• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放機(jī)理及影響因素

      2011-04-01 08:50:08陳先江王彥榮侯扶江
      草業(yè)科學(xué) 2011年5期
      關(guān)鍵詞:溫室草地氣體

      陳先江,王彥榮,侯扶江

      (蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院,甘肅 蘭州 730020)

      全球變化是當(dāng)前最受人們關(guān)注的科學(xué)問題之一。草地生態(tài)系統(tǒng)是陸地生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,面積約占地球陸地面積的40%[1],對全球氣候變化具有重大影響[2-3]。目前,草地已成為人類活動影響較嚴(yán)重的陸地生態(tài)系統(tǒng)之一,是生態(tài)環(huán)境中較脆弱的陸地生態(tài)系統(tǒng)之一[4]。人類活動干擾下,陸地生態(tài)系統(tǒng)與大氣間溫室氣體交換的研究越來越受關(guān)注。針對草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放機(jī)理及其影響因素進(jìn)行探討,對研究草地生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的影響及響應(yīng)有重要意義。

      1 主要溫室氣體排放機(jī)理

      1.1CO2排放機(jī)理 草地生態(tài)系統(tǒng)中,CO2的排放主要通過土壤,又稱土壤呼吸、土壤總呼吸或土壤表觀呼吸,包括未受擾動土壤中產(chǎn)生CO2的所有代謝作用[5]。其中,純根呼吸和根際微生物呼吸分別約占根源呼吸的48%和52%[6]。土壤呼吸由以下3部分組成:1)植物根為獲得維持新陳代謝、細(xì)胞濃度差以及生長和吸收營養(yǎng)物質(zhì)所需能量而進(jìn)行的呼吸過程,即根呼吸(root respiration,RR),是土壤中唯一有自養(yǎng)有機(jī)體產(chǎn)生CO2的途徑[7]。2)異養(yǎng)生物分解植物根產(chǎn)生有機(jī)物質(zhì)的呼吸過程,即根系微生物呼吸(rhizomicrobial respiration,RMR)。若測定方法中沒有區(qū)分微生物分解土壤有機(jī)質(zhì)釋放的CO2與根際微生物呼吸,則微生物呼吸(microbial respiration,MR)過程包括RMR。3)微生物分解土壤有機(jī)質(zhì)而釋放CO2(土壤有機(jī)質(zhì)分解生成的CO2,SOM-derived CO2)的過程。這部分CO2釋放量主要與土壤有機(jī)碳(SOC)含量、土壤穩(wěn)定性、土壤溫度、土壤含水量及土壤面積有關(guān)。

      1.2CH4排放機(jī)理 CH4是除CO2以外最主要的溫室氣體,在大氣中駐留時(shí)間長,其增溫潛勢是CO2的24倍[8]。CH4都是在嚴(yán)格厭氧環(huán)境下由微生物作用而產(chǎn)生的,碳水化合物在酶作用下分解為單糖,單糖再分解為酸,進(jìn)而生成甲烷[9]。土壤中CH4釋放主要有厭氧發(fā)酵和CO2還原兩個(gè)途徑,其主反應(yīng)發(fā)生前首先需各種微生物的水解和發(fā)酵作用,然后產(chǎn)甲烷菌將簡單物質(zhì)轉(zhuǎn)化為CH4[9]。其基本反應(yīng)如下[10-11]:

      C6H12O6+H2O=CH3COOH+CO2+H2;

      CH3COOH=CH4+CO2;

      CO2+8H+→CH4+H2O;

      SOC+4H+→CH4。

      1.3N2O排放機(jī)理 土壤中N2O的產(chǎn)生要包括硝化和反硝化微生物、化學(xué)反硝化、羥銨化學(xué)分解三個(gè)過程[12]。硝化作用和反硝化作用是農(nóng)田土壤氮素循環(huán)的兩個(gè)重要途徑,是產(chǎn)生N2O的關(guān)鍵過程[13]。硝化作用常在通氣條件下發(fā)生,在微生物作用下,氨或銨鹽被氧化成硝酸鹽和亞硝酸鹽[14]。土壤微生物把硝態(tài)氮還原為氣態(tài)氮和氧化氮的過程為反硝化作用,土壤有效氮損失通常在此過程中發(fā)生[15-16]。反硝化細(xì)菌常發(fā)生于缺氧條件下[17]。

