于法展,尤海梅,馬曉冬,王凈
(江蘇師范大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院,江蘇徐州221116)
廬山自然保護(hù)區(qū)不同植被類型下土壤酶活性與土壤肥力相關(guān)性分析
于法展,尤海梅,馬曉冬,王凈
(江蘇師范大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院,江蘇徐州221116)
土壤酶活性是反映土壤肥力最為重要的生物學(xué)指標(biāo)之一。以廬山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)6種不同植被類型下土壤為研究對象,通過對不同植被下0~20 cm土層的土壤酶活性及其與土壤肥力狀況的相關(guān)性進(jìn)行分析。結(jié)果表明,6種不同植被類型下土壤酶活性有一定的區(qū)別,其中草叢地除過氧化氫酶和磷酸酶外,土壤酶活性屬最高水平,而針闊混交林和針葉林地土壤酶活性均處最低水平;不同植被類型下土壤肥力狀況有明顯的差異,草叢地的土壤肥力狀況最好,針葉林地土壤肥力較差。SPSS軟件相關(guān)分析表明:脲酶、磷酸酶、過氧化氫酶與土壤肥力指標(biāo)的相關(guān)性較好,多酚氧化酶和過氧化物酶與土壤肥力狀況的相關(guān)性較差。
植被類型;土壤酶活性;土壤肥力;廬山自然保護(hù)區(qū)
土壤猶如生命的有機(jī)體,其生物活性最本質(zhì)的指標(biāo)是土壤酶活性,它是表征土壤肥力的有效生物指標(biāo),是土壤重要的組成部分,直接參與土壤中各種生物化學(xué)反應(yīng)[1]。土壤酶來自土壤中微生物和高等植物,也來自土壤動(dòng)物和進(jìn)入土壤的有機(jī)物質(zhì),在土壤生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)方面扮演著重要角色[2]。近年來,國內(nèi)外土壤學(xué)家對土壤酶的研究非常重視,主要集中于農(nóng)業(yè)土壤的不同土類和不同肥力水平土壤的酶活性、施用有機(jī)肥和無機(jī)肥對酶活性的影響等方面[3-6]。土壤酶活性對森林生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)轉(zhuǎn)化、土壤肥力形成和能量流動(dòng)起著重要作用,且與土壤理化性質(zhì)和環(huán)境條件密切相關(guān),已成為土壤健康生物指標(biāo)研究中優(yōu)先考慮的指標(biāo)之一,并得到了廣泛的應(yīng)用[7-9]。許多學(xué)者對不同土地利用方式下或長期施肥條件下的紅壤、黑土、黑壚土、褐潮土、棕色石灰土、沖積土等研究表明:土壤蛋白酶、蔗糖酶、脲酶、磷酸酶和過氧化氫酶活性與土壤有機(jī)質(zhì)、氮、磷等土壤肥力呈顯著或極顯著相關(guān),土壤酶活性可以作為衡量土壤肥力的指標(biāo)[8]。我國對森林土壤酶活性的研究較少,且主要集中在人工林,嚴(yán)重滯后于農(nóng)田土壤中有關(guān)土壤酶作為土壤健康的生物活性指標(biāo)的研究,不能滿足當(dāng)代森林土壤及森林經(jīng)營管理實(shí)踐的需要[10-11]。筆者以廬山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)6種不同植被類型下土壤為研究對象,通過對土壤酶活性與植被類型及土壤肥力之間的關(guān)系進(jìn)行分析,旨在深入認(rèn)識(shí)土壤酶作為監(jiān)測森林土壤健康生物學(xué)指標(biāo)的研究提供科學(xué)參考。
廬山自然保護(hù)區(qū)位于江西省北部,距九江市約13 km,其地理坐標(biāo)115°50′~116°10′E,29°28′~30°53′N,總面積30 493 hm2,主峰大漢陽峰海拔1 474 m。廬山地處亞熱帶東部季風(fēng)區(qū)域,具有鮮明的季風(fēng)氣候特征;而且廬山是一座中山,面江臨湖,山高谷深,與周圍平原地區(qū)相比較,具有鮮明的山地氣候特征。年平均溫度11.4℃,1月均溫-0.3℃,7月均溫22.5℃,極端低溫-16.8℃,極端高溫32.8℃,年平均降水量1 929 mm。廬山系塊壘式山地,在新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的影響下,仍在繼續(xù)抬升,地層較復(fù)雜。該保護(hù)區(qū)森林植被在海拔700 m以下主要為常綠闊葉林帶,海拔700~1 000 m之間為常綠—落葉闊葉混交林帶,海拔1 000 m以上為落葉闊葉林帶,較高海拔(1 300~1 474 m)分布有高山灌叢等植被類型。該區(qū)域物種豐富,森林覆蓋率達(dá)76.6%,主要的植被類型有闊葉林、針葉林、竹林、針闊混交林、灌叢、草叢(草甸)等。其保護(hù)區(qū)發(fā)育的土壤從山麓到山頂依次分布著紅壤和黃壤、山地黃壤、山地黃棕壤、山地棕壤。
