【摘 要】
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硅元素为地壳中第二大组成元素。目前,硅循环的研究已成为陆海相互作用、碳循环以及全球环境变化研究的的关键和基础。喀斯特地区硅循环的研究是生态恢复的重要一环,同时有利
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硅元素为地壳中第二大组成元素。目前,硅循环的研究已成为陆海相互作用、碳循环以及全球环境变化研究的的关键和基础。喀斯特地区硅循环的研究是生态恢复的重要一环,同时有利于更加全面的认识硅在陆地生态系统中的生物地球化学循环。本文以乌江流域植物、土壤、水和沉积物为研究对象,探究硅在植物、土壤、水和沉积物中的分布规律,以及地形(坡位)对喀斯特关键带土壤中总硅、硅形态变化与植物硅含量的影响。本研究的主要发现为:(1)陈旗小流域蕨和白茅这两种植物地上部分硅含量随土壤中有效态硅含量的增高呈现出先减少后增加的变化趋势。当土壤中有效态硅的含量小于0.09%时,蕨和白茅两种植物地上部分硅的含量随土壤有效态硅含量的增加而降低,表明此时这两种植物对土壤有效硅含量的影响相对较大。而在土壤有效硅的含量大于0.09%时,这两种植物地上部分硅的含量随土壤有效态硅含量的增加而升高,表明此时这两种植物对土壤有效硅含量的影响相对较小。(2)在乌江流域水库消落区,植物地上部分硅含量在淹水条件下相对不淹水条件的低。(3)随着坡位的降低,土壤中有效态硅、有机结合态硅、铁锰氧化物结合态硅和无定形硅的含量均有增高的趋势。这表明局部地形变化对土壤不同形态硅含量变化具有潜在影响。(4)本研究中,水库表层沉积物中总硅平均含量变化范围为:15.9225.22%。水库表层沉积物中生物硅的平均含量变化范围为:0.742.92%。不同水库间表层沉积物生物硅的平均含量与总硅平均含量的变化趋势相反,即当水库表层沉积物总硅的含量较低时,生物硅的含量相对较高。这表明水库生物硅的产生和积累可能主要受水库水体中DSi含量变化影响,而非沉积物中总硅含量变化的影响。(5)陈旗小流域土壤有效硅库、植物硅库、土壤生物硅库的大小分别为:253.62 kg ha-1、139.75 kg ha-1和1537.97 kg ha-1。对于稳态的生态系统,植物从土壤中吸收硅的通量大约为72.59 kg ha-1 yr-1,凋落物输入到BSi库的通量大于5.44kg ha-1 yr-1,而输入到土壤有效硅库的通量小于67.15 kg ha-1 yr-1。
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