围封对沙地樟子松人工林土壤及其呼吸速率的影响

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樟子松(Pinus sylvestris var.mongolica)人工林是我国辽西北风沙区三北防护林的重要组成部分,对该地区的防风固沙和固碳增汇起着至关重要的作用。经调查发现,在三北防护林地区樟子松林中存在多种形式的人为干扰活动,例如放牧、农耕、人为采摘等,对当地的森林生态系统造成了一定的影响,并且成为限制樟子松人工林发展的重要因素。土壤有机碳是全球碳库中不可或缺的一部分,土壤有机碳分解主要表现为土壤呼吸作用,且土壤呼吸速率可以代表土壤有机碳的分解速率,土壤通过呼吸作用释放的CO2对调节全球碳平衡起着非常重要的作用。在本研究中,以辽西北沙地樟子松人工林土壤为研究对象,进行围封与未围封两种不同处理。通过分别对围封、未围处理的樟子松人工林土壤呼吸速率、土壤有机碳含量、土壤全氮含量、土壤团聚体组成及有机碳含量的测定以及相关关系的分析,探究围封对沙地樟子松人工林土壤及其呼吸速率的影响。主要研究结论如下:(1)围封处理后,0.053-0.25mm和0.25-0.5mm粒级的百分含量之和占总团聚体含量的53.17%;在未围封处理的土壤中,0.053-0.25mm和0.25-0.5mm粒级团聚体的百分含量之和占总团聚体含量的85.65%。未围封土壤的2-5mm和>5mm粒级团聚体的有机碳含量显著高于围封处理。说明围封处理能够减少小粒级团聚体百分含量,以及大粒级团聚体中的有机碳含量。(2)围封处理和未围封处理的土壤有机碳、全氮含量均表现为0-10cm最高,40-50cm最低,且表层(0-10cm)含量为围封处理>未围封处理,其余土层含量均表现为未围封处理>围封处理,说明围封处理会加强土壤有机碳、全氮的表层聚集现象。围封处理后,土壤有机碳含量最高为12.13g/kg,全氮含量最高为0.77g/kg,而未围封处理的樟子松人工林土壤有机碳含量最高为9.97g/kg,全氮含量最高为0.59g/kg。围封处理和未围封处理的土壤C/N均表现为10-20cm最低(围封处理为14.84,未围封处理为34.03),40-50cm最高(围封处理为15.01,未围封处理为40.50)。围封处理后,土壤微生物多样性指数除Shannon指数表现为降低外,其余指数均表现为升高,但与未围封处理相比均未达到显著水平(p>0.05)。(3)围封处理后,土壤呼吸速率日变化(正常条件下、降雨后)、月变化、年际变化均低于未围封处理的速率,说明进行围封处理能够使土壤呼吸速率降低。两种处理样地在正常条件下的土壤呼吸速率日变化出现峰值的时间不同,围封处理出现在08:00时,呼吸速率为5.33μmol·m-2·s-1,未围封处理出现在10:00,呼吸速率为7.35μmol·m-2·s-1。围封处理土壤在降雨后土壤呼吸速率变化范围4.73~6.91μmol·m-2·s-1;未围封处理土壤变化范围为6.17~10.40μmol·m-2·s-1。两种处理样地的土壤呼吸速率月变化均为生长季(7、8月)为全年最高。自2017年5月至2018年12月对两种处理土壤进行了连续测量且均表现为2018年的整体土壤呼吸速率高于2017年,且在2017年为围封处理土壤呼吸速率较高,2018年内为未围封处理的土壤呼吸速率较高,说明土壤呼吸速率会随着围封年限的改变而发生改变。(4)相关性分析表明,围封处理后,土壤呼吸速率与土壤温度、水分的相关性会发生改变,时间尺度越大,改变程度越高;而对土壤呼吸速率与空气温度、湿度的相关性改变程度较低。围封处理与未围封处理的土壤,正常条件下的土壤呼吸速率日变化与土壤水分的相关性较显著;两种处理样地内,降雨后土壤呼吸速率变化与土壤温度、空气温度的相关性较显著;围封处理的土壤呼吸速率月变化与土壤温度的相关性较显著,未围封处理的土壤呼吸速率月变化与土壤温度、水分、空气湿度的相关性较显著;围封处理的土壤呼吸速率年际变化与土壤温度、空气温度、湿度的相关性较显著,未围封处理的土壤呼吸速率年际变化与土壤温度、水分、空气湿度的相关性较显著。总而言之,围封改变了土壤结构和理化性质,减少了小粒级团聚体、增加了大粒级团聚体含量,增加了表层土壤有机碳和全氮含量、增加了微生物多样性指数,降低了土壤呼吸速率,围封处理后不同时间尺度上土壤呼吸速率与环境因子的相关性发生改变,这为该地区更好的利用森林土壤资源提供科学参考。
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