      2 影響草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體的主要因素

      2.1環(huán)境因素

      2.1.1溫度 溫度是影響草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放的主要影響因素之一。

      溫度是影響土壤CO2排放(土壤呼吸)的關(guān)鍵因素。土壤呼吸日變化或季節(jié)性變化的大部分變異常用溫度變化來解釋[18],兩者有較好的相關(guān)性,主要有線形關(guān)系、二次方程關(guān)系和指數(shù)關(guān)系等[19];但在低溫和高溫區(qū)分別出現(xiàn)土壤呼吸量低估和高估現(xiàn)象[19]。研究表明,當(dāng)土壤溫度>40℃時(shí),土壤呼吸速率反而下降[20]。研究中常用Q10值表示土壤呼吸對溫度變化的敏感程度,Q10與溫度總體上呈負(fù)相關(guān)[21],通常冬季的Q10值比夏季高[22-23]。

      土壤溫度對N2O產(chǎn)生的生物學(xué)過程有重要影響。N2O排放是溫度、氧氣和反應(yīng)底物濃度以及傳輸過程交互作用的結(jié)果,在-2~25℃范圍內(nèi),反硝化量的平方根與溫度呈直線關(guān)系[24]。溫度對土壤N2O的作用隨土壤深度增加而逐漸減弱[25],土壤溫度較低時(shí),土壤還可能吸收N2O[26]。

      微生物活性是CH4排放的主要影響因子[27],溫度主要通過影響土壤微生物活性來影響土壤CH4的排放。溫度較低時(shí),微生物活性低,氣體擴(kuò)散速率高于土壤中微生物對CH4的需求量;冬季,透氣土壤中CH4消耗沒有停止[27],土壤表層結(jié)冰時(shí)仍有CH4吸收現(xiàn)象[28]。溫度較高時(shí),微生物活性提高較快,大于氣體擴(kuò)散速率,后者成為CH4排放的限制因子[28]。但也有研究指出,當(dāng)有一個(gè)或多個(gè)環(huán)境因素限制CH4形成時(shí),溫度提高對CH4形成的影響就不會表現(xiàn)出來[29]。

      2.1.2水分 水分對植物和微生物來說是一個(gè)非常重要的環(huán)境因子。土壤含水量變化常通過影響土壤通透性和一些土壤理化性質(zhì)[30],進(jìn)而影響土壤溫室氣體排放。土壤含水量或土壤濕度(降水量)與土壤呼吸關(guān)系的研究結(jié)果因研究區(qū)域或各自特定條件不同而異[31],常呈正相關(guān)[23,32]或負(fù)相關(guān)關(guān)系[33]。降雨可激發(fā)土壤呼吸,使土壤呼吸“噴發(fā)”[34],土壤“噴發(fā)”所致的土壤呼吸增加約占年土壤呼吸總量的16%~21%[35]。在干旱或半干旱地區(qū),當(dāng)土壤水分成為脅迫因子時(shí),土壤水分可能取代溫度而成為影響土壤呼吸的主要因子[36]。此外,土壤含水量太高也可導(dǎo)致土壤呼吸速率降低或停止[37]。

      土壤水分主要通過影響土壤通透性、土壤離子活性、土壤微生物活性等影響N2O排放。土壤含水量較高時(shí)導(dǎo)致O2供給減少和N2比例增加,促進(jìn)反消化作用發(fā)生[38],從而減弱N2O排放,但并不與土壤濕度成正比[39]。土壤干濕交替也會促進(jìn)N2O生成與排放,使硝化作用和反硝化作用交替進(jìn)行,并可能抑制反硝化過程中的深度還原,從而使N2O通量增大[40]。

      濕度和降水通過影響土壤氣體擴(kuò)散速率和微生物活性影響CH4排放[41]。在濕潤地區(qū),由于氣體擴(kuò)散速率受阻,CH4吸收率與土壤濕度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系[41];在干旱區(qū),由于土壤微生物活性受抑制,CH4吸收與土壤濕度呈正相關(guān)關(guān)系[42]。因此,干旱可能降低草地土壤吸收CH4的能力。

      2.1.3土壤理化性質(zhì) 土壤理化性質(zhì)是影響土壤呼吸的重要因素。土壤有機(jī)質(zhì)是土壤微生物進(jìn)行分解活動釋放CO2的重要物質(zhì)基礎(chǔ),土壤呼吸易受土壤中易分解有機(jī)質(zhì)的影響而與土壤有機(jī)質(zhì)含量呈正相關(guān)[43]。土壤氮素也會影響土壤呼吸,土壤氮減少會影響植物光合作用,進(jìn)而影響微生物活性,最終影響土壤CO2排放[44]。當(dāng)土壤氮素增加時(shí),土壤呼吸作用就會增強(qiáng)。但也有研究發(fā)現(xiàn),對于原生草地施氮會抑制土壤呼吸速度[37]。

