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1氮肥与有机肥配施对设施土壤可溶性氮动态变化的影响显示文摘【目的】在氮肥与有机肥配施条件下,研究设施番茄生长期内土壤可溶性氮(矿质氮和可溶性有机氮)的动态变化,评估可溶性氮在设施土壤中的作用,为设施土壤的合理施肥提供理论参考。【方法】以连续两年不施肥(CK)、不同施氮量(N0、N1、N2、N3)、单施有机肥(M)以及不同氮量配施有机肥(MN0、MN1、MN2、MN3)的设施番茄栽培的田间小区试验的方法,研究氮肥与有机肥配施以及不同施氮量对番茄生长期、休耕期土壤可溶性氮动态变化的影响。【结果】在番茄生长期,与施用氮肥处理相比,氮肥与有机肥配施处理均能够显著增加0—30 cm土层土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮的含量(P<0.01),特别是提高了矿质氮的含量。土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮均表现出比较大的动态变化,总体来说,土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮含量均在第一穗果膨大期最高,在第二穗果膨大期土壤矿质氮含量大于可溶性有机氮含量,而在收获期土壤可溶性有机氮含量大于矿质氮含量,且在整个生长季内土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮含量之间均有显著的正相关关系(P<0.05)。在休耕期(番茄收获后60 d),与施用氮肥处理相比,氮肥与有机肥配施处理均能显著增加0—50 cm土层土壤矿质氮和0—10 cm土层土壤可溶性有机氮的含量(P<0.05);在0—50 cm土层内,土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮的含量均随土层深度加深呈逐渐下降趋势,且在20—40 cm处有明显的累积。此外,不管是在番茄生育期还是在休耕期,总体上来看,不施有机肥处理下,土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮的含量均以N2处理的含量为最高,而且土壤可溶性有机氮在可溶性氮中占有更大的比例;而在氮肥与有机肥配施处理中,MN2和MN3处理的土壤矿质氮和土壤可溶性有机氮含量最高,而且在可溶性氮库中以土壤矿质氮为主。【结论】本试验条件下,适量氮肥与有机肥配施能够更好协调和改善设施土壤中可溶性氮的供应状况。段鹏鹏 丛耀辉 徐文静 张玉玲 虞娜 张玉龙 2015中国农业科学2015,48,23:21
2农田土壤自养微生物碳同化潜力及其功能基因数量、关键酶活性分析显示文摘研究农田土壤自养微生物碳同化潜力,对全面认识农田生态系统碳吸收和碳储存有着重要意义.选取6种典型农田土壤,通过14C连续标记示踪技术结合密闭系统模拟培养,量化了土壤自养微生物碳同化潜力及其向土壤活性碳库组分转化,同时结合分子生物学技术及酶学分析方法,探讨了不同土壤自养微生物细菌固碳功能基因(cbbL)丰度及关键酶(RubisCO)活性.结果表明,土壤自养微生物具有可观的CO,同化潜力,在本实验条件下,全球每年表层(0-20cm)土壤通过自养微生物的同化作用可固定的碳为0.57-7.3Pg.供试土壤的14C土壤有机碳(14C-SOC)含量范围为10.63-153.81mg·kg^-1,而14C可溶性有机碳(14C-DOC)、14C微生物生物量碳(14C-MBC)含量范围分别为0.96-8.10mg·kg^-1.70-49.16mg·kg^-1.土壤可溶解性有机碳(DOC)、微生物量碳(MBC)和SOC的更新率分别为5.07%-ld.3%、2.51%-13.12%和0.09%-0.64%.土壤细菌cbbL丰度范围为2.d0×10^7-1.9×10。copies·g^1,且RubisCO酶活性(CO,/soil)范围为34.06-71.86nmol-(g·min)^-1.相关分析表明,土壤14C-SOC与14C-MBC及RubisCO酶活性均呈极显著正相关关系(P〈0.01).说明土壤对大气CO:的同化作用主要是由自养微生物参与的同化过程,且较高的RubisCO酶活性意味着较高的自养微生物CO:同化潜力.陈晓娟 吴小红 简燕 袁红朝 周萍 葛体达 童成立 邹冬生 吴金水 2014环境科学2014,35,3:19
3都市菜园生产模式之一:有机蔬菜生产与经营显示文摘通过对中国都市发展与蔬菜质量安全的需求分析,阐述了有机蔬菜生产与经营在都市农业发展中的地位和作用。全面分析了作为都市菜园生产模式之一的有机蔬菜发展特点,及所面临的机遇和挑战;并通过对有机蔬菜的质量安全、生态功能、价格取向等因素的思辨,提出了发展都市有机蔬菜的生产模式、关键技术和营销策略建议。黄丹枫 2012长江蔬菜2012,,20:6
