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01按照土壤碳的形态分类(1)有机碳 • 总有机碳:土壤中所有来源的有机碳总量。 • 可溶性有机碳:可溶于水的有机碳,影响土壤碳循环的活性部分。 • 颗粒态有机碳:粒径通常在53 μm–2 mm之间的有机碳,较易分解。 • 矿物结合有机碳:与矿物颗粒结合的有机碳,较为稳定。 • 轻组有机碳:通过浮选法分离出的轻组有机碳,主要由未完全分解的有机质组成。 • 重组有机碳:通过浮选法分离出的重组有机碳,主要由金属氧化物结合的有机质组成。 • 微生物生物量碳:土壤微生物体内的碳,是活性有机碳的一部分。 • 易氧化碳:能被高锰酸钾氧化的有机碳,表征活性有机碳库。(2)无机碳 • 总无机碳:土壤中的所有无机碳总量。 • 碳酸盐碳:主要以方解石(CaCO₃)、白云石(CaMg(CO₃)₂)等矿物形式存在。 • 碳酸氢盐碳:土壤溶液中的可溶性无机碳,易随水流失。02按碳库的稳定性分类 • 活性有机碳库:周转快,易受环境变化影响,包括DOC、MBC、POC等。 • 慢性有机碳库:周转较慢,部分矿物结合的有机碳属于此类。 • 惰性有机碳库:高度稳定,如腐殖质碳、黑碳。03按土壤深度分布分类 • 表层土壤碳( 0–30 cm):主要受植被、微生物和人为活动...
发布时间: 2025 - 04 - 29
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发布时间: 2023 - 03 - 09
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点击上方”蓝字“关注我们吧原名:Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter译名:土壤碳储量由颗粒和矿物结合有机质决定期刊:NATURE GEOSCIENCEIF:21.531发表时间:2019.11第一作者:Francesca Cotrufo01摘要为缓解气候变化实行的有效陆地解决方案要求采取行动,能最大限度地提高土壤碳储量,同时不产生多余的氮。在土地管理的固碳工作中最常依据大量非根际土壤碳储量,而不考虑碳的储存形式、容量、持久性和氮需求。本研究中,介绍了欧洲范围内的数据库,包括土壤有机质物理分组,以确定大陆尺度森林和草地表层土壤碳和氮储量及其在矿物结合和颗粒有机物质之间的分布。草地和丛枝菌根林将更多的土壤碳储存在矿物结合有机碳中,这种有机碳更持久,有较高的氮需求,饱和程度也更高。外生菌根森林将更多的碳储存在颗粒有机物中,这些物质更容易受到干扰,但对氮的需求更低,并可能无限积累。矿物结合有机质和颗粒有机质中碳的分配和碳氮比影响土壤碳储量,并介导其他变量对土壤碳储量的影响。了解矿物结合有机物与颗粒有机物中有机物质的物理分布可以为土地管理提供信息,以实现氮高效固碳,这由生态系统中固有的土壤碳容量和氮可用性驱动。02研究背景根据不断增加的大气二氧化碳浓度对全球气候的影响制定有效的大气二氧化碳捕获策略。碳在土壤有机质的储存被认为是其中一种策略。它还可以带来重要的共同利益,如改善土壤健康和提供土壤服务。温带森林和草地土壤占据了广阔的土地面积,通过管理可以储存大量的碳。因此,这些策略可以在未来的土壤C管理中发挥关键作用。土壤中的有机碳储存在无数种不同的化合物中,其中许多化合物含有氮,或通过需要氮的微生物活动形成。此外,与植物生物量相比,SOM每单位C需要更多的N。因此,土壤储存碳的能力与氮的有效性有关。提高土壤碳储量而不增加氮肥或在土壤中固定氮,从而影响植物生产力是土壤碳封存策略的主要挑战。土壤碳氮比被认为是土壤固C潜力的一个指标,土壤碳氮比高的系统能够在单位N上积累更多的C。根据这一逻辑,外生菌根系统比丛枝菌根系统具有更高的碳氮比,而具有更高的固C潜力。然而,施氮量对土壤碳储量的影响仍存在争议,长期施氮会增加土壤碳储量,也会减少土壤碳储量。最近的研究表明,如果SOM被广泛地分为颗粒有机质(POM)和矿物结合有机质(MAOM),则可以更好地描述土壤C的积累、持久性和对N有效性的响应。POM主要来源于植物,含有许多氮含量低的结构碳化合物,通过固有的生化抗性、...
