999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

輝河濕地河岸帶土壤養分與酶活性特征及相關性研究①

2017-04-24 09:37:23蘇德榮呂世海謝晶杰
土壤 2017年1期
關鍵詞:研究

羅 琰,蘇德榮*,呂世海,布 和,賀 晶,謝晶杰

(1 北京林業大學草地資源與生態研究中心,北京 100083;2 中國環境科學研究院,北京 100012;3 內蒙古輝河國家級自然保護區管理局,內蒙古海拉爾 021100)

輝河濕地河岸帶土壤養分與酶活性特征及相關性研究①

羅 琰1,蘇德榮1*,呂世海2,布 和3,賀 晶1,謝晶杰1

(1 北京林業大學草地資源與生態研究中心,北京 100083;2 中國環境科學研究院,北京 100012;3 內蒙古輝河國家級自然保護區管理局,內蒙古海拉爾 021100)

以輝河濕地國家自然保護區內核心區為研究區,通過野外采樣和室內分析相結合的方法,研究土壤養分和酶活性特征以及二者間的相關性。結果表明,隨著距河岸距離的增大以及高程的增加,輝河濕地河岸帶土壤理化性質發生明顯的梯度變化,土壤全氮、全磷和有機質含量從岸邊蘆葦帶到岸坡草本植物帶呈先增大后下降的變化趨勢,而土壤含水量呈下降趨勢。同時,土壤酶活性(堿性磷酸酶、脲酶)也隨著植被群落的陸向演替,呈現出一定的差異和變化規律,整體呈增大趨勢,其活性與全氮、全磷、有機質呈極顯著正相關(P<0.01),與土壤含水量呈極顯著負相關(P<0.01)。綜合分析表明,輝河濕地河岸帶土壤酶活性不僅與土壤性質有關,與水文狀況、微地形、植被演替也密切相關。

輝河濕地;河岸帶;土壤水解酶;土壤性質

土壤作為生態系統中物質轉換的主要媒介,不僅是植物的能源儲存庫,也是河岸濕地生態系統最主要的環境因子[1–2]。土壤酶作為土壤中活躍的成分[3],參與土壤中有機物質的分解、合成以及碳、氮等養分釋放的全過程,直接或間接影響著土壤一系列的生物化學反應[4–5],常常作為濕地物質分解循環過程強度的指標[6]。河岸帶具有獨特的水文、生物和土壤特征,因此其土壤理化性質和植被均會對土壤酶活性產生影響,有關河岸濕地酶活性的影響因素研究也取得了一定的成果。研究表明,土壤酶活性與土壤理化性質密切相關[7–9]。此外,隨著距河岸距離的遠近變化、高程的梯度增加以及植物群落向陸地的演替,土壤酶活性都會受到影響而表現出一定的變化規律[10–11]。由此可知,土壤酶活性與環境因子密切相關。探討土壤酶活性與多種環境因子的相關關系,有助于深入解析土壤生態過程,進而開展土壤系統的科學調控。

目前,針對草原河岸濕地土壤酶方面仍缺乏一定的基礎研究。因此,本文以呼倫貝爾輝河草原濕地保護區為研究區域,選取參與土壤有機磷轉化的堿性磷酸酶和與土壤氮素狀況有關的脲酶兩種水解酶,并結合土壤理化性質,以期為草原濕地土壤生物化學過程研究提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

研究區位于輝河濕地國家自然保護區內核心區,隸屬于內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗,地理位置為118°48′ ~ 119°45′E,48°10′ ~ 48°57′N。氣候屬中溫帶大陸性季風氣候,降水少,多大風,年平均氣溫 –2.4 ~ 2.2℃,無霜期為100 ~ 120天,年降水量300 ~ 350 mm,70% 集中在6—9月的夏秋季節。該區處于大興安嶺西北坡山地向呼倫貝爾高原的過渡地段,地勢由東南向西北傾斜,平均海拔800 ~ 1 000 m。