      土壤pH值對N2O生成的相關(guān)化學(xué)反應(yīng)起促進(jìn)或抑制作用。酸性條件下,N2O還原受抑制,反應(yīng)產(chǎn)物中N2O/N2比例較大,隨pH值上升,N2O向N2還原加速,反應(yīng)產(chǎn)物中N2O/N2比例逐漸下降[38]。室內(nèi)模擬試驗(yàn)結(jié)果表明,堿性土壤中隨pH值下降N2O排放呈遞增趨勢[45]。同時(shí),土壤有機(jī)質(zhì)含量對土壤N2O通量也有影響,土壤有機(jī)質(zhì)的礦化產(chǎn)物不僅為反硝化過程提供反應(yīng)底物,而且有機(jī)質(zhì)本身還為參與這一過程的微生物提供能源。此外,土壤孔隙度和土壤緊實(shí)度通過影響土壤中O2供給狀況而對N2O排放過程產(chǎn)生影響。

      土壤pH值對微生物氧化CH4有很大影響,有時(shí)是CH4氧化的主要影響因子[46];故草地吸收CH4的能力與pH值有關(guān)。Hutsch[46]通過對多年生草地不同pH值土壤中CH4吸收量的測定,得知當(dāng)土壤pH值為5.6和6.3時(shí),CH4吸收量大;但當(dāng)pH值為4.8和5.1時(shí),沒有CH4吸收。

      2.2生物因素

      2.2.1植物 植被類型差異通過影響植被根系和土壤環(huán)境因子的不同而影響土壤呼吸速率[23]。研究表明,熱帶草地是土壤呼吸最強(qiáng)的植被類型之一,其次是溫帶草原和荒漠灌叢草地,濕地和苔原的土壤呼吸最弱[47]。地下生物量對土壤呼吸也有較大影響,土壤總呼吸中有很大一部分是根系呼吸[48],土壤呼吸與根量呈正相關(guān);苔原的根呼吸約占土壤總呼吸的50%~93%[49],而典型草原為17%~60%[50]。

      植物既可促進(jìn)土壤N2O排放又可抑制其排放。植物生長會競爭吸收土壤中的氮素,使硝化或反硝化作用因缺少礦質(zhì)氮而使土壤N2O排放減少[51];但同時(shí),植物生長中根系分泌物可增強(qiáng)土壤反硝化細(xì)菌的活性,加速N2O釋放[52]。盧妍等[51]研究發(fā)現(xiàn),不同植被土壤理化性質(zhì)的差異,使小葉章(Calamagrostisangustifolia)草甸N2O排放量大于毛果苔草(Carexlasiocarpa)沼澤。

      陸地植物是不容忽視的CH4排放源。近期研究表明,植物活體和殘?bào)wCH4年排放量分別為62~236和1~7 Tg[53],矮嵩草(Kobresiahumilis)高寒草甸也存在這一現(xiàn)象[54]。

      2.2.2動物 動物對草地溫室氣體排放的影響主要源自其通過采食、踐踏和排泄物對草地植被和土壤特征的影響[55]。此處僅討論小型動物對土壤呼吸的影響,大型草食動物對土壤呼吸的影響在本研究管理因素中討論。蚯蚓(Pontoscolexspp.)等無脊椎動物在生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)和能量循環(huán)中發(fā)揮重要作用[56],會影響土壤溫室氣體排放。研究表明,蚯蚓等無脊椎動物促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)[57-58]和森林生態(tài)系統(tǒng)[59-60]的土壤CO2排放,熱帶蚯蚓(P.corethrurus)的入侵能使土壤呼吸增加20%~30%[59]。因此,蚯蚓等無脊椎動物對土壤呼吸的影響,可能是通過取食、排泄、掘穴等影響土壤微生物及土壤碳、氮礦化過程而改變土壤理化性質(zhì),進(jìn)而影響土壤呼吸。無脊椎動物活動對土壤溫室氣體排放的研究多集中于CO2,對CH4和N2O的影響研究較少。此外,小型動物對草原溫室氣體排放的影響鮮見報(bào)道。

      2.2.3微生物 土壤微生物量只占土壤總有機(jī)碳的1%~4%,是土壤有機(jī)碳中最活躍的部分[61],制約著土壤有機(jī)碳的轉(zhuǎn)化,是生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分和能量循環(huán)的“動力”[62]。土壤微生物碳與土壤總有機(jī)碳呈顯著正相關(guān)[62-63]。黃土高原棄耕地次生演替過程中,土壤有機(jī)碳和微生物碳均與演替時(shí)間呈顯著正相關(guān),棄耕26年后分別達(dá)自然生態(tài)系統(tǒng)的64.6%和48.7%,但土壤有機(jī)碳和微生物碳的比值沒有顯著變化[62]。高寒草甸物種多樣性與土壤有機(jī)碳和微生物量碳均有負(fù)相關(guān)關(guān)系,但其地上生物量與兩者呈正相關(guān)[64];高寒草甸的碳排放在秋季降低而春季增加,生長季最高,46%由微生物呼吸排放[65]。因此,過度放牧導(dǎo)致草地碳衰竭也是因?yàn)橥寥牢⑸锏姆纸饣顒颖患せ钏耓66]。

