全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
草业学报  2014 

放牧强度对草甸植物小叶章及土壤化学计量比的影响

DOI: 10.11686/cyxb20140203, PP. 20-28

Keywords: 三江平原,小叶章草甸,放牧强度,化学计量比

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

本试验在不同放牧强度下,通过分析东北三江平原小叶章草甸的优势植物和土壤的碳氮磷养分及化学计量比,探讨放牧对生态系统化学计量学特征和养分循环速率的影响机制。试验结果表明,1)随着放牧强度的增加,小叶章活体与立枯物的全氮、全磷含量也随之增加,放牧使小叶章叶的全氮含量明显增加,而茎的变化不显著;0~10cm土层根系的全碳、全氮、全磷变化比10~20cm的更敏感;放牧降低了土壤全碳的含量,土壤表层的全氮含量随放牧强度的增加呈先增加后降低的趋势,且以重牧区为最小。2)在6-8月份小叶章全株及叶的C/N值随着放牧强度的增加先降低后升高,且在中牧区降为最小值,茎的C/N值受放牧的影响变化规律不明显,只有在8月份中牧区表现为最小值;3)放牧主要影响土壤表层的理化性状以及所含根系的元素含量,7-9月份随着放牧强度的增加,0~10cm土壤的C/N值降低;7,8月份0~10cm土层根系的的C/N值随着放牧强度的增加先降低后升高,且在中牧区为最小值,而N/P值却在中牧区为最大值。

References

[1]  蔡艳, 张毅, 刘辉, 等. 峨眉山常绿阔叶林常绿和落叶物种叶片C、N、P研究. 浙江林业科技, 2009, 29(3): 9-13.
[2]  韩文轩, 吴漪, 汤璐瑛, 等. 北京及周边地区植物叶的碳氮磷元素计量特征.北京大学学报, 2009, 45(5): 855-860.
[3]  Yoshi H. Chemistry of lacquer. Journal of the American Chemical Society, 1883, 43: 472-486.
[4]  Hamza M A, Anderson W K. Soil compaction in cropping systems a view of the nature causes and possible solutions. Soil and Tillage Research, 2005, 82: 121-145.
[5]  Tilman D. Competation and biodiversity in spatialy structured habitats. Ecology, 1994, 75: 2-16.
[6]  周寿光. 草地生态学.北京:中国农业出版社, 1994: 31-34.
[7]  张兴义, 隋跃宇. 机械土壤压实研究进展. 农业机械学报, 2005, 36(6): 162-164.
[8]  李香真, 刑雪荣, 陈佐忠. 不同放牧率对旱黄梅衣生物量和化学元素组成的影响. 应用生态学报, 2001, 12(3): 369-373.
[9]  Bao W O, Malley D M, Whetten R, et al. A laccase associated with lignification in Loblolly Pine Xylem. Science, 1993, 260: 672-674.
[10]  李香真, 陈佐忠. 放牧草地生态系统中氮素的损失和管理. 气候与环境研究, 1997, 2(3): 241-250.
[11]  丁小慧, 宫立, 王东波, 等. 放牧对呼伦贝尔草地植物和土壤生态化学计量学特征的影响. 生态学报, 2012, 32(15): 4722-4730.
[12]  Pupin B, Freddi O, Nahas E. Microbial alterations of the soil influenced by induced compaction. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2009, 33(5): 1207-1213.
[13]  Hopkins T L, Kramer K J. Insect cuticle sclerotization. Annual Review of Entomology, 1992, 37: 273-302.
[14]  He J S, Wang L, Flynn D F B, et al. Leaf nitrogen: phosphorus stoichiometry across Chinese grassland biomes. Oecologia, 2008, 155: 301-310.
[15]  Silveira M, Comerford N. Influence of military land uses on soil carbon dynamics in forest ecosystems of Georgia, USA. Ecological Indicators, 2010, 10(4): 905-909.
[16]  Kramer K J, Kanost M R, Hopkins T L, et al. Oxidative conjugation of catechols with proteins in insect skeletal systems. Tetrahedron, 2001, 57(2): 385-392.
[17]  Marcos M, Karlsson P S. Nutrient stoichiometry in Pinguicula vulgaris: nutrient availability,plant size,and reproductive status. Ecology, 2005, 86(4): 1007-1019.
[18]  肖红艳, 刘红, 李波, 等. 放牧干扰对亚高山草甸土壤动物群落影响的研究. 草业学报, 2012, 21(2): 26-33. 浏览
[19]  魏巍, 蓸文侠, 祈娟, 等. 放牧干扰对高寒杜鹃灌丛草地地下养分库化学计量特征的影响. 中国生态农业学报, 2012, 20(8): 1024-1029.
[20]  邓珏, 柳小妮, 闫瑞瑞, 等. 呼伦贝尔草甸草原土壤呼吸及其影响因子对不同放牧强度的响应. 草业学报, 2013, 22(2): 22-29.
[21]  高永恒. 不同放牧强度下高山草甸生态系统碳氮分布格局和循环过程研究. 成都: 中国科学院研究生院成都生物研究所, 2007.
[22]  Sidjanski S, Mathews G V, Vanderberg J P. Electrophoretic separation and identification of phenoloxidases in hemolymph and midgut of adult Anopheles stephensi mosquitoes. Journal of Parasitology, 1997, 83(4): 686-691.
[23]  Turner C L, Seastedt T R, Dyer M I. Maximization of aboveground grassland production: the role of defoliation frequency, intensity, and history. Ecological Applications, 1993, 3: 175-186.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133