubation-extraction were measured on 40 soil samples,taken at 0-10 cm depth.The results indicated higher cumulative values of carbon from respiration on plots with generalized application of OM,with and without mineral fertilizers(113 and 111 mg C-CO_(2)/kg soil respectively),than on plots with localized application,with and without cereal-legume rotation(72.9 and 98 mg C-CO_(2)/kg soil respectively).MB follows the same trend as soil respiration with lower values(21.9 to 50.9 mg C/kg soil respectively).Generalized application of OM with or without mineral fertilizers was more favorable to soil microbial activity.Bègnileyaon Béatrice Somda Badiori Ouattara Georges Zomboudré Peter Gubbels Tsuamba Bourgou Hassan Bismarck Nacro 2022Journal of Agricultural Science and Technology(A)2022,12,2:0
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