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发布时间: 2023 - 02 - 08
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发布时间: 2023 - 02 - 08
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文献解读原名:Leaf litter decay rates differ between mycorrhizal groups in temperate, but not tropical, forests译名:在温带而非热带森林中,不同菌根群的凋落叶腐烂率不同期刊:New PhytologisIF:10.768发表时间:2019.4第一作者:Adrienne B. Keller摘要虽然对凋落物分解的主要影响机制已经很好地建立起来,但缺乏一个框架来预测生态系统内部和跨生态系统凋落物腐烂的种间差异。鉴于先前的研究将树木菌根与碳和营养动态联系起来,研究假设森林中的两种主要菌根群丛枝菌根(AM)和外生菌根(ECM)真菌在凋落物分解率上有所不同。实验收集了温带和热带/亚热带地区AM和ECM相关被子植物和裸子植物(200种)的凋落物化学和腐烂数据,并研究了凋落物腐烂速率、菌根关联、系统发育和气候之间的关系。在温带森林中,AM凋落物比ECM凋落物腐烂更快,凋落物含氮量和系统发育最能解释凋落物腐烂的变化。在亚热带森林中,不同菌根组凋落物腐烂率无显著差异,凋落物腐烂率的变化主要由凋落物中的磷引起。研究结果表明,对树木菌根关联的认识可以提高物种对生态系统过程影响的预测,特别是在AM和ECM物种通常同时出现的温带森林,为森林凋落物质量、有机质动态和养分获取之间的联系提供了一个预测框架。研究背景植物凋落物分解是连接植物和微生物群落的基本过程,能有效耦合所有陆地生态系统中的碳(C)和养分循环。凋落物分解速率决定了腐烂植物组织中损失的营养物质多快能被生物吸收,从而决定了生态系统C循环和营养物质的储存和损失。同样,凋落物分解是确定养分有效性对植物竞争和群落结构的影响程度的重要过程。尽管几十年的研究已经阐明了影响凋落叶分解率的三个主要控制因素——气候、基质质量和土壤性质,但仍缺乏一个框架来整合这些因素来预测生态系统内部及之间的凋落叶腐烂率。这也阻碍预测物种的增减如何影响生态系统功能、生态系统服务和C循环对气候变化的反馈。植物功能性状在本质上是相关联的,反映了由植物生理和环境控制形成的生态进化权衡。因此,在考虑复杂的动态过程(如凋落物分解)时,功能性状方法可能特别有用。一种正在引起人们兴趣的植物功能特征是菌根关联。超过90%的植物与单一类型的菌根真菌有关,每个菌根组的植物物种的优势已经被假设来反映和决定生态系统的养分循环,这是由于不同群体间植物性状和土壤性质的差异。对于森林树木,两种主要的真菌类型是丛枝菌根(AM)和外生菌根(ECM)真菌。据研究,AM和ECM相关树种在养分利用性状上存在差异...
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发布时间: 2022 - 12 - 16
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文献解读原名:Tradeoffs among microbial life history strategies influence the fate of microbial residues in subtropical forest soils译名:亚热带森林土壤微生物生活史策略的权衡影响着微生物残体的命运期刊:New PhytologistIF:8.546发表时间:2020.12.11第一作者:Tanya E. Cheeke01摘要微生物残体在土壤有机质(SOM)的形成中起着重要作用,但微生物性状如何影响残体积累和SOM持久性尚不清楚。通过将微生物生物标志物和基因组学方法相结合,测试了亚热带原生森林(约70年)和次生林(约30年)微生物生活史策略和残体积累是否不同。研究发现,次生林的微生物残体浓度明显高于原生林,并与几个丰富的微生物类群密切相关。生存在资源丰富的次生林中的微生物群落也与高生长量和土壤有机碳积累(通过残体累积)有关,而营养有限的原生林主要是采用资源获取策略的微生物为主。