本次試驗選擇人類干擾較弱的中游河段河岸帶典型草原核心區,土壤類型為輕壤質暗栗鈣土,群落建群種為羊草(Aneurolepidium chinese)、大針茅(Stipa grandis),優勢種為糙隱子草(Cleistogens squarrosa)、冷蒿(Artemisia frigida)。經野外踏查,河岸帶存在比較明顯的植被梯度變化。距離水邊近、地勢較低洼的地方植被多為蘆葦、水芹等植物,為分散生長型,分布不均勻;距離水邊稍遠、地勢平坦的地方植被主要是草本,為密集生長型,分布較為均勻;而遠離水邊地勢較高的地方植被類型為草本植物和少量灌叢混合生長,植物蓋度小,分布稀疏。

1.2 樣品采集

沿河岸邊至岸坡陸向水平取一樣帶,約100 m設一個樣點,共15個樣點,并記錄坐標、海拔、坡向、坡度。S1 ~ S3位于河岸邊,主要植物群落為蘆葦;S4 ~ S15依次位于岸坡,植物群落呈典型草原植被分布。每個樣點隨機取土壤樣品3份等量充分混合,放入土壤樣袋帶回實驗室風干、研磨、過篩以供測定土壤理化性質及酶活性。樣品采集時間為2015年8月。

1.3 測定方法

土壤水分采用烘干法測定;有機質采用重鉻酸鉀滴定法測定;全氮采用半微量凱氏定氮法測定;全磷采用硫酸–高氯酸消煮–鉬銻抗比色法測定[12]。脲酶采用苯酚鈉比色法測定;堿性磷酸酶采用磷酸苯二鈉比色法測定[13]。

1.4 數據分析

所有數據使用Excel軟件進行整理,應用SPSS統計軟件進行多重比較及相關性分析,用 Origin軟件作圖。

2 結果與分析

2.1 輝河濕地河岸帶土壤養分特征

輝河濕地河岸帶土壤養分特征的變化狀況見表1。從岸邊蘆葦帶到岸坡草本植物帶,全氮、全磷、有機質含量呈先增加后下降的趨勢。其中,全氮、全磷含量在S13樣點顯著高于岸坡其他樣點,而后又呈下降趨勢;土壤有機質含量則是在 S12樣點達到最大,在S13 ~ S15有所下降。由此可見,輝河濕地河岸帶土壤營養元素含量呈明顯的陸向變化特征,即從岸邊至岸坡先逐漸增大且各營養元素含量都顯著高于岸邊樣點,此后又呈下降的變化趨勢。

表1 輝河濕地河岸帶土壤營養元素性質特征(g/kg)

2.2 輝河濕地河岸帶土壤水分的陸向變化

土壤水分的梯度變化是河岸帶的主要特征之一。從圖2可以看出,從岸邊到岸坡土壤水分存在顯著的陸向變化。其中位于岸邊的S1、S2和S3樣點土壤水分含量分別為392.1、371.5 和230.9 g/kg,明顯高于岸坡其他樣點,而S4 ~ S15區域間的土壤含水量變化幅度較小。

圖1 土壤水分的陸向變化(岸邊距離為0 m)

2.3 輝河濕地河岸帶土壤酶活性的陸向變化

圖 2是輝河濕地河岸帶土壤酶活性的陸向變化狀況。堿性磷酸酶和脲酶活性隨著植被從岸邊蘆葦帶到岸坡草本植物帶的演替,整體呈增大趨勢。在樣點 S1,堿性磷酸酶和脲酶活性最低,而后堿性磷酸酶活性逐漸增大,但在S8 ~ S10區域間酶活性有所下降,此后又逐漸升高,在 S15達到最大,為0.28 mg/(g·h),酶活性是S1的1.6倍;脲酶活性在S6和S7間出現大幅度下降,酶活性下降了10.8%,而后在S8 ~ S15區域間酶活性的變化較小,并且趨于活性的最高值。

