【摘 要】
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土壤呼吸速率及其温度敏感性(Q10)是模拟预测未来气候变化背景下土壤有机碳储量动态的重要参数。本文以神农架和武夷山自然保护区两个深度(0~20 cm和20~40 cm)的土壤为对象,研究了土壤呼吸及其温度敏感性的海拔变异和环境控制因素。结果表明:(1)温度和海拔梯度均显著影响了土壤呼吸(p<0.05)。在同一海拔梯度,土壤呼吸均随着温度的上升而增加;相同温度下,神农架自然保护区在海拔1892 m处
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土壤呼吸速率及其温度敏感性(Q10)是模拟预测未来气候变化背景下土壤有机碳储量动态的重要参数。本文以神农架和武夷山自然保护区两个深度(0~20 cm和20~40 cm)的土壤为对象,研究了土壤呼吸及其温度敏感性的海拔变异和环境控制因素。结果表明:(1)温度和海拔梯度均显著影响了土壤呼吸(p<0.05)。在同一海拔梯度,土壤呼吸均随着温度的上升而增加;相同温度下,神农架自然保护区在海拔1892 m处的土壤呼吸均显著高于其他海拔梯度,达到4.55-10.30μg·g-1·h-1,武夷山自然保护区则是海拔1364 m的土壤呼吸显著高于其他海拔梯度,其值为4.07-9.35μg·g-1·h-1。对土壤呼吸温度敏感性(Q10)而言,不同海拔间的Q10均差异显著(p<0.05)。神农架自然保护区的Q10随着海拔梯度的增加而升高,而武夷山自然保护区的Q10则是随着海拔的升高先降低而后上升。(2)各海拔梯度下不同土层深度之间土壤呼吸显著差异(p<0.05),20~40 cm的土壤呼吸显著大于0~20 cm。神农架自然保护区0~20 cm和20~40 cm的土壤呼吸变化趋势一致,均随着海拔梯度的增加呈现升高的趋势;武夷山自然保护区20~40 cm的土壤呼吸随着海拔梯度的增加呈现先升高后下降的趋势,而0~20 cm的土壤呼吸则随着海拔梯度的增加而升高。根据各培养温度拟合出来的Q10,我们发现,神农架和武夷山自然保护区的0~20 cm的土壤Q10显著大于20~40 cm。(3)在神农架自然保护区和武夷山自然保护区,不同植被类型的土壤呼吸及其温度敏感性差异显著(p<0.05)。在神农架自然保护区,土壤呼吸的大小为针阔混交林>常绿阔叶林>常绿阔叶混交林,针阔混交林的土壤呼吸最大,为4.55-10.30μg·g-1·h-1,Q10值则是针阔混交林>常绿阔叶混交林>常绿阔叶林,最小值出现在常绿阔叶林,为1.67;而武夷山自然保护区中,土壤呼吸的大小为杉木竹林>针阔混交林>常绿阔叶混交林,杉木竹林的土壤呼吸达到了3.99-8.98μg·g-1·h-1,其Q10值的大小为常绿阔叶混交林>针阔混交林>杉木竹林,杉木竹林的Q10值为1.70。(4)神农架和武夷山自然保护区不同海拔梯度下的土壤理化性质存在显著差异(p<0.05)。根据相关性分析结果,神农架地区的土壤呼吸及Q10与部分土壤理化指标存在显著相关关系,而武夷山自然保护区土壤呼吸与土壤理化性质存在显著相关,但是Q10却与土壤理化性质无明显相关性。由以上结果可以得出结论:土壤呼吸及其温度敏感性随海拔的变化与土壤深度、植被类型及土壤理化性质等因子有关,并且不同土层间主控因子存在明显差异,暗示着在未来气候变化背景下,土壤有机碳储量在海拔和土壤深度上可能表现出不一致的变化趋势。
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