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1荒漠草原4种典型植物群落枯落物分解速率及影响因素显示文摘测定荒漠草原甘草、赖草、蒙古冰草以及黑沙蒿等植物群落枯落物分解过程中质量损失量分析荒漠草原枯落物分解速,同时通过枯落物自身化学成份、含水率的测定,结合气候因子进行偏相关分析,探讨荒漠草原枯落物分解的影响因素。结果表明:荒漠草原4种植物群落枯落物的质量累积损失率随分解时间的延长而增加,但枯落物分解的质量损失量与时间并不呈线性相关;4种群落枯落物质量损失量大小依次均为:甘草群落>赖草群落>蒙古冰草群落>黑沙蒿群落;荒漠草原枯落物分解采用单指数衰减的Olson模型拟合效果较好,4种植物群落中甘草群落枯落物分解最快,黑沙蒿群落分解最慢;蒙古冰草、赖草和甘草群落枯落物中N、P、K的含量显著高于黑沙蒿群落,但是C、木质素、纤维素、C/N、木质素/N和纤维素/N值则显著低于黑沙蒿群落枯落物,蒙古冰草群落、甘草群落、赖草群落和黑沙蒿群落4种群落枯落物分解速率(k)与枯落物初始N、P、K含量均呈显著正相关;偏相关分析表明,4种植物群落枯落物分解速率与降雨量、枯落物自身含水量的偏相关系数达显著水平,其余因子偏相关系数均未达显著水平。结合上述研究可以确定荒漠草原枯落物分解50%所需时间为2—5a,分解95%需8—24a。李学斌 陈林 吴秀玲 宋乃平 李昕 2015生态学报2015,35,12:29
2中国区域陆地生态系统土壤呼吸碳排放及其空间格局——基于通量观测的地学统计评估显示文摘土壤呼吸是陆地生态系统通过根系呼吸和微生物呼吸向大气中释放CO2的过程。研究土壤呼吸的时空格局,将有助于构建区域尺度土壤呼吸定量评价模型,也可提高预测未来气候变化情境下的典型生态系统、区域以及全球尺度碳平衡状况的能力。本文整合了中国区域土壤呼吸的主要研究成果,分析了温度敏感性(Q10)和土壤呼吸(Rs)的统计特征和区域差异,定量评价了中国区域Rs的时空格局及其在中国和全球碳平衡中的作用。通过以上分析本文得出以下主要结论:①不同生态系统类型的土壤呼吸的Q10表现为森林>农田>草地,气候越寒冷,土壤呼吸Q10越大,并且中国区域的Q10值相对于其他国家偏低;②Rs具有明显的季节变异,不同生态系统类型的Rs表现为森林>农田>草地,并且,中国区域Rs低于全球Rs;③月尺度上Rs随着经纬度发生明显的季节变异,随着经度的增加,Rs的季节变幅也逐渐增加;④1995-2004年中国区域Rs的年总量的平均值为3.84 PgC,占全球土壤CO2排放的比例4.78%。展小云 于贵瑞 郑泽梅 王秋凤 2012地理科学进展2012,31,1:27
3青藏高原沼泽与高寒草甸草地退化对生长期CO_2排放的影响显示文摘采用静态箱-便携式红外色谱法对青藏高原风火山地区沼泽草甸和高寒草甸两类生态系统CO2排放通量进行了研究.结果表明,生长期内两类生态系统之间及同一生态系统内部不同的退化程度之间CO2排放通量均存在较大差异.沼泽草甸CO2排放通量随着退化程度的加剧而逐渐降低,而高寒草甸除5月份之外,CO2排放通量随着退化程度的加剧而逐渐提高;未退化沼泽草甸较高寒草甸CO2的排放通量同比高出65.1%-80.3%:中度退化沼泽草甸较高寒草甸CO2的排放通量同比高出22.1%。67.5%:然而,严重退化的高寒草甸比沼泽草甸CO2的排放通量反而高出14.3%~29.5%.5cm处土壤水分、5cm处土壤温度和地上生物量与CO2排放通量显著相关,是控制CO2排放主要环境因子.王俊峰 王根绪 王一博 李元寿 2007科学通报2007,52,13:20
