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玉米生长对石灰性土壤无机碳与有机碳释放的根际效应*

2021-09-10孙昭安何敏毅孟凡乔

土壤学报 2021年4期
关键词:效应

孙昭安,赵 诣,朱 彪,陈 清,曹 慧,何敏毅,孟凡乔†

(1.潍坊学院生物与农业工程学院,山东省高校生物化学与分子生物学重点实验室,山东潍坊 261061;2.中国农业大学资源与环境学院,农田土壤污染防控与修复北京市重点实验室,北京 100193;3.北京大学生态研究中心,城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京 100871)

在石灰性土壤上,以往研究认为土壤无机碳(soil inorganic carbon,SIC)比较稳定,土壤CO2释放仅来自土壤有机碳(soil organic carbon,SOC)分解,较少考虑无机碳酸盐溶解对土壤 CO2释放的贡献,尤其随着氮肥的高投入施用,导致酸化作用,加剧SIC的溶解[1-3]。孟延等[1]通过土壤培养试验发现,在整个培养期内的SIC释放比例高达1/2以上,并且施用氮肥加剧土壤无机碳的释放。在华北平原农田石灰性土壤上,SIC 含量较高(5~10 C g·kg–1),几乎与SOC含量接近,对于土壤碳释放有重大影响[4-5],而此前对该地区SIC分解研究较少,有必要分析该区域SIC溶解对土壤CO2释放的贡献。

考虑到土壤SOC库太大,短期内SOC矿化量相对土壤原有SOC含量而言太小,不能通过直接测定SOC含量的变化来研究SOC的短期周转,而是利用测定土壤CO2排放量来量化SOC的矿化程度[6]。然而,大部分土壤覆盖植被,其根源呼吸(根系呼吸和根系沉积物的分解)对土壤CO2排放也有一定的贡献,因此种植植物的土壤CO2排放包括根源呼吸和土壤微生物呼吸[7]。在富含碳酸盐的石灰性土壤上,土壤本身碳的释放不仅包括SOC矿化,还包括无机碳酸盐溶解和分解,导致有植物土壤的CO2释放源达到三个,即根源呼吸、SOC分解和SIC溶解和分解。……

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