青藏高原高寒草甸生物多样性与碳循环对外源养分输入的响应

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xianfaxianfa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大气氮沉降是全球面临的严重环境问题之一,氮沉降等引起的土壤养分增加影响了陆地生态系统的结构与功能。通过5年的野外施肥试验,研究了植物与土壤微生物群落组成、凋落物分解、生态系统呼吸及土壤碳库组分等对养分添加的响应过程与方式,具有重要的理论意义。  该试验设置了5种处理,分别为对照(Ctrl)、低氮(5gN m-2yr-1,LN)、高氮(10gN m-2yr-1,HN)、低氮低磷(5 g N m-2yr-1+5 g Pm-2yr-1,LN+P)、高氮低磷(10gNm-2yr-1+5 g P m-2yr-1,HN+P)。所得结论主要为:  (1)养分输入导致群落物种丰富度的降低,地上生物量的增加,但不同功能群的响应程度不同。与对照相比,HN与HN+P显著降低了群落(9.1%、40.0%)、禾草(-21.4%、-50.0%)、杂类草(-59.4%、-34.4%)物种丰富度,莎草、豆科物种丰富度对养分输入没有响应;LN+P与HN+P显著增加了禾草地上生物量(+182.7%、+196.4%),对其他功能群没有显著影响。  (2)凋落物初始养分含量是决定凋落物分解速率的重要因素:高寒草甸植物凋落物分解速率与其C含量没有关系,与N含量成正比,与C∶N成反比。土壤基质性状对凋落物的影响取决于不同的植物功能群类型:禾草与莎草凋落物分解速率与土壤基质性状无关,豆科凋落物分解速率与土壤微生物量N成正比,杂类草凋落物分解速率与土壤氮素有效性显著正相关,与微生物量C显著负相关。原位分解试验表明凋落物质量与土壤基质性状对凋落物分解都产生了影响。  (3)单独N添加不会影响高寒草甸生态系统呼吸及其组分,而N+P使呼吸速率增加。虽然土壤温度与降水量的年际变化导致Rec、Rs与土壤温度、土壤湿度之间关系的不一致,但是,土壤温度与降水量可以通过改变高寒草甸植物对养分添加的响应状况,来影响CO2释放率。呼吸速率与植物地上生物量的正相关关系表明植物生长状况是调节高寒草甸生态系统Rec与Rs的重要生物因子之一。所以,呼吸对养分输入的不同响应主要取决于不同降水格局与土壤温、湿度对植物生长的影响状况。  (4)高寒草甸土壤总有机碳对短期养分输入(5年)反应不敏感,而土壤不同颗粒级有机碳对养分输入有不同响应。土层5-10 cm,与对照相比,HN显著降低了粉粒有机碳含量(-24.0%);土层10-20 cm,HN显著降低了细砂与粉粒有机碳含量,降幅分别为37.5%、23.7%,其他养分处理对土壤不同颗粒级有机碳没有影响。所以,长期高N添加可能会影响土壤颗粒有机碳组分,不利于土壤C固持。  (5)不同养分输入对高寒草甸土壤微生物量与群落结构组成有不同影响。高氮添加(HN、HN+P)显著降低了高寒草甸土壤微生物量碳,降幅分别为38.9%、18.7%。LN、HN、HN+P显著降低了放线菌PLFA,降幅分别为27.9%、41.6%、26.7%;HN亦显著降低了革兰氏阳性菌PLFA(-43.4%)。本研究认为可能因为养分输入改变了土壤基质性状,从而影响了土壤微生物类群。研究土壤微生物菌群与土壤因子的关系,也发现不同的土壤微生物菌群受到不同土壤基质性状的影响。  综上所述,养分添加导致的植物氮含量增加对凋落物分解具有正作用,而同时养分添加导致植物群落物种丰富度及土壤pH下降,并引起了微生物多样性发生变化,微生物多样性变化对凋落物分解的负作用部分抵消植物氮含量增加对凋落物分解的正作用。养分添加引起的群落地上生物量的变化是影响高寒草甸呼吸速率的重要因素。另外,养分添加虽然没有改变土壤表层总有机碳含量的变化,但是高氮添加却引起了土壤活性和惰性有机碳组分含量的降低。
其他文献
山东省中小出口企业众多,已经成为山东省出口贸易的主力军。资金薄弱、融资难是山东中小企业面临的主要问题,也是制约中小企业发展的瓶颈。除了传统的融资方式外,中小外贸企
氢酶(Hydrogenase)广泛分布于细菌和真核藻类中,它催化氢分子与质子间的转变,即H←→ 2H +2eˉ.微生物氢酶的研究不仅有助于揭示微生物的生理代谢规律,而且对探索利用微生物
该论文在第一代腺病毒载体介导的人Ⅸ因子(hFIX)基因表达的基础上,开展了微小腺病毒载体基因治疗血友病B小鼠(FⅨ knock-out mouse)的研究.首先用缺失所有腺病毒结构基因、同
学位
中国南方地区拥有全球最大面积的亚热带森林,其中人工针叶林占41%,影响着区域乃至全球碳循环和水平衡。全球气候变化引起降水季节分配等环境条件的改变,可能导致季节性干旱发生频
皮卫星凭借其功能集成度高、研制周期短、研制成本低、体积小等特点在现代航天科技领域备受青睐。综合电子系统在皮卫星中扮演着重要角色,集成了卫星主要功能。随着皮卫星的
学位
青稞(Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f)即裸大麦,是营养丰富的粮食作物,不仅富含蛋白质和膳食纤维,更含有黄酮类化合物、γ-氨基丁酸等活性功能成分,其保健和医疗作用
为了满足超大规模集成电路特征尺寸不断缩小的要求,激光投影光刻技术得到了迅速发展,而不断提高光刻分辨率正是光刻技术发展的核心。   针对在目前光刻研究中投影透镜材料
茉莉酸类物质不仅是许多高等植物体内产生的天然化合物,广泛分布于植物体各部位,并在植物体内执行着多种生理功能,如抑制幼苗生长、根生长、种子萌发等;促进叶片衰老、气孔关