4中国土壤呼吸温度敏感性空间格局的反演显示文摘土壤呼吸的温度敏感性(Q10)是模拟全球变暖与生态系统碳释放之间反馈强度的重要参数.虽然实验研究表明Q10值具有明显的空间异质性,但由于其空间分布格局的定量数据的缺乏,目前绝大多数生物地球化学模型将其简化成一个常数,并以此来预测未来的气候变化,这在一定程度上增大了模型预测的不确定性.本研究基于土壤有机碳的实测数据,并结合碳循环过程模型(CASA模型),利用反演分析方法估算了8km空间分辨率下中国土壤呼吸温度敏感性的空间分布.结果表明,Q10值具有明显的空间异质性,且与实验方法估算的Q10值具有一致性;不同土壤类型的Q10值在1.09~2.38之间变化,其中火山灰土的Q10值最大,冷棕钙土的值最小;Q10值的空间分布与降水及土壤有机碳含量的关系密切.研究表明,该方法能有效反演Q10值的空间分布,从而有助于揭示碳循环规律并降低未来大气CO2浓度及气候变化预测的不确定性.周涛 史培军 惠大丰 骆亦其 2009中国科学(C辑)2009,39,3:16
5鄱阳湖苔草湿地非淹水期CO_2释放特征显示文摘2009年9月至2010年4月非淹水期,在鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区,选择以灰化苔草为建群种的洲滩湿地,设置土壤-植物系统(TC)、剪除植物地上部分(TJ)2个试验处理(分别代表生态系统和土壤呼吸),利用密闭箱-气相色谱法测定了非淹水期鄱阳湖苔草湿地CO2释放通量.结果表明:苔草湿地生态系统呼吸与土壤呼吸均具有明显的季节变化模式,释放速率变化范围分别为89.57~1243.99和75.30~960.94 mg CO2.m-2.h-1,土壤呼吸占生态系统呼吸的比例为64%(39%~84%);土壤温度是苔草湿地CO2通量的主要控制因子,可以解释呼吸速率80%以上的变异;生态系统呼吸与土壤呼吸的温度敏感性指数(Q10)分别为3.31和2.75,且冬季的Q10值明显高于春秋季节;土壤水分与CO2释放速率之间未达到显著相关;非淹水期,鄱阳湖苔草湿地是大气CO2的汇,其强度为1717.72 g C.m-2.胡启武 幸瑞新 朱丽丽 吴琴 尧波 刘影 胡斌华 2011应用生态学报2011,22,6:15
6保护性耕作对玉米田土壤呼吸及水分利用效率的影响显示文摘【目的】探索玉米种植的高产、节水和低碳方案。【方法】试验设置免耕秸秆还田(NTS)、旋耕秸秆还田(RTS)、翻耕秸秆还田(PTS)、免耕秸秆不还田(NT)、旋耕秸秆不还田(RT)和翻耕秸秆不还田(PT)共6种不同处理方式,研究了不同处理方式对玉米田土壤呼吸速率、土壤水热和微生物状况、水分利用效率及玉米产量等影响。【结果】2017年5月30日—8月15日各处理土壤呼吸速率一直升高,之后逐渐降低。在整个测定期间,PTS处理下平均土壤呼吸速率最大,为450.4 mg/(m^2·h),NT处理的最小,为279.6 mg/(m^2·h);翻耕处理下土壤水分与土壤呼吸速率的相关系数最大,为0.86,旋耕其次,免耕最小,为0.51;免耕处理下土壤温度与土壤呼吸速率的相关系数最大,为0.78,旋耕其次,翻耕最小,为0.49;土壤细菌和放线菌数量与土壤呼吸速率的相关系数分别为0.94和0.97,都达到了极显著水平。秸秆还田处理下的玉米水分利用效率为27.1 kg/(hm^2·mm),高于秸秆不还田处理下的22.2 kg/(hm^2·mm);PTS处理的玉米水分利用效率最高,为28.3 kg/(hm^2·mm)。PTS处理的玉米产量最高,为10.51 t/hm^2。【结论】PTS处理更有利于玉米高产、节水。郭强 于玲玲 韩静然 2018灌溉排水学报2018,37,11:13
