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长白山天然次生林土壤微生物量对氮沉降的响应  
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【英文篇名】 Response of soil microbial biomass to nitrogen deposition in natural secondary forests in Changbai Mountains
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【作者】 单文俊; 邢亚娟; 闫国永; 韩士杰; 张军辉; 王庆贵;
【英文作者】 SHAN Wenjun; XING Yajuan; YAN Guoyong; HAN Shijie; ZHANG Junhui; WANG Qinggui; College of Agricultural Resource and Environment; Heilongjiang University; Institute of Forestry Science of Heilongjiang Province; Institute of Applied Ecology; Chinese Academy of Sciences;
【作者单位】 黑龙江大学农业资源与环境学院; 黑龙江省林业科学研究所; 中国科学院沈阳应用生态研究所;
【文献出处】 生态学报 , Acta Ecologica Sinica, 编辑部邮箱 2018年 17期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 氮沉降; 长白山天然次生林; 土壤理化性质; 微生物量碳; 微生物量氮;
【英文关键词】 nitrogen deposition; natural secondary forest in Changbai mountains; physical and chemical properties of soil; microbial biomass carbon; microbial biomass nitrogen;
【摘要】 土壤微生物作为土壤养分的生物驱动因素,氮沉降会改变其活性和生物量,从而打破土壤养分循环动态平衡。氮沉降对热带、亚热带森林以及温带原始林生态系统土壤微生物量影响的研究较多,但对温带天然次生林影响的研究鲜有报道。于2016年5月(春)、7月(夏)和9月(秋)分别对长白山模拟10年氮沉降的控制试验样地——白桦山杨次生林进行了野外调查。控制试验分为3个氮添加处理,对照(CK 0 kg N hm~(-2)a~(-1))、低氮(LN 25 kg N hm~(-2)a~(-1))和高氮(HN 50 kg N hm~(-2)a~(-1)),按照土壤层(0—10 cm和10—20 cm)分别测试了不同处理的土壤微生物量碳(MBC)和氮(MBN)、土壤全碳(TC)、全氮(TN)和全磷(TP)、p H、土壤可溶性有机碳(DOC)和氮(DON)等指标。结果表明:1)土壤p H在氮沉降的作用下显著降低;上层土壤TC、TN在氮沉降下变化较小,下层土壤TC、TN的含量显著增加;氮沉降下春、夏两季土壤TP含量上升,LN处理在秋季对TP有抑制作用;氮沉降对DOC、DON的影响不显著。2)上层土壤MBC春季到秋季呈现递减的趋势,下层土壤呈现先升...
【英文摘要】 Soil microorganisms are soil nutrient biological driving factors,and nitrogen deposition can change its activity and biomass,which can break the soil nutrient cycling and dynamic equilibrium. The influence of nitrogen deposition on soil microbial biomass in tropical,subtropical and temperate virgin forest ecosystems is increasingly investigated,however,there are less reports from temperate natural secondary forests. We conducted field surveys in May( spring),July( summer) and September( autumn) of 2016 in t...
【基金】 国家自然科学基金项目(41773075,41575137,31370494,31170421); 黑龙江省自然科学基金重点项目(ZD201406); 科技部基础性工作专项A类项目(2014FY110600)
【更新日期】 2018-10-26
【分类号】 S714.3
【正文快照】 随着人口攀升和人类活动加剧,工业化发展迅速,大规模使用化石燃料和肥料,导致大气活性氮含量快速增加[1],再通过降雨、降尘等方式重新回到地球表面形成氮沉降[2]。与19世纪工业革命起始阶段相比,现时大气氮沉降量增加近两倍[3],并呈逐年上涨趋势[4]。预测到2050年,大气氮沉降量

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