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1贺兰山不同坡位油松林的土壤呼吸特征显示文摘通过测定油松林不同坡位土壤呼吸速率和土壤温湿度,研究油松林不同坡位的土壤呼吸速率及其与环境因子的关系,为准确评估该区域油松林土壤CO2排放提供科学依据。结果表明:1)油松林不同坡位土壤呼吸速率的日变化和月变化均呈单峰曲线,日变化最大值出现在12:00—16:00之间;月变化最大值出现在6—7月,月均值大小表现为下坡(1.66μmol·m^-2s^-1)>上坡(1.53μmol·m^-2s^-1)>中坡(1.40μmol·m^-2s^-1);土壤呼吸年积累量以中坡最低(382.14gC·m^-2a^-1),分别比下坡(438.07gC·m^-2a^-1)和上坡(408.65gC·m^-2a^-1)低12.76%和6.49%,且坡位间存在显著差异。2)各坡位土壤呼吸速率和土壤温度均呈指数正相关关系(P<0.001),上坡土壤呼吸速率与土壤体积含水量之间呈正相关(P<0.05),中坡和下坡土壤呼吸速率与土壤体积含水量之间没有显著相关性,土壤呼吸的季节变化受土壤温度和土壤体积含水量共同影响,土壤温度和土壤体积含水量双变量模型可解释土壤呼吸变化的85.2%~93.6%。3)坡位能够显著影响土壤理化性质,进而影响土壤呼吸,土壤呼吸速率和土壤可溶性有机碳含量呈正相关关系(P<0.05),不同坡位油松林土壤呼吸的差异受土壤可溶性有机碳含量影响。卿明亮 匡顺 张雨佳 李登武 2019中南林业科技大学学报2019,39,9:7
2吊罗山低地森林不同地形土壤的呼吸变化显示文摘以地处热带北缘的吊罗山低地森林为研究区,选择在景观结构上具有显著差异的3种地形(分别为平地、坡地和洼地)为研究对象,利用LGR便携式温室气体分析仪及土壤气体通量监测系统,测定吊罗山热带低地森林不同地形土壤呼吸速率和土壤温湿度,研究不同森林地形土壤呼吸的季节变化规律及其差异,并探讨土壤呼吸与水热因子的关系。结果表明:(1)平地和坡地的土壤呼吸速率均表现出“雨季高、旱季低”的动态变化,雨季6~8月出现排放峰值;洼地则出现“雨季低、旱季高”的动态变化,进入旱季土壤呼吸速率升高,3~5月出现排放峰值,雨季开始降低;(2)不同地形的土壤呼吸年积累量大小具有明显差异,表现为洼地[(986.37±46.91)g C·m^−2·a^−1]>坡地[(901.46±47.00)g C·m^−2·a^−1]>平地[796.85±36.86)g C·m^−2·a^−1];(3)不同地形土壤呼吸与土壤温湿度的关系并不一致,其中坡地的相关关系最显著(P<0.01),Q10值为3.19。综上所述,吊罗山低地森林中不同地形土壤呼吸存在显著差异,当把土壤二氧化碳通量外推到更大尺度时,必须要考虑地形的复杂性。崔乙斌 廖立国 赵俊福 谭正洪 2020热带生物学报2020,11,2:3
3Optimizing the use of open chambers to measure ammonia volatilization in field plots amended with urea显示文摘Measuring ammonia(NH_(3))volatilization from urea-fertilized soils is crucial for evaluation of practices that reduce gaseous nitrogen(N)losses in agriculture.The small area of chambers used for NH_(3)volatilization measurements compared with the size of field plots may cause significant errors if inadequate sampling strategies are adopted.Our aims were:i)to investigate the effect of using multiple open chambers on the variability in the measurement of NH_(3)volatilization in urea-amended field plots and ii)to define the critical period of NH_(3)-N losses during which the concentration of sampling effort is capable of reducing uncertainty.The use of only one chamber covering 0.015%of the plot(51.84 m^(2))generates a value of NH_(3)-N loss within an expected margin of error of 30%around the true mean.To reduce the error margin by half(15%),3–7 chambers were required with a mean of 5 chambers per plot.Concentrating the sampling efforts in the first two weeks after urea application,which is usually the most critical period of N losses and associated errors,represents an efficient strategy to lessen uncertainty in the measurements of NH_(3)volatilization.This strategy enhances the power of detection of NH_(3)-N loss abatement in field experiments using chambers.Márcio R.MARTINS Leonardo F.SARKIS Selenobaldo A.C.SANT’ANNA Camila A.SANTOS Karla E.ARAUJO Ricardo C.SANTOS Ednaldo S.ARAÚJO Bruno J.R.ALVES Claudia P.JANTALIA Robert M.BODDEY Mohammad ZAMAN Segundo URQUIAGA 2021Pedosphere2021,31,2:0
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