崇明东滩湿地芦苇群落土壤酶活性时空变化及影响因素分析

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土壤酶催化有机质的分解反应,对土壤生物化学反应起到促进作用,且与碳、氮、磷等物质的循环以及生态系统中的能量流动有着密切的联系。为探究长江入海口崇明东滩湿地生态系统芦苇群落生境土壤酶活性时空变化,我们在崇明东滩自然保护区,采集低-中-高潮滩位置、有-无芦苇分布和不同土层深度(0-10cm、10-20cm、20-30cm)的土壤样品。检测土壤碱性磷酸酶(ALP)、酸性磷酸酶(ACP)、β-葡萄糖苷酶(BG)和N-乙酰-β-葡萄糖苷酶(NAG)的活性,同时测量土壤pH、盐度、有机碳、总氮和磷酸盐等理化指标。通过构建SEM结构方程模型,分析影响土壤酶活性呈现时空变化的机理。主要的研究结果如下:(1)土壤酸性磷酸酶(ACP)和碱性磷酸酶(ALP)活性呈现出一定的时间变化规律。对于土壤酸性磷酸酶(ACP)而言,从9月至12月,多数土壤酶活性降低,而少数土壤酶活性不变;从12月至3月,全部土壤酶活性均升高。对于土壤碱性磷酸酶(ALP)而言,从6月至9月,近半数土壤酶活性不变,而近半数土壤酶活性降低;从12月至3月,大多数土壤酶活性降低,而少数土壤酶活性不变。(2)由于土壤磷酸酶活性主要受局部气候调节,采样时间不同,相应的温度等环境因素也不同。因此受温度影响,土壤酸性磷酸酶(ACP)和碱性磷酸酶(ALP)的活性呈现出一定的时间变化规律。(3)土壤碱性磷酸酶(ALP)活性,随低、中、高潮滩位置的不同,呈现出一定空间变化规律。当潮滩位置由低潮滩位置到中、高潮滩位置时,土壤碱性磷酸酶(ALP)活性显著升高。(4)潮滩位置不同,相应的土壤盐度不同,盐度对土壤酶活性产生显著影响(P<0.05)。因此土壤碱性磷酸酶(ALP)活性随低、中、高潮滩位置的不同,呈现出一定空间变化规律。SEM结构方程模型分析的结果表明,土壤盐度影响土壤酶状况的路径系数为-0.33,属于较低水平的影响。(5)土壤碱性磷酸酶(ALP)、β-葡萄糖苷酶(BG)和N-乙酰-β-葡萄糖苷酶(NAG)的活性,随芦苇分布状况不同,呈现出一定空间变化规律。当芦苇分布状况从有芦苇分布到无芦苇分布,多数土壤的碱性磷酸酶(ALP)活性和β-葡萄糖苷酶(BG)活性降低,近半数土壤的N-乙酰-β-葡萄糖苷酶(NAG)活性降低。(6)因芦苇分布状况不同,土壤有机碳含量不同,土壤有机碳对土壤酶活性产生显著影响(P<0.05)。因此土壤碱性磷酸酶(ALP)、β-葡萄糖苷酶(BG)和N-乙酰-β-葡萄糖苷酶(NAG)的活性,随芦苇分布状况不同,呈现出一定空间变化规律。SEM结构方程模型分析的结果表明,土壤有机碳影响土壤酶状况的路径系数为0.34,属于较低水平的影响。(7)土壤碱性磷酸酶(ALP)、酸性磷酸酶(ACP)、β-葡萄糖苷酶(BG)和N-乙酰-β-葡萄糖苷酶(NAG)的活性,随土层深度不同,没有呈现出明显的空间变化规律。本研究揭示了四种土壤酶活性的时空变化规律,并分析了相关影响因素。土壤盐度和土壤有机碳是影响该区土壤酶活性的主要因素。此外,温度和微生物等因素可能也对该区土壤酶活性产生影响。本研究对深入理解和评价崇明东滩湿地的土壤肥力状况和土壤生物化学反应过程以及生物地球化学循环提供了理论依据。
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