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不同恢复年限内陆盐沼湿地土壤氮含量的差异性分析

发布时间:2024-03-12 19:25
  以向海自然保护区内的自然芦苇湿地为对照、以不同恢复年限芦苇湿地为研究对象,用野外采集土壤样本和室内化验分析的方法获取土壤数据,通过数据分析,探讨了三种不同恢复年限湿地土壤氮素含量差异性及其影响因素,并对相关机理进行了阐释。研究结果表明:(1)土壤全氮含量取自地表向下40 cm深度土层的平均值,恢复1 a、恢复3 a、恢复5 a湿地及自然湿地土壤全氮含量取5月、7月和9月的平均值,分别为312.04、526.22、1305.57和1992.45 mg kg-1,随着恢复年限的增长土壤氮含量增加并且逐渐接近于自然湿地,恢复5年的湿地土壤氮含量与自然湿地间差异已不明显;(2)季节之间比较,7月土壤氮含量最高,9月次之,5月最低;(3)同一土层剖面不同深度土层比较,0~20 cm土层土壤氮素含量最高,越向下层含量越低;(4)湿地土壤氮含量恢复年限间变异性高于垂直剖面土层间变异性,恢复年限间变异系数介于35.77%至81.63%之间,垂直剖面土层间变异系数介于19.15%至48.76%之间。

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

含量测定图1研究区采样点分布示意图Fig.1Distributionofsamplingpointsinthestudyarea1.2土壤样品采集与全氮

含量测定图1研究区采样点分布示意图Fig.1Distributionofsamplingpointsinthestudyarea1.2土壤样品采集与全氮

土壤通报第51卷然资源的丰富度[13]。人工种植湿地植物能够有效地对退化湿地进行生态修复。人工种植前,芦苇与其它植株混合生长,物种多样性高,但植株密度低,长势差,优势种不突出。为保护该湿地生态环境,维护生物多样性,2013年开始人工种植芦苇,并在植被生长时期适当地进行人为浇灌,对....


图2不同恢复年限不同采样季节0~40cm土层土壤全氮含量Fig.2Changesofsoilnitrogencontentindifferentrestoredyears

图2不同恢复年限不同采样季节0~40cm土层土壤全氮含量Fig.2Changesofsoilnitrogencontentindifferentrestoredyears

?[16]。湿地恢复后,水源充足,植物生长旺盛,植物生物量和地表凋落物不断增加,土壤有机质、总氮含量和氮储量随恢复时间的增加而不断增加。不同月份,湿地土壤含氮量不同,可见土壤全氮含量与地表植被季节生长规律与季节性降水密切相关。不同的恢复年限湿地土壤全氮含量的垂直土层分布及季节动态....


图3恢复湿地土壤氮垂直剖面季节变化Fig.3Seasonalchangesoftotalnitrogendownsoilprofileinrestoredwetlands

图3恢复湿地土壤氮垂直剖面季节变化Fig.3Seasonalchangesoftotalnitrogendownsoilprofileinrestoredwetlands

氐??孔缘乇硐蛳录本缂跎?至25cm处后稍有增加,自然湿地氮含量呈现先急剧后缓慢的减少趋势,这可能与植物根系的吸收利用、根系分泌物和细根周转归还有关[20]。氮素主要通过有机质分解、植物的吸收利用及径流流失等过程输出[21]。9月土壤表层有机质含量较高(图4),径流流失及植物生长....


图4恢复湿地土壤有机质垂直剖面季节变化Fig.4SeasonalchangesofOrganicmatterdownsoilprofileinrestoredwetlands2.2[23]

图4恢复湿地土壤有机质垂直剖面季节变化Fig.4SeasonalchangesofOrganicmatterdownsoilprofileinrestoredwetlands2.2[23]

吸收利用、根系分泌物和细根周转归还有关[20]。氮素主要通过有机质分解、植物的吸收利用及径流流失等过程输出[21]。9月土壤表层有机质含量较高(图4),径流流失及植物生长消耗大量土壤氮素,使土壤表层全氮含量低于7月。恢复湿地土壤氮含量季节动态变化明显,且在不同深度土层中表现出了不....



本文编号:3926759

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