      2.3管理因素

      2.3.1放牧 放牧是陸地生態(tài)系統(tǒng)最重要的管理方式之一[55],其對草地溫室氣體排放的影響主要在于對地上生物量、土壤微生物量、植物根系生長和土壤理化性質(zhì)等方面的改變[67]。

      放牧對草地溫室氣體排放的影響因草地類型而異。在貝加爾針茅(Stipaspp.)草原,放牧通過改變土壤物理狀況而影響水熱變化,從而影響溫室氣體排放,但與土壤微生物量變化關(guān)系不密切[68];在羊草(Leymuschinensis)草原,放牧沒有改變羊草群落土壤呼吸的季節(jié)性變化特征,但降低土壤呼吸速率年幅度,使羊草群落土壤呼吸年總量約下降34%[69];在藏北高寒草原,放牧降低CO2排放,增加N2O排放,但不改變草原的CH4功能[70];在錫林郭勒草原,自由放牧增加土壤對CH4的吸收,其CH4平均吸收量增加27%[71];在黃土高原農(nóng)牧交錯(cuò)帶典型草原,封育樣地土壤呼吸速率比放牧樣地高。Wang等[54]在短花針茅(S.breviflora)荒漠草原的研究也得到相似結(jié)果。因此,放牧抑制草地土壤碳排放[72]。

      此外,與植被類型的影響相比,羊糞和尿斑尤其是尿斑對溫室氣體通量影響更大,尿斑既降低土壤對CH4的吸收,又增加CO2和N2O的釋放,使糞尿斑上相當(dāng)于CO2的凈排放量比對照土壤增加了15%[71]。

      2.3.2開墾 草地開墾為農(nóng)田通常導(dǎo)致自然生態(tài)系統(tǒng)有機(jī)碳含量降低,主要由于開墾使土壤有機(jī)質(zhì)充分暴露在空氣中,使土壤溫度和濕度條件得到改善,從而促進(jìn)土壤呼吸作用,加速土壤有機(jī)質(zhì)分解。研究表明,加拿大黑鈣土開墾后土壤有機(jī)質(zhì)減少50%以上[72],內(nèi)蒙古錫林郭勒草甸草原開墾后不同層次有機(jī)碳含量損失34%~38%[73];從而使之后的CO2和N2O排放量提高[74]。與草地開墾相反,農(nóng)田退耕為草地,5~8年內(nèi)其土壤有機(jī)碳含量增加19%[75];同時(shí),草原開墾后,土壤-植物系統(tǒng)氧化大氣CH4的能力明顯提高,農(nóng)田CH4平均吸收量較天然草原增加1.7倍;此外,開墾造成N2O平均釋放量增加47%[76]。

      2.3.3封育 草地封育通過凋落物積累,增加地表蓋度,使草地群落結(jié)構(gòu)得到重新組織,從而影響草地物種組成、生產(chǎn)力和土壤理化性質(zhì)等[18],并有效保護(hù)土壤免遭風(fēng)蝕危害,增強(qiáng)草地大氣碳截存[77];此勢必影響草地溫室氣體排放。在高山草甸,與中度和重度放牧相比,草地封育能降低土壤氮的礦化、硝化和反硝化作用,使N2O和CO2的排放速率降低[78]。此外,植物種類組成變化也影響草地土壤碳的截存[79]。但如排除家畜放牧長期圍封,卻能使草地植物碳向土壤碳的再循環(huán)受到限制,不利于土壤碳沉積。此外,隨草地封育時(shí)間增加,凋落物在地表的積累也改變土壤溫度和土壤水分條件,從而影響草地生態(tài)系統(tǒng)碳和養(yǎng)分循環(huán)。

      3 問題與展望

      許多草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放研究已從不同草地類型、利用方式和尺度等方面開展,但由于草地生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性和相關(guān)試驗(yàn)技術(shù)、方法的局限,目前對其溫室氣體排放的認(rèn)識和研究還不夠全面,尚存在許多問題有待進(jìn)一步探討。