2.4 輝河濕地河岸帶土壤酶活性與土壤理化因子的相關性

由表2可知,堿性磷酸酶和脲酶活性與全氮、全磷和有機質呈顯著的正相關(P<0.01),與土壤含水量呈顯著的負相關(P<0.01),其中與全氮和有機質的相關性最大。

圖2 土壤酶活性的陸向變化(岸邊距離為0 m)

表2 土壤酶活性與土壤理化因子的相關性

3 討論

3.1 輝河濕地河岸帶土壤理化因子的陸向變化

隨著距河岸距離的增大以及高程的增加,土壤全氮、全磷和有機質含量從岸邊蘆葦帶到岸坡草本植物帶呈先增大后下降的變化趨勢。其原因可能是靠河岸較近,地勢相對較低,水流沖刷會帶走土壤表層的植被枯落物,不利于土壤有機質及養分的積累[14]。而從蘆葦帶到草本植物帶,由于植被對水流的減速作用,植被的凋落物大量進入土壤成為有機質,因此越到群落演替的較高階段,植株密度越高導致凋落物含量增加,從而使土壤的有機質含量增加[15]。本研究結果表明,隨著植物群落的陸向演替,從濕地到水陸交錯的干濕交替區域,植被密度較高且根系交錯分布,土壤養分水平較高,與孔濤等[16]對于渾河上游典型植被河岸帶土壤有機碳、全氮和全磷分布特征的研究結果一致,也進一步證實了在濕地中隨著演替的發展土壤營養條件逐漸得到改善的結果[15]。此外,本研究結果也表明隨著距河岸距離的增大以及高程的增加,土壤養分含量并不是持續上升,而是趨于最高值后呈下降趨勢,可能是因為隨著高程的進一步增加,植被生長所需的水熱、肥力等條件不足而使植物生長受限,地表植被稀疏,植物殘體等有機物稀少不利于土壤有機質及養分的積累,以致土壤養分水平降低,土壤有退化趨勢。

3.2 土壤性質對酶活性的影響

土壤碳、氮、磷元素是土壤肥力的物質基礎,當其含量增加時,土壤酶積極參與其轉化分解過程,在土壤的生物化學過程中,酶的活性能夠表征這些養分的循環狀況[17–18]。

全氮能增加植被地上及地下活細根生物量,促進根際微生物生長,致使土壤中相關酶活性增強[19];有機質可改變土壤孔隙度、通氣度與土壤團粒結構[20],具有顯著的緩沖作用和持水力,是各種酶類的重要載體,為土壤酶發揮作用提供場所與適宜的條件;有效磷可促進植被根系生長,增強土壤微生物對土壤酶的合成,提高土壤酶活性。大量研究表明,土壤有機質、全氮、有效磷是影響酶活性的主要因子,與土壤酶活性呈顯著和極顯著正相關[14,22–23]。本研究結果與以上結論相一致,明了土壤碳氮磷對土壤酶活性的強弱起重要作用。

土壤水分被認為是影響酶活性的主要因子[24]。大部分研究表明,土壤水分的增加為各種酶促反應提供了反應條件與場所使土壤酶活性升高,其活性隨土壤含水量的升高而增強[25–26];而在土壤積水條件下,會形成缺氧還原環境增加 Fe2+等抑制因子的濃度而影響土壤酶活性[27]。由表 2可知,兩種酶活性均和土壤含水量呈顯著負相關,因此可見土壤水分對酶活性的影響是復雜的。此外,濕地由于地下水位高,缺氧條件下需氧微生物對有機質的分解緩慢,導致土壤酶活性不高[28]。

除了土壤養分要素外,不同類型的植被通過凋落物和根系分泌物來影響土壤微生物,從而影響土壤酶活性的高低。本研究發現,隨著植被群落由蘆葦等水生植物向草本植物的陸向演替,土壤酶活性整體呈上升趨勢,與前人研究結果相一致,即隨著植被群落的演替,土壤酶活性發生著顯著的變化[10–11,29]。