因此,认为微生物生活史特征可以用来联系微生物群落组成和代谢过程与有机碳的周转和转化。02研究背景微生物对有机碳(C)的分解和土壤中微生物之间的平衡决定了陆地光合作用下碳循环的速度和效率。尽管活的微生物生物量只占土壤有机碳(SOC)的2-4%,但微生物的死生物质可以在地下形成相当大的残体碳库。最近的理论和经验证据表明,微生物残体占有机碳的80%,它们通过与矿物表面的物理化学联系或在土壤团聚体中累积而持续存在于环境中。虽然一些研究表明,不同的微生物类别可以影响残体浓度——例如,革兰氏阳性菌比革兰氏阴性菌产生更多的细菌——但微生物生理学和群落动力学在多大程度上调节残体的产量和SOC循环仍不清楚。微生物类群决定了微生物群落的组成和功能属性,在有机碳循环中起着至关重要的作用。微生物群落利用多种生活史策略,组织和构建它们对资源可用性和环境条件变化的响应。根据分类单元的功能属性,提出了几种分类系统。一种常见的框架将微生物类群分为两类:富营养菌和寡营养菌,前者生活在营养丰富的环境中,以快速生长和繁殖速度为特征;后者生活在营养贫乏的环境中,将资源集中于获取能量和生存。基于现场和实验室的调查表明,双池连续体可能过于简单,特别是当应用于真菌群落时。在此基础上,还提出了适应于植物生态学的高生长产量-资源获取-胁迫耐受性(Y-A-S)框架和存在竞争者-胁迫耐受性-杂草(C-S-R)框架(图1)。这些框架可能有助于预测微生物生长和资源获取之间的权衡如何影响微生物残体和有机碳循环的命运。在该研究中将这些框...
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发布时间: 2022 - 11 - 30
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一、土壤理化性质样品预处理的必要性土壤的理化性质检测项目主要包括的容重、比重、通气性、透水性、养分状况、化学成分等。由于不同的样品预处理方法对土壤质量测试结果会产生直接的影响,所以我们在针对不同的土壤样品需要有针对性的采取特殊处理措施。比如针对受污染土壤样品,我们通常应采取避免与皮肤接触的特殊措施。在干燥时应采取排气、通风等特殊措施。如果需要采集存在化学污染、真菌孢子或细螺旋体病等病原体的土壤样品,我们还需要针对可能存在的危险,采取穿戴防护服、采用特定隔离装置等安全措施。 二、样品预处理前的注意事项土壤样品在处理前,我们一般都有默认的试验条件。比如通常假定的样品重量至少需新鲜土壤500 g,默认采用的筛网筛孔尺寸为2 mm。这就要求我们在预处理开始之前,应确认后续采用的分析方法是否还需要使用其他筛孔尺寸。将土壤进行筛分,粒径小于2 mm 的部分需要通过机械或手动方式分成若干部分,才能作为代表性子样品进行分析。默认温度条件要求我们需要将土壤样品在空气中或温度不超过 40°C 的干燥箱中干燥或进行冷冻干燥。如有必要,在土壤潮湿易碎时就将土壤样品压碎,干燥后再重复压碎过程。 理论上土壤样品应该仅为某一分析目的进行室内预处理,并且应该远离分析测量地点。当然,分析人员也可以根据土壤性质和分析目的需要,决定不同粒径大小组分是合并处理还是单独处理。考虑到可能导致不同大小颗粒的分离,样品应在分离、筛选、粉碎或研磨后重新进行均质化处理。在实验时,应该注意尽量避免空气或粉尘污染样品。如果土壤样品呈粉尘状,处理时,可能存在部分样品丢失情况,这也可能会改变其理化性质的测定结果,所以实验时也要计算在内。 三、样品处理时需要的设备土壤样品处理需要的仪器主要包括:干燥箱、冷冻干燥器、破碎机、筛板、机械混合器、机械震筛机、分样器、网筛、分析天平、天平等。我们在使用设备处理时,一定要确保所使用的仪器设备不会增减测试土壤中的任一物质成分(如重金属)。如果不允许使用某一设备和/或物质对特定理化分析所需的样品进行预处理,应在分析的相关标准中予以说明。 四、具体样品处理的过程样品处理过程主要分为五步,分别为干燥、粉碎、筛分、分类和研磨。1.干燥方法介绍干燥方式分为空气干燥、干燥箱干燥、冷冻干燥三种。样品干燥时间间取决于土壤类型、土层厚度、土壤和空气的原始湿度以及通风率。在干燥箱中,沙土的干燥时间通常不超过24 h,粘土的干燥时间不超过48 h。对于含有大量新鲜有机物(如植物根部等)的土壤,其干燥时间可能需要72 h到96 h。每24h土壤样品的质量损失要...
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