      1) 草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體產(chǎn)生機(jī)理及與其影響因素響應(yīng)機(jī)制的研究。溫室氣體排放機(jī)理研究是在草地生態(tài)系統(tǒng)上開展較大尺度溫室氣體排放和調(diào)控相關(guān)研究的基礎(chǔ)。特別是土壤-草地界面CO2排放的機(jī)理,CO2與其他主要溫室氣體(CH4和N2O)不同,可參與植物光合作用。因此,僅僅通過土壤CO2的排放量還不能確定土壤是一個(gè)凈碳源或是一個(gè)凈碳匯,因?yàn)樗鶞y定的土壤CO2排放量并非都是由土壤所產(chǎn)生的,其中還包括由植物根系和土壤微生物呼吸所產(chǎn)生的CO2;盡管目前植物生理方面的研究已經(jīng)比較深入,但在植物生長過程中,有多少植物光合產(chǎn)物在土壤中被根呼吸所消耗,而又有多少變成根系沉積物,仍不清楚[80]。此外,草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放是一個(gè)復(fù)雜的生物學(xué)過程,受到生物、非生物、人類活動等諸多因素以及這些因素交互作用的綜合影響,并表現(xiàn)出強(qiáng)烈的時(shí)間和空間異質(zhì)性。因此,量化植物光合產(chǎn)物在植物組織、微生物和土壤中的分配以及研究草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放對這些因素變化的響應(yīng),對于研究土壤碳平衡乃至準(zhǔn)確估算生態(tài)系統(tǒng)層面溫室氣體量都至關(guān)重要。

      2) 不同區(qū)域草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放及其對氣候變化響應(yīng)的比較研究。比較不同區(qū)域草地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放及其對氣候變化的響應(yīng),有助于我們認(rèn)識和了解它們在全球氣候變化中的作用以及不同區(qū)域草地生態(tài)系統(tǒng)對氣候變化的“抵抗力”。同時(shí)也可為探索草地生態(tài)系統(tǒng)增匯減排新方法提供參考。

      3) 從溫室氣體排放角度評價(jià)我國草原區(qū)生態(tài)建設(shè)工程的效益。20世紀(jì)90年代我國在主要草原區(qū)實(shí)施了大規(guī)模的生態(tài)保護(hù)工程,這些生態(tài)保護(hù)工程的實(shí)施極大地改變了原有草地的利用方式,也會相應(yīng)地改變其溫室氣體排放特征。因此,需要開展從溫室氣體排放角度,評價(jià)這些生態(tài)保護(hù)工程效益的研究。

      4) 依照IPCC推薦方法,編制和完善我國不同草地類型和利用方式下草地溫室氣體排放清單。人們對全球變暖的擔(dān)憂已使得氣候變化問題受到特別關(guān)注。我國草地生態(tài)系統(tǒng)有巨大的固碳潛力,對固碳能力和價(jià)值的認(rèn)識,將有助于我國在國際碳貿(mào)易中爭取主動。

      [1] Conant R T,Paustian K.Potential soil sequestration in overgrazed grassland ecosystems[J].Global Biogeochemical Cycles,2002,16(4):1143-1151.

      [2] Norman M J,Garcia R L,Verma S B.Soil surface CO2fluxes and the carbon budget of grassland [J].Journal of Geophysical Research Atmospheres,1992,97(D17):18845-18853.

      [3] Lal R.Soil management and restoration for C sequestration to mitigate the accelerated greenhouse effect[J].Progress in Environmental Science,1999,1:307-326.

      [4] 周萍,劉國彬,薛萐.草地生態(tài)系統(tǒng)土壤呼吸及其影響因素研究進(jìn)展[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2009,18(2):184-193.

      [5] Singh J S,Gupta W H.Plant decomposition and soil respiration in terrestrial ecosystems[J].Botanical Review,1977,43,449-529.

      [6] Kuzyakov Y.Review:Factors affecting rhizosphere priming effects [J].Journal of Plant Nutrient,Soil Science,2002,165:382-396.

      [7] George K,Norby R J,Hamilton J G,etal.Fine-root respiration in a loblolly pine and sweetgum forest growing in elevated CO2[J].New Phytologist,2003,160:511-522.

      [8] Eggleston S,Buendia L,Miwa K,etal.2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [M].Hayama:The Institute for Global Environmental Strategies (IGES),2006.

      [9] 謝軍飛,李玉娥.農(nóng)田土壤溫室氣體排放機(jī)理與影響因素研究進(jìn)展[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2002,23(4):47-52.

      [10] 陳槐,周舜,吳宇,等.濕地甲烷的產(chǎn)生、氧化及排放通量研究進(jìn)展[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào),2006,12(5):726-733.

      [11] Li C.Modeling trace gas emissions from agricultural ecosystems[J].Nutrient Cycling Agroecosystems,2000,58:259-276.

      [12] 鄒建文.稻麥輪作生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體(CO2、CH4和N2O)排放研究[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2005.