7松嫩盐碱草地主要植物群落土壤酶活性研究显示文摘对松嫩盐碱草地不同植物群落土壤酶活性及其与土壤养分的关系进行了研究,结果表明,不同植物群落土壤酶活性变化趋势不同,过氧化氢酶在碱蓬群落中具最大活性,多酚氧化酶、过氧化物酶活性在碱斑裸地、碱蓬群落、碱蓬-虎尾草群落中活性较高,蛋白酶、转化酶及碱性磷酸酶活性在羊草-寸草苔群落及双子叶杂草群落中的活性较高;多酚氧化酶、过氧化物酶、蛋白酶、转化酶及碱性磷酸酶活性间有显著的相关关系;多酚氧化酶、过氧化物酶、蛋白酶、转化酶、碱性磷酸酶和土壤全氮、碱解氮、有机质、速效磷间有显著相关关系。岳中辉 王博文 庞健 王洋 阎秀峰 2009水土保持学报2009,23,6:13
8温性草原利用方式对生态系统碳交换及其组分的影响显示文摘为了解管理利用方式变化对原本以放牧利用为主的草地生态系统的碳交换及碳平衡将产生怎样的影响。在中国北方温性草原区域利用连接同化箱的便携式红外分析系统,在相互毗连的地块调查了3种典型草地管理利用方式植被生长旺季的生态系统碳交换及其精细组分。结果表明,相比放牧草地,开垦农用显著降低生态系统的日均碳交换(下降56%,P<0.05),而长期围封也趋向降低生态系统的日均碳交换,但变化并不显著(P>0.05)。与之近似,NPP在放牧与禁牧草地间差异不显著,开垦农用使NPP显著下降,但降幅小于NEP。GPP在3种管理利用方式间差异相对较小。生态系统总呼吸、自养、异养、地上和地下呼吸在放牧和禁牧草地间均无显著差异,均显著低于开垦后的麦田,根系呼吸在3种管理利用方式间无显著变化。相比草地放牧,草地开垦显著增加自养呼吸在总呼吸中的占比,而土壤呼吸和根系呼吸的占比均显著下降,禁牧对呼吸组成的影响不明显。不同管理利用方式草地的地下生物量能很好的解释土壤呼吸占比(95%)和根系呼吸占比(77%)的变化,而LAI则与自养呼吸占比显著正相关(P<0.001)。草地开垦利用增强生态系统的碳释放、减少CO_2固定,相比开垦农用,禁牧对放牧草地碳交换及其组分的影响相对较小。李愈哲 樊江文 胡中民 邵全琴 2018生态学报2018,38,22:11
9内蒙古羊草草原根呼吸和土壤微生物呼吸区分的研究显示文摘利用根生物量回归法对内蒙古锡林河流域羊草草原根呼吸和土壤微生物呼吸进行了区分.结果表明,根呼吸占土壤呼吸的比例在13%~52%之间,平均为(24±3)%;土壤微生物呼吸占土壤呼吸的比例在48%-87%之间,平均为(76±3)%.土壤呼吸与根生物量的线性相关性不稳定.根呼吸活力与根冠比具有负指数相关关系(R2=0.661,P=0.20),与0~10、10—20、20—30和30~40cm土壤含水量均有极显著的正指数相关关系(P〈0.0001).根呼吸与根呼吸活力具有极显著的指数相关关系(R2=0.848,P=0.01),根呼吸对土壤呼吸的贡献量与根呼吸活力具有显著的指数相关关系(R。=0.818,P=0.01).史晶晶 耿元波 2014环境科学2014,35,1:11