綜上所述,在輝河濕地河岸帶,由于復雜的水文狀況、高程等微地形的變化和植被演替,引起了土壤性質的空間變異,從而對酶活性產生一定影響。而濕地土壤中酶的存在狀態與活性是濕地生態系統中有機物質分解轉化過程的關鍵,控制著濕地生態系統的物質循環,常常作為指示濕地物質分解循環過程強度很重要的指標[6],同時也表征著土壤肥力狀況,是濕地土壤退化的重要表征指標,由此可見,研究濕地土壤酶有重要意義。因此,還需運用土壤控制實驗手段,結合氧化還原酶和土壤速效養分進行深入長期研究。

4 結論

在輝河濕地河岸帶,隨著距河岸距離的增大以及高程的增加,輝河濕地河岸帶土壤理化性質發生明顯的梯度變化,土壤全氮、全磷和有機質含量從岸邊蘆葦帶到岸坡草本植物帶呈先增大后下降的變化趨勢,土壤含水量則呈下降趨勢。同時,堿性磷酸酶、脲酶活性也隨著植被群落的陸向演替,呈現出一定的差異和變化規律,整體呈增大趨勢。土壤性質對酶活性的影響為堿性磷酸酶和脲酶活性與全氮、全磷、有機質呈顯著正相關而與土壤含水量呈顯著負相關,表明土壤酶在一定程度上可表征土壤肥力狀況。

影響土壤酶活力的因素是復雜的,濕地水文、微地形和植被演替引起土壤性質的空間變異從而影響酶活性,本研究只初步探討了輝河濕地河岸帶土壤養分、土壤酶的變化特征以及二者間的關系,要進一步了解土壤酶的變化規律、土壤酶與土壤養分間的相互作用機制還需開展長期研究,為輝河濕地生態系統的保護提供一定的基礎理論數據。

[1] 崔保山. 濕地學[M]. 北京: 北京師范大學出版社, 2006

[2] 陸健健. 濕地生態學[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006

[3] Marx M C, Wood M, Jarvis S C. A microplate fluorimetric assay for the study of enzyme diversity in soils[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2001, 33(s 12/13): 1633–1640

[4] Hill B H, Elonen C M, Seifert L R, et al. Microbial enzyme stoichiometry and nutrient limitation in US streams and rivers[J]. Ecological Indicators, 2012, 18(4): 540–551

[5] Shackle V, Freeman C, Reynolds B. Exogenous enzyme supplements to promote treatment efficiency in constructed wetlands[J]. Science of the Total Environment, 2006, 361(1–3): 18–24

[6] Mclatchey G P, Reddy K R. Regulation of organic matter decomposition and nutrient release in a wetland soil [J]. Journal of Environmental Quality, 1998, 27(5): 1268–1274

[7] 陶寶先, 張金池, 愈元春, 等. 蘇南丘陵地區森林土壤酶活性季節變化[J]. 生態環境學報, 2010, 19(10): 2349–2354

[8] 劉廣深, 徐冬梅, 許中堅, 等. 用通徑分析法研究土壤水解酶活性與土壤性質的關系[J]. 土壤學報, 2003, 40(5): 756–762

[9] 牛世全, 李君鋒, 楊婷婷, 等. 甘南瑪曲沼澤濕地土壤微生物量、理化因子與土壤酶活的關系[J]. 冰川凍土, 2010(5): 1022–1029

[10] 劉存歧, 陸健健, 李賀鵬. 長江口潮灘濕地土壤酶活性的陸向變化以及與環境因子的相關性[J]. 生態學報, 2007, 27(9): 3663–3669

[11] 劉艷, 侯龍魚, 崔曉東, 等. 黃河三角洲沖積平原濕地土壤尿酶活性與養分通徑分析[J]. 華中農業大學學報, 2007(3): 327–329

[12] 南京農學院. 土壤農化分析[M]. 北京: 農業出版社, 1980

[13] 麥克拉倫. 土壤生物化學[M]. 北京: 農業出版社, 1984

[14] 劉艷,馬風云,宋玉民,等. 黃河三角洲沖積平原濕地土壤酶活性與養分相關性研究[J]. 水土保持研究, 2008, 15(1): 59–61

[15] He B, Wen G Y, Yuan X, et al. Studies on soil physical and chemical and enzyme activities of different mangroce communities in Luogang Bay of Guangxi[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2002, 38(2): 21–26