      [13] Bremner J M.Sources of nitrous oxide in soils[J].Nutrient Cycling in Agroecosystems,1997,49:7-16.

      [14] 張振賢,華珞,尹遜霄,等.農(nóng)田土壤N2O的發(fā)生機(jī)制及其主要影響因素[J].首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2005,26(3):114-120.

      [15] Firestone M K,Davidson E A.Microbiological basis for NO and N2O production and consumption in soil[A].In:Andreae M O,Schimel D S.Exchange of Trace Gases between Terrestrial Ecosystems and the Atmosphere[M].Chichester,Englard:John Wiley and Sons,1989:7-21.

      [16] Williams E J,Hurchinson G L,Fehsenfeld F C.NOx and N2O emissions from soil[J].Global Biogeochem Cycles,1992,6(4):351-388.

      [17] 劉杏認(rèn),董云社,齊玉春.土壤N2O排放研究進(jìn)展[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2005,24(6):50-58.

      [18] Liu X Z,Wan S Q,Su B,etal.Response of soil CO2efflux to water manipulation in a tallgrass prairie ecosystem[J].Plant and Soil,2002,240:213-223.

      [19] Fang C,Moncrieff J B.The dependence of soil CO2efflux on temperature[J].Soil Biology and Biochemistry,2001,33:155-165.

      [20] Castelle A J,Galloway J N.Carbon dioxide in acid forest soils in Shenandoah National Park,Virginia[J].Soil Science Society of America Journal,1990,54:252-257.

      [21] Luo Y Q,Wan S Q,Hui D F,etal.Acclimatization of soil respiration to warming in a tall grass prairie [J].Nature,2001,413:622-625.

      [22] Fierer N,Allen A S,Schimel J P,etal.Controls on microbial CO2production:A comparison of surface and subsurface soil horizons [J].Global Change Biology,2003,9:1322-1332.

      [23] 張東秋,石培禮,張憲洲.土壤呼吸主要影響因素的研究進(jìn)展[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2005,20(7):778-785.

      [24] Dorland S,Beauchamp E G.Denitrification and ammonification at low soil temperature[J].Canadian Journal of Soil Science,1991(71):293-303.

      [25] 杜睿,王庚辰,呂達(dá)仁,等.內(nèi)蒙古溫帶半干旱羊草草原溫室氣體N2O和CH4通量變化特征[J].自然科學(xué)進(jìn)展,2001,11(6):595-601.

      [26] 劉曄,牟玉靜,鐘晉賢,等.氧化亞氮在森林和草原中的地-氣交換[J].環(huán)境科學(xué),1997,18(5):15-18.

      [27] 李玉娥,林而達(dá).土壤甲烷吸收匯研究進(jìn)展[J].地球科學(xué)進(jìn)展,1999,14(6):613-618.

      [28] Mosier A R,Schimel D S,Valentine D,etal.Methane and nitrous oxide fluxes in native fertilized and cultivated grasslands [J].Nature,1991,350:330-332.

      [29] Svensson B H.Different temperature optima in methane formation when enrichments from acid peat are supplemented with acetate or hydrogen[J].Applied and Environmental Microbiology,1984,48:394-398.

      [30] 陳全勝,李凌浩,韓興國,等.水分對土壤呼吸的影響及機(jī)理[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2003,23(5):972-978.

      [31] Davidson E A,Belk E,Boone R D.Soil water content and temperature as independent or confounded factors controlling soil respiration in a temperate mixed hardwood forest[J].Global Change Biology,1998,4:217-227.

      [32] McIntyre R E S,Adams M A,Ford D J,etal.Rewetting and litter addition influence mineralisation and microbial communities in soils from a semi-arid intermittent stream[J].Soil Biology and Biochemistry,2009,41:92-101.

      [33] Harper C W,Blair J M,Fay P A,etal.Increased rainfall variability and reduced rainfall amount decreases soil CO2flux in a grassland ecosystem[J].Global Change Biology,2005,11:322-334.

      [34] 王義東,王輝民,馬澤清,等.土壤呼吸對降雨響應(yīng)的研究進(jìn)展[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2010,34(5):601-610.

      [35] Lee M S,Nakane K,Nakatsubo T,etal.Effects of rainfall events on soil CO2flux in a cool temperate deciduous broad-leaved forest[J].Ecological Research,2002,17:401-409.

      [36] Wang Y S,Hu Y Q,Ji B M,etal.An investigation on the relationship between emission/up take of greenhouse gases and environmental factors in semiarid grassland[J].Advances in Atmospheric Sciences,2003,20(1):119-127.