2012年8~9月在研究區(qū)內(nèi)代表性地段選擇6種不同植被類型,即在針葉林、闊葉林、針闊混交林、竹林、灌叢、草叢下設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)樣地,并對其環(huán)境因子進(jìn)行隨機(jī)采樣調(diào)查(表1)。6塊測試樣地(20 m×20 m)均設(shè)3次重復(fù),按混合法采集0~20 cm的土壤樣本。土樣經(jīng)實(shí)驗(yàn)室風(fēng)干后進(jìn)行測定,土壤酶分析指標(biāo)與測定方法:纖維素酶采用葡萄糖氧化法;脲酶采用氨釋放量蒸餾滴定法;磷酸酶用對硝基苯磷酸鹽法;過氧化氫酶用高錳酸鉀滴定法;多酚氧化酶和過氧化物酶采用鄰苯三酚比色法。土壤肥力的測定指標(biāo)包括土壤容重、粘粒組成、pH、有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、全磷、有效磷和速效鉀,具體分析方法參照《土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法》[12]。樣點(diǎn)布局空間數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)輸入該自然保護(hù)區(qū)林地土壤資源動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫,采用SPSS軟件對所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行差異性檢驗(yàn)和相關(guān)分析。
表1 廬山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)各測試樣地調(diào)查概況
3.1 不同植被類型下土壤酶活性
土壤酶是土壤生物化學(xué)反應(yīng)的催化劑,它參與土壤中物質(zhì)的轉(zhuǎn)化過程與循環(huán),促進(jìn)有機(jī)質(zhì)的分解,反映土壤生物活性的大小。林地土壤中一切復(fù)雜的生化過程都是在土壤酶的參與下進(jìn)行的,土壤酶的活性與土壤肥力密切相關(guān),是土壤肥力的重要指標(biāo)之一[5,7]。不同植被類型下土壤酶活性的測試結(jié)果見表2。
表2 不同植被類型下土壤酶活性狀況(平均值±標(biāo)準(zhǔn)差)
纖維素酶是具有纖維素降解能力酶的總稱,它們協(xié)同作用分解纖維素,所有能利用晶體纖維素的微生物都能或多或少地分泌纖維素酶,這些酶具有不同的特異性和作用方式,對維持生態(tài)系統(tǒng)平衡穩(wěn)定起了很重要的作用[7]。表2中不同植被類型下土壤纖維素酶活性的大小順序?yàn)椴輩玻局窳郑踞樔~林>針闊混交林>闊葉林>灌叢,這是因?yàn)椴輩?、竹林下的枯落物中的木質(zhì)素含量較高,因而纖維素酶活躍。脲酶是土壤中常見的水解酶,能促進(jìn)尿素的水解,使其轉(zhuǎn)化為氨為植物利用,用以表征土壤氮素供應(yīng)狀況[3]。由表2可知,竹林、灌叢、草叢地土壤脲酶活性顯著高于闊葉林、針葉林、針闊混交林地,而針闊混交林地土壤脲酶活性最低((4.56± 0.19)mg·kg-1),草叢地土壤脲酶活性最高((23.60±2.71)mg·kg-1)。說明草叢地土壤有機(jī)氮的轉(zhuǎn)化過程明顯快于針闊混交林地。過氧化氫酶是衡量土壤氧化過程的方向和強(qiáng)度指標(biāo),通過酶可以促進(jìn)過氧化氫的分解,防止其對生物體的毒害作用,其活性高低可以反映土壤解除呼吸過程中產(chǎn)生的過氧化氫的能力[10]。從表2比較得出,灌叢地過氧化氫酶活性((31.05±4.76)mL·g-1)顯著高于其他植被類型;針闊混交林地、針葉林地的過氧化氫酶活性顯著低于闊葉林、竹林、灌叢、草叢地,這是由于針闊混交林和針葉純林的凋落物分解速度較慢,其林下土壤解除呼吸過程中產(chǎn)生的過氧化氫較少。多酚氧化酶可以把多酚類物質(zhì)氧化分解成簡單化合物,再與含氮物質(zhì)縮合,通常用以表征土壤腐殖化程度[10]。由表2可知,不同植被類型下土壤中多酚氧化酶活性有較明顯的差別,其中草叢地土壤的多酚氧化酶活性最高,達(dá)(0.95±0.21)mg·g-1,針闊混交林地多酚氧化酶活性最低,為(0.46±0.18)mg·g-1,這說明草叢地土壤腐殖化程度比較高。