10科尔沁草甸草地土壤呼吸特征显示文摘在2010年,利用便携式CO2分析仪(Li-6400)对科尔沁草甸草地生态系统土壤呼吸进行测定,并根据同步观测的温度数据建立了土壤呼吸与土壤温度的关系模型。结果表明:土壤呼吸速率口变化表现为单峰型,最高值出现在下午14:00左右,最低值出现在凌晨;季节变化为夏季最大,为6.70~15.29f,mol·m^-1·s^-1,冬季最小,为0.02~3.21μmol·m^-2·s^-1;土壤呼吸速率与土壤5cm温度呈显著指数相关,土壤温度能反映该草甸草地土壤呼吸的78.7%,Q10值为2.88;根呼吸约占土壤总呼吸的6.6%~29.4%,平均值为18.9%。陈妮娜 关德新 金昌杰 袁凤辉 杨弘 2011中国草地学报2011,33,5:10
11呼伦贝尔草原土壤呼吸作用空间异质性分析显示文摘土壤呼吸作用是土壤碳库向大气释放CO_(2)的主要途径,其在空间尺度上具有明显差异性,土壤呼吸的空间变化增加了土壤碳排放评估的不确定性,研究土壤呼吸作用空间异质性对于准确评估生态系统碳排放具有重要意义。2020年9月1日—9月6日,本研究沿呼伦贝尔草原东西样带随机选取了30个观测样地,利用土壤呼吸自动观测系统(Li-8100)测定土壤CO2排放通量,并对其影响因子进行分析。结果表明:沿呼伦贝尔东西样带,随着降水量的减少,土壤呼吸速率显著减小;刈割利用下的土壤呼吸速率(3.36μmol·m^(-2)·s^(-1))显著大于放牧利用(1.87μmol·m^(-2)·s^(-1));土壤有机碳含量和地上生物量是决定土壤呼吸空间异质性的主要因子,二者共同解释土壤呼吸变异的52%;土壤有机碳含量和植被生物量直接影响了土壤呼吸作用,土壤容重和土壤水分间接影响了土壤呼吸作用。降水空间格局变化和人类活动扰动是呼伦贝尔草原土壤呼吸作用空间异质性的主要驱动因素。范凯凯 李淑贞 陈金强 闫玉春 辛晓平 王旭 2022草地学报2022,30,1:9
12采伐对幕布山区毛竹林土壤呼吸的影响显示文摘利用LI-COR-8100土壤CO2通量自动测量系统测定了湖北赤壁幕布山区采伐毛竹林土壤表面CO2通量及5 cm深度的土壤温度、湿度,研究了采伐对毛竹林土壤呼吸的影响,并用壕沟法区分各组分呼吸。结果表明:采伐显著增加了毛竹林的土壤温度,但对土壤湿度无显著影响;采伐能增加土壤呼吸、凋落物呼吸与矿质呼吸,但降低了根系呼吸;土壤总呼吸及组分呼吸与土壤温度呈指数相关(R2=32.63%84.50%),与土壤湿度呈线性相关(R2=40.60%93.50%),运用土壤温度、湿度复合模型能提高预测土壤呼吸的准确性(R2=41.40%96.20%)。采伐毛竹林土壤呼吸的增加主要因为采伐后土壤温度升高所致。唐晓鹿 范少辉 漆良华 刘广路 官凤英 杜满义 许庆标 2013林业科学研究2013,26,1:7
13土壤中根系呼吸通量的分离测定方法综述显示文摘精确把握土壤各组分的呼吸作用对于土壤碳循环研究至关重要。虽然已有许多方法应用于土壤呼吸的各组分测定,但是所得结果难以令人满意。笔者在分析国内外相关研究的基础上,全面总结现有测定方法的原理、特点以及优缺点,分析各主要方法的差异性,为进一步研究土壤各组分呼吸作用,探明根系呼吸特性提供参考。唐罗忠 2008南京林业大学学报(自然科学版)2008,32,2:7
