典型岩溶区不同植被覆盖类型下土壤团聚体有机碳、氮特征研究

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土壤中有机碳储量比较丰富,是岩溶生态系统中碳转移的重要媒介,也是碳流通的主要途径。土壤中的有机碳成分被微生物利用后会释放出CO2到空气中,可能作为大气中CO2的“源和汇”,其微小的变动就有可能导致大气中CO2浓度的改变。岩溶区内,由于土地利用与覆被变化、气候、环境以及人类干扰活动等因素都可能导致土壤理化性质的变化,从而影响到土壤中C、N循环。选择重庆市中梁山岩溶槽谷中五种不同植被覆盖类型(弃耕地、草地、灌丛地、灌乔地、乔木林地)为研究对象,用来表征五个不同的植被恢复阶段。通过野外调查与室内分析测定相结合的方法,研究不同植被覆盖类型下各粒级土壤团聚体有机碳及组分、全氮和碱解氮含量变化,并分析了不同植被覆盖类型土壤团聚体碳、氮关系以及对土壤“碳汇”效应的讨论,深入探讨岩溶区土壤固碳能力,为进一步深入了解岩溶生态系统的驱动力机制提供参考依据。主要实验结果如下:(1)土壤中<0.001mm粘粒所占比例较高,范围为27.47%-43.98%。土壤pH值位于5.12~7.12之间,随土层深度增加而增大,总体上呈弱酸性或中性。各土层土壤TOC含量位于6.83~30.49 g/kg之间,随着土层深度增加而减小。土壤CEC范围为13.55~28.68 cmol(+)/kg土,随土层的深度增加而增大。不同植被覆盖类型各土层土壤TN、AN、TP和AP含量均随着土层深度的增大而减小。除乔木林外,土壤TCa和ECa含量均随着土层深度的增加而增大。TN和AN、TP和AP、TCa和ECa之间均表现为极显著正相关。(2)不同植被覆盖类型土壤TOC含量范围为16.75~32.16 g/kg,各植被覆盖类型TOC大小顺序为:乔木林地>灌乔林地>灌丛地>草地>弃耕地。TOC含量大小在植被顺向恢复过程中呈现出明显的上升趋势。在同一粒级团聚体中,各植被团聚体SOC、EOC和LFOC含量与土壤TOC含量变化保持一致。不同植被覆盖类型团聚体组成以>0.25mm团聚体为主,占团聚体总量的97.03%~97.88%。各粒级团聚体SOC、EOC和LFOC含量差异显著,均随团聚体粒径的减小而增大。虽然<0.25mam微团聚体SOC、EOC、LFOC含量是最大的,但对TOC的贡献率却是最小的;而10-5mm团聚体SOC、EOC和LFOC含量最小,不过对TOC贡献率却是最大的,说明>0.25mm的大团聚体是TOC的主要贡献载体。5-0.25mm团聚体SOC、EOC、LFOC对TOC的贡献率分别在34.29%~62.4%、6.37%-10.7%、6.22%-9.19%之间,且有机碳及各组分之间呈极显著正相关性,表现出较强的“碳汇”效应,可以考虑将5-0.25mm团聚体作为该区域土壤固碳的特征团聚体。SOC、EOC、LFOC均与TOC呈现极显著正相关关系。(3)不同植被覆盖类型TN、AN含量存在差异,同粒级下,除2~lmm团聚体TN外,其余植被覆盖类型各粒级TN、AN大小顺序与TOC保持一致。除弃耕地TN含量和草地AN含量外,其余各植被覆盖类型团聚体TN、AN含量均随粒径的减小而增大。不同植被覆盖类型各粒级土壤C/N存在差异,C/N值范围为10.28-14.40,相对较低。C/N变异系数变化范围为0.76%~12.27%,属于弱变异水平。不同植被覆盖类型、不同粒径及二者的交互作用均对C/N有显著影响。团聚体SOC与TN、AN、C/N之间均呈现极显著正相关性,土壤团聚体有机碳、氮含量变化对土壤碳氮循环均产生显著影响,可以有效地指示区域内土壤环境的变化。(4)土壤团聚体的形成作用常被认为是土壤固碳的重要机制,团聚体物理保护作用使得有机质免受分解,固定了新碳。土壤氮素主要以有机氮形式储存于有机质中,SOC与TN关系比较稳定,氮素累积的同时也意味着SOC的提高。植被生物属性及有机物质输入量的差异导致土壤中C、N含量的变化,随着植被的逐渐恢复,有机物质输入量增多促进了土壤C、N积累,土壤SOC累积构成了岩溶生态系统中最大的碳库,对岩溶区“碳汇”具有重要作用。乔木林有利于土壤中有机碳的恢复,固碳能力较强。因此,在减少人为干扰的同时尽量延长土地的弃耕、休耕时间,适当增加植被盖度,促进植被的恢复有利于增强土壤“碳汇”效应。
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