      [37] De J E,Schappert H J V,Macdonald K B.Carbon dioxide evolution from virgin and cultivated soil as affected by management practices and climate [J].Canadian Journal of Soil Science,1974,54:299-307.

      [38] 宋長春,工毅勇,工躍思.季節(jié)性凍融期沼澤濕地CO2,CH4和N2O排放動態(tài)[J].環(huán)境科學(xué),2005,26(4):7-12.

      [39] Mummey D L,Smith J L,Bolton J R H.Nitrous oxide flux from a Shrub-steppe ecosystem:sources and regulation [J].Soil Biology Biochemistry,1994,26(2):279-286.

      [40] 王智平,曾江海,張玉銘.農(nóng)田土壤N2O排放的影響因素[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),1994,13(1):40-42.

      [41] Adamsen A P S,King G M.Methane consumption in temperate and subarctic forest soils:Rates,vertical zonation,and responses to water and nitrogen[J].Applied and Environmental Microbiology,1993,59:485-490.

      [42] Striegl R G,McConnaughey T A,Thorstenson D C,etal.Consumption of atmospheric methane by desert soil[J].Nature,1992,356:145-147.

      [43] Sikora L J,McCoy J L.Attempts to determine available carbon in soils[J].Biology and Fertility of Soils,1990,9:19-24.

      [44] Ohashi M,Gyokusen K,Saito A.Contribution of root respiration to total soil respiration in a Japanese cedar artificial forest[J].Ecological Research,2000,15:323-333.

      [45] 黃國宏,陳冠雄,韓冰,等.土壤含水量與N2O產(chǎn)生途徑研究[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),1999,10(1):53-56.

      [46] Hutsch B W.Methane oxidation in soils of two long-term fertilization experiments in Germany [J].Soil Biology and Biochemistry,1996,28(6):773-782.

      [47] Raich J W,Schlesingerw H.The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to vegetation and climate [J].Tellus,1992,44B:81-89.

      [48] Kelting D L,Burger J A,Edwards G S.Estimating root respiration,microbial respiration in the rhizosphere,and root free soil respiration in forest soils[J].Soil Biology and Biochemistry,1998,30(7):961-968.

      [49] Raich J W,Wtufekcioglu A.Vegetation and soil respiration:correlations and controls [J].Biogeochemistry,2000,48:71-90.

      [50] Kucera C,Kirkham D.Soil respiration studies in tall grass prairie in Missouri[J].Ecology,1971,52:912-915.

      [51] 盧妍,宋長春,王毅勇,等.植物對沼澤濕地生態(tài)系統(tǒng)N2O排放的影響[J].生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào), 2007,23(4):72-75,94.

      [52] Parsons M,Thoms M,Norris R.Australian River Assessment System:Review of Physical River Assessment Methods——A Biological Perspective[M].Canberra:Commonwealth of Australia and University of Canberra,2002:1-24.

      [53] Keppler F,Hamilton T G,Brass M,etal.Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions [J].Nature,2006,439:187-191.

      [54] Wang Z P,Gulledge J,Zheng J Q,etal.Physical injury stimulates aerobic methane emissions from terrestrial plants [J].Biogeosciences,2009,6:615-621.

      [55] 侯扶江,楊中藝.放牧對草地的作用[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2006,26(1):244-264.

      [56] 高波,張衛(wèi)信,劉素萍,等.西土寒憲蚓和三叉苦植物對大葉相思人工林土壤CO2通量的短期效應(yīng)[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2010,34(11):1243-1253.

      [57] Speratti A B,Whalen J K.Carbon dioxide and nitrous oxide fluxes from soil as influenced by anecic and endogeic earthworms[J].Applied Soil Ecology,2008,38:27-33.

      [58] Wessells M L S,Bohlen P J,McCartney D A,etal.Earthworm effects on soil respiration in corn agroecosystems receiving different nutrient inputs[J].Soil Biology and Biochemistry,1997,29:409-412.

      [59] Liu Z L,Wang W,Hao D Y,etal.Mechanism of degradation and succession in Inner Mongolia Steppe [J].Journal of Arid Land Resource and Environment,2002,1:84-91.

      [60] Groffman P M,Bohlen P J,Fisk M C,etal.Exotic earthworm invasion and microbial biomass in temperate forest soils [J].Ecosystems,2004,7:45-54.

      [61] Warcup J H.The soil-plate method for isolation from soil [J].Nature,1950,166:117-118.

      [62] 賈國梅,方向文,劉秉儒,等.黃土高原棄耕地自然恢復(fù)過程中微生物碳的大小和活性的動態(tài)[J].中國沙漠,2006,26(4):580-584.

      [63] 魏斌,賈國梅,楊卓,等.鄂東南棄耕地自然恢復(fù)過程中微生物碳動態(tài)變化[J].水土保持研究,2009,16(6):159-161,166.