14植被类型、湿度和氮素供给对外源碳刺激森林土壤异养呼吸和微生物碳量的影响显示文摘采用室内土柱培养的方法,研究了温带成熟阔叶红松混交林和次生白桦林土壤在不同的湿度(55%和80%WFPS,土壤充水孔隙率)和不同的氮素供应(NH4Cl和KNO3,4.5 g N m-2)条件下外源碳添加(葡萄糖,6.4 g C m-2)对森林土壤异养呼吸和微生物碳的激发效应.结果表明:培养期间次生白桦林土壤对照处理CO2累积排放量(5.44~5.82 g CO2-C m-2)显著高于阔叶红松混交林对照处理(2.86~3.36 g CO2-C m-2).随着湿度的增加,次生白桦林土壤对照处理CO2累积排放量显著降低,而阔叶红松混交林土壤对照处理却显著增加(P〈0.05).单施NH4Cl或KNO3处理培养期内两种林分土壤CO2累积排放量降低9.2%~21.6%(P〈0.05),低湿度次生白桦林土壤降低最大.单施葡萄糖显著提高两种林分土壤异养呼吸、微生物碳量和微生物代谢熵.培养期间施加葡萄糖所增加的土壤CO2累积排放量(8.7~11.7 g C m-2)和土壤微生物量(7.4~23.9 g C m-2)显著大于施加的葡萄糖含碳量(6.4 g C m-2),这可能是由土壤固有有机碳分解释放引起的.培养期间由葡萄糖引起的土壤CO2排放速率和最大排放速率不仅受到湿度及其与林分交互影响(P〈0.001),还受到铵态氮与林分交互影响(P〈0.001)和林分、湿度和铵态氮三者交互影响(P〈0.05).施加铵态氮显著抑制了次生白桦林土壤由葡萄糖引起的微生物碳,而施加硝态氮却无显著效应.施加两种形态的氮均显著促进高湿度阔叶红松混交林土壤由葡萄糖引起的微生物碳(P〈0.05).经过量化由葡萄糖引起的土壤活性碳库、微生物碳及CO2排放量,发现葡萄糖对温带森林土壤异养呼吸和微生物碳的刺激效应与植被类型、湿度、外源氮供给及其形态显著相关。吴浩浩 徐星凯 段存涛 李团胜 CHENG WeiGuo 2015中国科学:地球科学2015,45,6:6
15放牧对典型草原区湿地植物群落土壤呼吸的影响显示文摘湿地的研究已成为生态学的重点,而湿地CO2通量研究则是该领域研究热点问题之一.采用L1-8100土壤碳通量测量系统,测定了锡林河流域不同利用方式(围封保育与自由放牧)下的湿地土壤呼吸速率并分析了土壤温度、土壤湿地和地下根生物量等对其影响.结果表明,(1)湿地植物群落土壤呼吸日变化均呈现不对称单峰型曲线,其主要受土壤温度的影响.围封保育湿地植物群落土壤呼吸速率和日变化幅度均低于自由放牧样地,但其Q10值高于自由放牧样地,均值分别为2.848和2.250.(2)在0-50cm各层土壤温度中,围封样地湿地植物群落土壤呼吸速率与地下10cm的土壤温度拟合最好,而自由放牧样地则与地下15cm的温度拟合最好.在围封湿地植物群落中土壤温度可以解释呼吸变化速率的57.2%-86.3%,而在自由放牧湿地植物群落中土壤温度则可以解释呼吸变化速率的57.7%-88.9%.(3)在湿地植物群落中,土壤温度是水分含量最高的湿地植物群落土壤呼吸的敏感因子,最高温时其呼吸速率达到峰值;而土壤水分是水分含量最低的湿地植物群落土壤呼吸的敏感因子,其土壤呼吸速率峰值出现在生长季水分含量最高月份.高娟 王立新 王炜 刘华民 周延林 2011内蒙古大学学报(自然科学版)2011,42,4:6
16喀斯特地区城市绿地土壤呼吸对降水变化的响应研究显示文摘降水是影响土壤呼吸一个重要的影响因子,研究降水对土壤呼吸的影响,对估计和预测陆地生态系统土壤呼吸变化有着重要的意义,但目前自然降水对喀斯特地区城市绿地土壤呼吸影响的研究目前还鲜有报道。本研究利用静态暗箱法,对降水后贵阳城市绿地土壤呼吸速率变化进行了24 h定位监测,对比研究了不同强度降水后土壤呼吸速率变化,并分析了水热因子对土壤呼吸速率变化的影响。结果表明:不同强度降水事件发生后,土壤呼吸速率具有明显的差异;引起这种差异的原因主要是较小的降水事件后微生物呼吸速率较快,而较大的降水后土壤微生物呼吸受到了抑制;根系呼速率的变化则与降雨量有着正反馈作用;温度和微生物呼吸呈显著负相关,而湿度和微生物相关性不明显;而根系呼吸和湿度呈显著正相关,和土壤温度相关关系不明显。吕文强 王世杰 刘秀明 容丽 2011地球与环境2011,39,2:5