[16] 孔濤, 張德勝, 寇涌蘋, 等. 渾河上游典型植被河岸帶土壤有機碳、全氮和全磷分布特征[J]. 土壤, 2014, 46(5): 793–798

[17] 貢璐, 張海峰, 呂光輝, 等. 塔里木河上游典型綠洲不同連作年限棉田土壤質量評價[J]. 生態學報, 2011(14): 4136–4143

[18] Sardans J, Pe?uelas J, Estiarte M. Changes in soil enzymes related to C and N cycle and in soil C and N content under prolonged warming and drought in a Mediterranean shrubland[J]. Applied Soil Ecology, 2008, 39(2): 223–235

[19] 涂利華, 胡紅玲, 胡庭興, 等. 模擬氮沉降對華西雨屏區光皮樺林土壤酶活性的影響[J]. 應用生態學報, 2012, 23(8): 1277–1284

[20] 賈曼莉, 郭宏, 李會科. 渭北生草果園土壤有機碳礦化及其與土壤酶活性的關系[J]. 環境科學, 2014, 35(7): 2777–2784

[21] 周禮愷. 土壤酶學[M]. 北京: 科學出版社, 1987

[22] Taylor J P, Wilson B, Mills M S, et al. Comparison of microbial numbers and enzymatic activities in surface soils and subsoils using various techniques[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2002, 34(3): 387–401

[23] 王群, 夏江寶, 張金池, 等. 黃河三角洲退化刺槐林地不同改造模式下土壤酶活性及養分特征[J]. 水土保持學報, 2012, 26(4): 133–137

[24] Brockett B F T, Prescott C E, Grayston S J. Soil moisture is the major factor influencing microbial community structure and enzyme activities across seven biogeoclimatic zones in western Canada[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 44(1): 9–20

[25] 王學娟, 周玉梅, 王秀秀, 等. 長白山苔原生態系統土壤酶活性及微生物生物量對增溫的響應[J]. 土壤學報, 2014, 51(1): 166–175

[26] Jin K, Sleutel S, Buchan D, et al. Changes of soil enzyme activities under different tillage practices in the Chinese Loess Plateau[J]. Soil & Tillage Research, 2009, 104(1): 115–120

[27] Kang H, Freeman C. Phosphatase and arylsulphatase activities in wetland soils: Annual variation and controlling factors[J]. Soil Biology & Biochemistry, 1999, 31(3): 449–454

[28] 劉云鵬, 申衛博, 張社奇, 等. 黃河中游濕地土壤養分與酶活性特征及相關性研究[J]. 草地學報, 2013, 21(3): 474–478

[29] Sedia E G, Ehrenfeld J G. Differential effects of lichens and mosses on soil enzyme activity and litter decomposition[J]. Biology and Fertility of Soils, 2006, 43(2): 177–189

Characteristics and Correlation Analyses of Soil Nutrients and Enzyme Activities in The Riparian Zone of Hui River Wetland

LUO Yan1, SU Derong1*, LV Shihai2, BU He3, HE Jing1, XIE Jingjie1
(1 Grassland Resources and Ecology Research Center, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China; 2 China Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China; 3 Hui River National Nature Reserve Administration of Inner Mongolia, Hailar, Inner Mongolia 021100, China)

Characteristics and correlation analyses of soil nutrients and enzyme activities in the middle reaches of Hui River Wetland National Nature Reserve were studied by using field sampling and laboratory analysis. The increase of distance from the Hui River and elevation gradient result in significant gradient changes of physical and chemical properties of soil in the riparian zone of the Hui River Wetland. The contents of total nitrogen (TN), total phosphorus (TP) and organic matter (SOM) increased first and then decreased from reed to herb zones, but soil moisture content (MC) continues to declined. The activities of alkaline phosphatase and urease showed increasing trends along the land succession of vegetation communities, and were significantly positive correlated with the values of TN, TP and SOM (P<0.01), but negatively to MC (P<0.01). The comprehensive analysis showed that soil enzyme activities in the riparian zone of Hui River Wetland are not only related to soil properties, but also closely related to hydrological conditions, micro topography and vegetation succession.