      [64] 王長庭,龍瑞軍,劉偉,等.高寒草甸不同群落類型土壤碳分布與物種多樣性、生物量關(guān)系[J].資源科學(xué),2010,32(10):2022-2029.

      [65] Pei Z Y,Ouyang H,Zhou C P,etal.Carbon balance in an alpine steppe in the Qinghai-Tibet Plateau[J].Journal of Integrative Plant Biology,2009,51(5):521-526.

      [66] Klumpp K,Fontaine S,Attard E,etal.Grazing triggers soil carbon loss by altering plant roots and their control on soil microbial community[J].Journal of Ecology,2009,97:876-885.

      [67] 李凌浩,王其兵,白云飛,等.錫林河流域羊草草原群落土壤呼吸及其影響因子的研究[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2000,24(6):680-686.

      [68] 陳海軍,王明玖,韓國棟,等.不同強(qiáng)度放牧對貝加爾針茅草原土壤微生物和土壤呼吸的影響[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2008,22:165-179.

      [69] 馬濤,董云社,齊玉春,等.放牧對內(nèi)蒙古羊草群落土壤呼吸的影響[J].地理研究,2009,28(4):1040-1046.

      [70] 萬運(yùn)帆,李玉娥,高清竹,等.夏季放牧強(qiáng)度對藏北草原溫室氣體排放的影響[J].草業(yè)科學(xué),2010,27(11):1-6.

      [71] 馬秀枝.開墾和放牧對內(nèi)蒙古草原土壤碳庫和溫室氣體通量的影響[D].北京:中國科學(xué)院植物研究所,2006.

      [72] 李志剛,侯扶江.管理方式與地形對黃土高原丘陵溝壑區(qū)草地土壤呼吸的影響[J].土壤通報(bào),2009,40(4):721-724.

      [73] Bouwman A F.Soils and Greenhouse Effect [M].Chichester,England:John Wiley Sons,1990:61-127.

      [74] 耿遠(yuǎn)波,章申,董云社,等.草原土壤的碳氮含量及其與溫室氣體通量的相關(guān)性[J].地理學(xué)報(bào),2001,56(1):44-53.

      [75] 王艷芬,陳佐忠,Tieszen L T.人類活動對錫林郭勒地區(qū)主要草原土壤有機(jī)碳分布的影響[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),1998,22(6):545-551.

      [76] 侯扶江,南志標(biāo),肖金玉,等.重牧退化草地的植被、土壤及其耦合特征[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2002,13(8):915-922.

      [77] 李艷紅.管理方式和地形對黃土高原丘陵溝壑區(qū)天然草地植被和土壤的影響[D].蘭州:蘭州大學(xué),2007.

      [78] 高永恒.不同放牧強(qiáng)度下高山草甸生態(tài)系統(tǒng)碳氮分布格局和循環(huán)過程研究[D].北京:中國科學(xué)院研究生院,2007.

      [79] Reeder J D,Schuman G E,Morgan J A,etal.Response of organic and inorganic carbon and nitrogen to long-term grazing of the shortgrass steppe [J].Environmental Management,2004,33(4):485-495.

      [80] Kuzyakov Y,Larionova A A.Root and rhizomicrobial respiration: a review of approaches to estimate respiration by autotrophic and heterotrophic organisms in soil [J].Journal of Plant Nutrient Soil Science,2005,168:503-520.

      猜你喜歡
      溫室草地氣體
      現(xiàn)代溫室羊肚菌栽培技術(shù)
      二維定常Chaplygin氣體繞直楔流動
      蒼松溫室 蒼松灌溉
      蒼松溫室 蒼松灌溉
      草地上的事
      幼兒100(2020年31期)2020-11-18 03:42:00
      非等熵Chaplygin氣體測度值解存在性
      Laughing song
      可以避免一個(gè)溫室化的地球嗎?
      英語文摘(2019年2期)2019-03-30 01:48:28
      吃氣體,長大個(gè)
      草地
      上杭县| 阳西县| 保山市| 汽车| 光泽县| 阿尔山市| 郁南县| 萨嘎县| 鄂尔多斯市| 安新县| 平江县| 延吉市| 贵溪市| 平罗县| 定西市| 岐山县| 鄂伦春自治旗| 巫溪县| 青川县| 峨眉山市| 新闻| 化州市| 临汾市| 苏尼特左旗| 新民市| 旌德县| 德化县| 武定县| 龙山县| 荆门市| 东至县| 淳化县| 都江堰市| 通辽市| 镇巴县| 安宁市| 无棣县| 长顺县| 扶绥县| 洪泽县| 东乡族自治县|