何俐蓉
摘 要:水溶性有機(jī)碳(WSOC)通常是指用水提取的、可通過0.45μm微孔的、大小和結(jié)構(gòu)不同的水溶性有機(jī)物質(zhì)。WSOC作為土壤中的活性組分,對涵養(yǎng)土壤養(yǎng)分、保持土壤肥力、有效化養(yǎng)分、微生物活性及其他土壤過程都具有重要意義;同時(shí)由于WSOC是土壤利用措施的靈敏指標(biāo),所以經(jīng)常會(huì)用來反映土壤有機(jī)質(zhì)質(zhì)量。相關(guān)研究主要集中在WSOC的組成、吸附性、對農(nóng)藥和重金屬的遷移及其研究技術(shù)等方面,但仍需進(jìn)一步完善以下方面:(1)雖然已經(jīng)出現(xiàn)有關(guān)利用碳穩(wěn)定同位素比探究WSOC來源的研究對于WSOC的來源研究相對較少,但對于其來源研究仍然較為缺乏;(2)由于WSOC在土壤中的周轉(zhuǎn)期短,難以測定,有關(guān)WSOC的周轉(zhuǎn)特征研究也很少,所以仍需進(jìn)一步更新完善其研究方法與技術(shù)。
關(guān)鍵詞:土壤有機(jī)質(zhì);水溶性有機(jī)碳;土壤含水率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.15.222
1 引言
土壤水溶性有機(jī)物(Soil water soluble organic matter,WSOM)包含了所有含碳的有機(jī)物是陸地生態(tài)系統(tǒng)中一種重要的、極其活躍的化學(xué)組分,近些年來備受關(guān)注,主要包括水溶性有機(jī)碳和有機(jī)氮。其中,土壤中水溶性有機(jī)碳(water-soluble organic carbon,WSOC)含量不高但卻能為植物和微生物提供生長必需的碳源,通常是指用水提取的、可通過0.45μm微孔的、大小和結(jié)構(gòu)不同的水溶性有機(jī)物質(zhì)。作為土壤中的活性組分,對涵養(yǎng)土壤養(yǎng)分、保持土壤肥力、有效化養(yǎng)分、微生物活性及其他土壤過程都具有重要意義[1]。由于WSOC是土壤利用措施的靈敏指標(biāo),所以經(jīng)常會(huì)用來反映土壤有機(jī)質(zhì)質(zhì)量。相關(guān)研究還進(jìn)一步提出WSOC在土壤總有機(jī)碳中的占比可以較好地表征土壤生物活性有機(jī)碳庫的周轉(zhuǎn)狀況[2]。
2 土壤水溶性有機(jī)碳
2.1 研究現(xiàn)狀
WSOC由碳水化合物、長鏈脂肪族化合物和蛋白質(zhì)組成,但當(dāng)受到環(huán)境因子等的影響時(shí)候,它的化學(xué)結(jié)構(gòu)組成也會(huì)發(fā)生變化,如采集一個(gè)土壤剖面的不同土層、不同季節(jié)的土樣,其中的WSOC化學(xué)結(jié)構(gòu)組成會(huì)有所不同;相比撂荒地土壤,耕作五年后的WSOC化學(xué)結(jié)構(gòu)組成仍然相似,但耕作一年WSOC中碳水化合物將為零,同時(shí)出現(xiàn)新的烷基碳類有機(jī)物。WSOC源于調(diào)落物、腐殖質(zhì)、代謝產(chǎn)物、根系分泌物及有機(jī)質(zhì)水解產(chǎn)物等,受很多的環(huán)境因子的影響。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),風(fēng)干土加水后,其中的WSOC含量顯著升高,但關(guān)于為什么增加及其增加量的來源仍未被揭示。
有關(guān)學(xué)者通過對不同類型土壤的研究[3],揭示了土壤WSOC的主要環(huán)境因子為土壤水分。降雨導(dǎo)致WSOC極顯著增加,降雨過后又將恢復(fù)到增加前的水平,這可能是因?yàn)橥寥辣砻娴牡蚵湮镏械腤SOC,隨著雨水下滲,也可能是因?yàn)橥寥浪值脑黾訉?dǎo)致土壤微生物活動(dòng)強(qiáng)烈,進(jìn)而將土壤中的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成WSOC;有關(guān)對森林土壤的研究,發(fā)現(xiàn)增加淋溶次數(shù)、提高溫度,淋洗出的WSOC總量均為顯著增加;倪進(jìn)治等[4]研究表明,WSOC與植被類型、土壤微生物量相關(guān)性高,同時(shí)與土壤總有機(jī)碳為極顯著相關(guān),與TN、含水率顯著相關(guān),與溫度、pH不顯著。綜上,水分對WSOC產(chǎn)生的影響是由于土壤水分變化會(huì)溶解那些土壤表面有機(jī)物質(zhì),而溫度對WSOC產(chǎn)生的影響可能是由于隨著溫度的升高,WSOM的分子擴(kuò)散速度越來越快[5]。
2.2 研究技術(shù)
隨著對水溶性有機(jī)質(zhì)研究的深入,相關(guān)的研究技術(shù)也在不斷地更新完善。其中紫外可見光譜分析法、熒光光譜分析方法應(yīng)用較為廣泛。紫外可見光譜分析法能夠與分子量、分子結(jié)構(gòu)相結(jié)合,用于分析不飽和的有機(jī)化合物;而熒光光譜分析法具有很多優(yōu)點(diǎn),比如:靈敏度高、選擇性高、用樣量較少、重現(xiàn)性好、操作簡便等,故可被運(yùn)用到研究多種不同來源中可溶性有機(jī)質(zhì)。Kalle K第一次用熒光光譜表征有機(jī)質(zhì)的理化特性,后來熒光技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用,至今的三維熒光光譜分析法是反映熒光強(qiáng)度隨發(fā)射與激發(fā)波長對的變化特征,三個(gè)維度由熒光強(qiáng)度、熒光發(fā)射波長和熒光激發(fā)波長組成,這種方法無需破壞原樣品結(jié)構(gòu)且能快速獲取詳細(xì)全面的光譜學(xué)信息。因?yàn)樗械臒晒馕镔|(zhì)都具有其特有屬性,也就是三維熒光光譜特征信息,故該光譜法的選擇性較高。三維熒光光譜技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域有著較廣泛的應(yīng)用,國外較多研究應(yīng)用三維熒光光譜技術(shù)分析水體中溶解有機(jī)物及其熒光特性;郭衛(wèi)東等在2010年運(yùn)用三維熒光光譜法分析了河口區(qū)溶解有機(jī)物的熒光特性[6];呂晶晶等[7]對人工濕地中水溶性有機(jī)物三維熒光光譜特性的進(jìn)行了分析。
3 展望
有關(guān)WSOC的研究已很多,這些研究主要集中在WSOC的組成、吸附性、對農(nóng)藥和重金屬的遷移及其研究技術(shù)等方面,但仍需進(jìn)一步完善以下方面:(1)雖然已經(jīng)出現(xiàn)有關(guān)利用碳穩(wěn)定同位素比探究WSOC來源的研究對于WSOC的來源研究相對較少,但對于其來源研究仍然較為缺乏;(2)由于WSOC在土壤中的周轉(zhuǎn)期短,難以測定,有關(guān)WSOC的周轉(zhuǎn)特征研究也很少,所以仍需進(jìn)一步更新完善其研究方法與技術(shù)。
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