17土壤呼吸影响因子与组分区分方法研究进展显示文摘土壤呼吸是陆地与大气进行气体交换的过程,是陆地生态系统碳元素流失的主要途径,对全球变化过程起着重要的作用。本文从非生物因子(土壤温度、水分)、生物因子(植物生物量、土壤微生物)以及人类活动(施肥、放牧、土地利用方式)三个方面分别分析了其对土壤呼吸产生的影响,并且评述了组分综合法、根去除法、根系生物量外推法、同位素示踪分析法4种区分土壤呼吸组分的方法,最后对土壤呼吸的研究趋势进行了展望,为今后研究土壤呼吸提供参考依据。邓静 王平 刘淑英 2022国土与自然资源研究2022,,3:3
18川中丘陵区人工桤柏混交林根呼吸对土壤总呼吸的贡献显示文摘采用挖壕沟法和根系生物量外推法对桤柏混交林地根呼吸在土壤总呼吸的贡献进行了为期1 a的对比研究。研究表明,两种方法测得的根呼吸平均速率分别为0.64μmol CO2/(m2.s)和0.54μmol CO2/(m2.s),挖壕沟法高于根系生物量外推法的测定结果。两种方法计算的根呼吸占土壤呼吸的比例具有明显的季节变化,均表现为夏季(5~6月)较高而冬季(1~2月)较低,变化范围分别为13%~51%、11%~56%,平均分别为34%和31%;林木生长季节根呼吸比例均高于非生长季,两种方法测定的林木生长季根呼吸比例分别为41%和38%。方差分析表明两种方法测定根呼吸比例之间差异不显著(p>0.05)。王小国 朱波 高美荣 郑循华 2009山地学报2009,27,3:2
19典型草原恢复与退化群落土壤呼吸的特征研究显示文摘土壤呼吸是生态系统碳循环的重要组成部分,本研究针对内蒙古典型草原退化与恢复群落,测定了其在生长季和非生长季的土壤呼吸日动态变化.研究表明:退化群落平均土壤呼吸约是恢复群落的50%;非生长季CO2的排放速率最高约为生长季的10%.恢复群落土壤呼吸速率与温度呈显著正相关,与土表温度的相关性最高;退化群落的相似特征仅在非生长季出现.过度放牧导致的植被退化是土壤呼吸速率降低的原因.植被退化改变了群落土壤呼吸对环境变化的响应模式,影响非生长季土壤呼吸的因素及其权重与生长季相比发生明显变化.本研究对于了解土地利用变化对于碳释放的影响具有一定的科学意义,对天然草地可持续管理也有积极的意义.王慧清 王常顺 梁存柱 王炜 王立新 2015内蒙古大学学报(自然科学版)2015,46,6:1
20荒漠草原生态系统土壤呼吸研究进展显示文摘荒漠草原生态系统非常脆弱,对环境变化和人类活动干扰敏感,在我国草地碳循环研究中具有非常重要的地位。环境因子和人类活动及其协同作用都会对荒漠草原土壤呼吸作用产生影响,但是关于荒漠草原生态系统土壤呼吸作用研究目前仍相对薄弱。因此,加强在非生长季和不同干扰类型下对土壤呼吸影响的研究,并运用遥感监测技术研究荒漠草原土壤呼吸作用,从整体上把握和认识荒漠草原土壤呼吸作用的规律,对于保护脆弱草原生态、保障草牧业的可持续发展具有极其重要的意义。温超 陈海军 晔薷罕 张璞进 木兰 单玉梅 2016畜牧与饲料科学2016,37,6:1
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