Hui River Wetland; Riparian zone; Soil hydrolase; Soil properties

S154.2

A

10.13758/j.cnki.tr.2017.01.030

國家科技支撐計劃項目(2015BAC06B01)和環保公益性行業科研專項項目(201509040)資助。

* 通訊作者(suderong@bjfu.edu.cn)

羅琰(1990—),女,甘肅酒泉人,碩士研究生,主要研究方向為草地資源與生態。E-mail:LuoyABC@163.com

猜你喜歡
研究
FMS與YBT相關性的實證研究
2020年國內翻譯研究述評
遼代千人邑研究述論
視錯覺在平面設計中的應用與研究
科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
關于遼朝“一國兩制”研究的回顧與思考
EMA伺服控制系統研究
基于聲、光、磁、觸摸多功能控制的研究
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04
新版C-NCAP側面碰撞假人損傷研究
關于反傾銷會計研究的思考
焊接膜層脫落的攻關研究
電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品97在线观看| 国产导航在线| 四虎永久在线| 日本一本正道综合久久dvd| 日韩色图区| 精品午夜国产福利观看| 国产一级毛片在线| 麻豆精品视频在线原创| 欧美精品成人一区二区在线观看| 午夜毛片福利| 久久精品aⅴ无码中文字幕| 伊人无码视屏| 精品无码视频在线观看| 一区二区三区国产精品视频| 高h视频在线| 五月婷婷精品| 奇米精品一区二区三区在线观看| 色综合色国产热无码一| 亚洲欧洲综合| 婷婷色婷婷| 中文字幕日韩丝袜一区| 高清乱码精品福利在线视频| 国产午夜小视频| 精品综合久久久久久97超人该| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 高潮爽到爆的喷水女主播视频| 国产精品免费p区| 青青青伊人色综合久久| 亚洲一区二区在线无码 | 亚洲欧美不卡| 欧美a在线| 久久精品一品道久久精品| 91免费在线看| 一本色道久久88综合日韩精品| 香蕉精品在线| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 91视频青青草| 韩国福利一区| 国产一级毛片在线| 亚洲成人黄色在线| 美女啪啪无遮挡| 亚洲国产AV无码综合原创| 久久 午夜福利 张柏芝| 真人高潮娇喘嗯啊在线观看| 中文字幕在线欧美| 国产精品露脸视频| 欧美精品aⅴ在线视频| 国产亚洲高清视频| 精品少妇人妻一区二区| 婷婷成人综合| 久久精品女人天堂aaa| 成人免费一级片| 中日韩欧亚无码视频| 午夜视频免费试看| 亚洲aaa视频| 国产91丝袜| jizz在线免费播放| 激情爆乳一区二区| 亚洲性色永久网址| 激情六月丁香婷婷| 丁香六月综合网| 色首页AV在线| 91麻豆国产视频| 热99精品视频| 国产高清在线精品一区二区三区| 极品尤物av美乳在线观看| 免费观看成人久久网免费观看| 91在线中文| 亚洲天堂首页| 人人91人人澡人人妻人人爽| 欧美日本在线| 久久国产精品波多野结衣| 91在线丝袜| 无码福利日韩神码福利片| 欧美啪啪精品| 免费亚洲成人| 久久人妻xunleige无码| 欧美日韩精品在线播放| 乱人伦视频中文字幕在线| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱| 在线观看国产一区二区三区99| 中字无码精油按摩中出视频|