4土壤自养微生物同化碳向土壤有机碳库输入的定量研究:^(14)C连续标记法显示文摘自养微生物在土壤中广泛存在,但其CO2同化能力及其向土壤碳库的输入机制尚不明确.应用14C连续标记示踪技术,选取亚热带区4种典型稻田土壤在密闭系统模拟培养,探讨了土壤自养微生物同化碳向土壤碳库的输入过程和机制及其对土壤碳库活性组分的影响.结果表明,土壤微生物具有客观的CO2同化能力.标记培养110 d后,供试土壤的14C-SOC含量范围为69.06~133.81 mg.kg-1,而14C-DOC、14C-MBC含量范围为2.54~8.10 mg.kg-1、19.50~49.16 mg.kg-1.土壤自养微生物同化碳(14C-SOC)与其微生物截留碳(14C-MBC)呈极显著的正相关关系.土壤可溶解性有机碳(DOC)、微生物量碳(MBC)和SOC的更新率分别为5.65%~24.91%、4.23%~20.02%和0.58%~0.92%.而且,土壤自养微生物同化碳的输入对土壤活性碳组分的DOC、MBC含量变化影响较大,而对SOC影响较小.对微生物在土壤碳循环过程的基本功能的认识在本研究中得以丰富和加深.史然 陈晓娟 吴小红 简燕 袁红朝 葛体达 隋方功 童成立 吴金水 2013环境科学2013,34,7:3
5生物炭对崇明滨海盐碱土各形态碳、氮含量的影响显示文摘作者在人工气候室内开展盆栽小白菜试验,研究不同生物炭对崇明滨海盐碱土各形态碳、氮含量的影响。试验结果表明,单独施用复合生物炭、生物竹炭对土壤无机碳含量的影响差异不显著;施用“生物竹炭+鸡粪有机肥”、生物炭堆肥、“复合生物炭+鸡粪有机肥”、复合生物炭堆肥,能显著提高土壤总碳、有机碳、无机碳、总氮、总可溶性氮、可溶性有机氮、硝态氮和铵态氮含量;土壤总碳和总氮含量随生物炭堆肥用量的增加而增加。张瑞 姜武 2021上海蔬菜2021,,5:0
6Experimental strategies to measure the microbial uptake and mineralization kinetics of dissolved organic carbon in soil显示文摘Soil organic matter turnover rates are typically estimated from mass loss of the material over time or from on rates of carbon dioxide production.In the study,we investigated a new way to characterize the concentration-dependent kinetics of amino acids used by measuring microbial uptake and mineralization of ^(14)C-alanine.We measured the depletion from soil solution after additions ^(14)C-alanine.The microbial uptake of ^(14)C-alanine from soil solution was concentration-dependent and kinetic analysis indicated the operation of at least three distinct alanine transport systems of differing affinities.Most of the ^(14)C-alanine depletion from the soil solution occurred rapidly within the first 10-30 min of the incubation after 10μM to 1 mM substrate additions.At alanine concentrations less than 250μM,the kinetic parameters for K_(m) and V_(max) of the higher-affinity transporter were 60.0μM and 1.32μmol g^(-1) DW soil h^(-1),respectively.The mineralization of alanine was determined and the half-time values for the rapid mineralization process were 45 min to 1.5 h after the addition at alanine concentrations below 1 mM.The time delay after its uptake into microbial biomass suggested that alanine uptake and subsequent respiration were uncoupled pattern.The microbial N uptake rate was calculated by microbial mineralization,and an estimated K_(m) value of 1731.7±274.6μM and V_(max )value of 486.0±38.5μmol kg^(-1)DW soil h^(-1).This study provides an alternative approach for measuring the rate of turnover of compounds that turnover very rapidly in soil.Baozhen Li Tida Ge Paul W.Hill Davey L.Jones Zhenke Zhu Mostafa Zhran Jinshui Wu 2020Soil Ecology Letters2020,2,3:0
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