過氧化物酶不僅催化過氧化氫物質(zhì),而且也能氧化酚類、胺類物質(zhì)為醌,加速土壤有機(jī)物的分解和腐殖質(zhì)的合成[10]。從表2可見,草叢地土壤的過氧化物酶活性最高((1.47±0.55)mg·g-1),明顯高于針闊混交林地和針葉林地。磷酸酶是土壤中廣泛存在的一種水解酶,能夠催化磷酸脂或磷酸酐的水解反應(yīng),其活性高低直接影響著土壤中有機(jī)磷的分解轉(zhuǎn)化及其生物有效性[11]。土壤磷酸酶的主要類型包括磷酸單脂酶、磷酸二脂酶、三磷酸單脂酶等,其中,磷酸單脂酶與有機(jī)磷的礦化及植物的磷素營養(yǎng)關(guān)系密切,是研究最多的磷酸酶。在研究中?;诿复俜磻?yīng)的最適pH,將磷酸單脂酶分為酸性磷酸酶(pH5~6)和堿性磷酸酶(pH8~10)兩種。由于廬山土壤表現(xiàn)為酸性,在pH<7的土壤中酸性磷酸酶活性高。在該保護(hù)區(qū)內(nèi)不同植被類型下土壤磷酸酶活性高低序列為竹林>草叢>灌叢>闊葉林>針闊混交林>針葉林。
3.2 不同植被類型下土壤肥力狀況
6種不同植被類型下土壤肥力狀況的測試結(jié)果列于表3。土壤容重顯示土壤的疏松程度,可以說明土壤涵蓄水分以及供應(yīng)樹木生長所需水分的能力[2]。由表3可知,針葉林地表層(0~20 cm)土壤容重最大(0.67 g·cm-3),草叢(山地草甸)地土壤容重最?。?.26 g·cm-3)。這是因?yàn)獒樔~林下凋落物分解緩慢,轉(zhuǎn)化成的土壤有機(jī)物質(zhì)數(shù)量較少,土壤較緊實(shí),而草叢地生物量組成及分布較合理,土壤腐殖質(zhì)積累較多(粘粒組成含量最高),土壤處于相對較疏松狀態(tài)。粘粒含量則表現(xiàn)出相反規(guī)律,即草叢地的粘粒含量最高為125.0 g·kg-1,針葉林地的粘粒含量最低為71.0 g·kg-1。土壤pH值是表征土壤活性酸的重要指標(biāo),對養(yǎng)分的固定與釋放具有重要作用,從土壤pH數(shù)據(jù)來看,6種不同植被類型下土壤均呈酸性。土壤有機(jī)質(zhì)是土壤養(yǎng)分的主要來源,它可以增強(qiáng)土壤的保肥和供肥能力,提高土壤養(yǎng)分的有效性[9]。由表3可知,草叢地的土壤有機(jī)質(zhì)含量(58.78 g·kg-1)最高,針葉林地土壤有機(jī)質(zhì)含量(14.38 g·kg-1)顯著低于其他植被類型。全氮量和堿解氮能較好地反映出近期內(nèi)土壤氮素供應(yīng)水平[7]。不同植被類型下土壤全氮量的變化規(guī)律為:草叢>灌叢>竹林>闊葉林>針葉林>針闊混交林;堿解氮是衡量土壤有效氮量的指標(biāo),不同植被類型下土壤堿解氮含量的變化規(guī)律與全氮量的變化相似。從土壤有效磷和速效鉀指標(biāo)來看,竹林地土壤顯著高于其他植被類型??傊?,不同植被類型下土壤肥力狀況的差異表現(xiàn)為,草叢地的土壤肥力狀況最好,針葉林地土壤肥力較差,這與植被凋落物性質(zhì)以及根系的作用有關(guān)。
表3 不同植被類型下土壤肥力狀況
3.3土壤酶活性與土壤肥力的相關(guān)性
采用SPSS軟件對所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行土壤酶活性與土壤肥力狀況指標(biāo)的相關(guān)分析列于表4。由表4結(jié)果可知,纖維素酶活性與全磷、速效鉀含量呈極顯著的正相關(guān),與有效磷含量呈顯著相關(guān),與全氮、堿解氮含量無顯著相關(guān),即土壤纖維素酶活性高低對土壤速效養(yǎng)分含量有極大地影響;脲酶與容重、粘粒含量、有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、全磷有顯著的相關(guān)性;磷酸酶與容重、粘粒含量、全氮、有效磷有顯著的相關(guān)性;過氧化氫酶與容重、粘粒含量、有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷的相關(guān)關(guān)系非常顯著,但與pH值、有效磷和速效鉀的相關(guān)性較差,表明土壤過氧化氫酶活性與土壤有機(jī)質(zhì)和氮、磷素轉(zhuǎn)化的關(guān)系比較密切;多酚氧化酶和過氧化物酶活性與土壤肥力之間的相關(guān)性較差,因此,多酚氧化酶和過氧化物酶對土壤肥力變化的敏感性差,在用其作為土壤肥力的評價(jià)指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎考慮。除過氧化物酶外,其他土壤酶與土壤pH的相關(guān)性未達(dá)到顯著水平,這可能與土壤酶活性都有最適的pH范圍有關(guān)。綜上所述,土壤肥力中可供植物利用的營養(yǎng)元素的多少與土壤酶活性的高低直接相關(guān),在良好的有機(jī)養(yǎng)分狀況下,土壤酶活性較高,其對土壤中營養(yǎng)元素的礦質(zhì)化作用強(qiáng)度愈大,愈有利于系統(tǒng)內(nèi)的營養(yǎng)物質(zhì)循環(huán)。
表4 土壤酶活性與土壤肥力指標(biāo)的相關(guān)性
不同植被類型下土壤酶活性有一定的區(qū)別,其中草叢地除過氧化氫酶和磷酸酶外,土壤酶活性屬最高水平,而針闊混交林和針葉林地土壤酶活性都在最低水平;不同植被類型下土壤肥力狀況有明顯的差異,草叢地的土壤肥力狀況最好,針葉林地土壤肥力較差。采用SPSS軟件對不同植被類型下土壤酶活性與土壤肥力指標(biāo)的相關(guān)性比較可知,纖維素酶活性與土壤速效養(yǎng)分含量相關(guān)性顯著,脲酶、磷酸酶、過氧化氫酶與土壤肥力指標(biāo)的相關(guān)性較好,多酚氧化酶和過氧化物酶與土壤肥力狀況的相關(guān)性較差,多酚氧化酶活性較低,影響了腐殖質(zhì)的形成。因此,脲酶、磷酸酶、過氧化氫酶可以作為衡量土壤肥力水平的指標(biāo)。
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Analysis of soil enzyme activity and its relations with the soil fertility under different forest vegetation in Lushan nature reserve
YU Fazhan,YOU Haimei,MA Xiaodong,WANG Jing
(College of Urban and Environmental Sciences,Jiangsu Normal University,Xuzhou 221116,China)
Soil enzyme activity is one of the most important indexes influencing soil fertility.We studied six types of forest vegetation in Lushan nature reserve and analyzed their soil enzyme activity and their relations with the soil fertility under 0~20 cm.The results show that their activity of soil enzymes is different.The activity of soil enzymes under the bushes is high except soil catalase and phosphate,whereas that under the theropencedrymion and coniferous forest is low.The soil fertility under different forest vegetation is also obviously different. The soil fertility under the bushes is high,but that under the coniferous forest is low.The relations between enzyme activity and soil fertility show that urease,phosphate and catalase correlate to soil fertility.Polyphenol oxidase and peroxidase are poorly related with soil fertility.
vegetation types;activity of soil enzyme;soil fertility;Lushan nature reserve
F114.63
A
1672-0687(2015)01-0059-05
責(zé)任編輯:謝金春
2013-12-16
國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51174207);江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(SZBF2011-6-B35)
于法展(1972-),男,江蘇豐縣人,副教授,博士研究生,研究方向:土地資源管理。