王朔林,王改蘭,趙 旭,陳春玉
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,湖南 長沙 410128)
土壤有機(jī)碳是地球陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大、最活躍的碳庫,其儲(chǔ)量超過了植被與大氣有機(jī)碳儲(chǔ)量之和,且較小幅度的變化,對全球的碳平衡都會(huì)產(chǎn)生重大影響[1]。土壤有機(jī)碳同時(shí)也是土壤肥力的基礎(chǔ),影響著耕地的生產(chǎn)力和作物的產(chǎn)量[2]。因此,全面了解土壤有機(jī)碳的變化方向和變化規(guī)律具有重要意義。研究發(fā)現(xiàn),土壤總有機(jī)碳只能反映出礦化分解和合成的最終結(jié)果,很難及時(shí)、準(zhǔn)確地反映土壤質(zhì)量的內(nèi)在變化[3]。所以,人們將土壤有機(jī)碳的研究與其分級(jí)技術(shù)相聯(lián)系,研究土壤有機(jī)碳各組分的變化規(guī)律。近年來,由于人們認(rèn)識(shí)到受物理保護(hù)的有機(jī)碳在固碳和肥力上發(fā)揮著重要作用[4],且物理分級(jí)方法能夠呈現(xiàn)原狀有機(jī)碳的結(jié)構(gòu)和功能,所以它已逐漸成為土壤有機(jī)碳分級(jí)的主流。
施肥是影響土壤有機(jī)碳轉(zhuǎn)化和積累的重要管理措施之一,不同施肥處理下物理分級(jí)的土壤有機(jī)碳組分存在差異[5]。全面了解有機(jī)碳物理分級(jí)方法,深入分析施肥對有機(jī)碳不同組分的影響,對認(rèn)識(shí)土壤有機(jī)碳的穩(wěn)定性和施肥關(guān)系具有重要意義。
土壤顆粒的空間排列與有機(jī)碳受保護(hù)程度密切相關(guān),這是土壤有機(jī)碳物理分級(jí)的理論基礎(chǔ)。依據(jù)分離的碳組分不同可以將物理方法分為:密度分級(jí)、團(tuán)聚體分級(jí)、顆粒分級(jí)、團(tuán)聚體-密度聯(lián)合分級(jí)。研究表明,采用這些分級(jí)方法所分出的某一組分是具有某一特性的混合物,因此所得到的組分之間在組成上有重疊[6]。
根據(jù)土壤在一定比重溶液中的沉降,用相對密度為1.6~2.0 g/cm3的重液,把不同穩(wěn)定性的碳庫區(qū)分開,一般分為輕組有機(jī)碳和重組有機(jī)碳[7]。
土壤輕組有機(jī)碳(LOC)包括游離態(tài)腐植酸、植物殘?bào)w及腐解產(chǎn)物,為易分解有機(jī)碳庫,與土壤呼吸速率、微生物量氮、土壤礦化等有顯著的正相關(guān)。根據(jù)輕組有機(jī)碳在團(tuán)聚體中分布的位置不同,Golchin等[8]進(jìn)一步將其分為游離態(tài)輕組和包裹輕組兩種形態(tài)。輕組有機(jī)碳僅占土壤質(zhì)量的一小部分(0.03%~8.2%),對施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)措施的反應(yīng)比較敏捷;重組有機(jī)碳主要是存在于有機(jī)無機(jī)復(fù)合體中,占土壤質(zhì)量的絕大部分,屬于惰性碳庫[9]。
土壤有機(jī)碳團(tuán)聚體分級(jí)依據(jù)組分粒徑差異,采用濕篩和振蕩分離方法獲得水穩(wěn)定性團(tuán)聚體,一般以250 μm為界限將水穩(wěn)定性團(tuán)聚體分為大團(tuán)聚體(m acroaggregate)和微團(tuán)聚體(m icro-aggregate)兩類。其中,前者細(xì)分為250~2 000 μm、>2 000 μm,后者細(xì)分為<53 μm、 53~250 μm[10]。陳恩鳳等[11]將<53 μm的團(tuán)聚體細(xì)分為<2 μm、2~5 μm、5~10 μm、10~53 μm。由于用沉降法分離<53 μm的微團(tuán)聚體時(shí)會(huì)出現(xiàn)“大粒徑減少,小粒徑增加”現(xiàn)象,因此較多報(bào)道選用劉中良等[10]的分級(jí)方法。
顆粒分級(jí)和團(tuán)聚體分級(jí)都是按粒徑大小進(jìn)行的,其區(qū)別在于,顆粒分級(jí)用濕篩、六偏磷酸鈉或超聲波進(jìn)一步分散土壤。分級(jí)的過程中團(tuán)聚體被破壞,土壤顆粒均被分散為原生土壤顆粒。顆粒分級(jí)使用較多的劃分方法為:砂粒(53~2 000 μm )、粗粉粒(5~53 μm)、細(xì)粉粒(2~5 μm)、粗粘粒(0.2~2 μm)和細(xì)粘粒(<0.2 μm)[12-13]
各顆粒級(jí)中的有機(jī)碳含量一般為:粘粒>粉粒>砂粒,且砂粒、粉粒和粘粒分別屬于活性、中活性和惰性碳庫。砂粒組中有機(jī)碳與砂粒沒有結(jié)合,有機(jī)碳主要是腐解的植物、微生物的殘?bào)w;粉粒富含植物來源的芳香族成分;粘粒富含微生物產(chǎn)物,對有機(jī)碳具有吸附固定的作用。
為了探明土壤有機(jī)碳與土壤結(jié)構(gòu)的關(guān)系,Six 等[14-15]提出了顆粒有機(jī)碳在團(tuán)聚體中的存在模式。研究結(jié)合了團(tuán)聚體和密度分級(jí)方法,從53~250 μm、250~2 000 μm團(tuán)聚體中分別分離出閉蓄態(tài)和游離態(tài)顆粒有機(jī)碳。閉蓄態(tài)顆粒有機(jī)碳分布在團(tuán)聚體內(nèi)部,游離態(tài)顆粒有機(jī)碳則主要填充在團(tuán)聚體之間的大空隙中。由于兩者分布不同,有機(jī)碳的穩(wěn)定性也不同,前者的穩(wěn)定性大于后者。有研究將大團(tuán)聚體顆粒有機(jī)碳細(xì)分為粗顆粒有機(jī)碳(>250 μm)和細(xì)顆粒有機(jī)碳(53~250 μm),并將團(tuán)聚體內(nèi)細(xì)顆粒與粗顆粒有機(jī)碳的比值作為衡量團(tuán)聚體更新速率的重要指標(biāo)[16]。
2.1.1 輕組有機(jī)碳 施肥可以影響輕組有機(jī)碳的含量,且肥料種類不同對其影響效果也不同。國內(nèi)有研究表明,單施化肥可以提高輕組有機(jī)碳的含量[17],且氮磷鉀均衡施用效果更明顯。其原因可能是施用化肥特別是氮磷鉀均衡施用,使得作物的生物量加大,土壤中的根茬及殘落物增多。此外,化肥的施用還可以提高作物殘茬和根向有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化的效率,輕組有機(jī)碳的增加量大于礦化損失量,使有機(jī)碳含量有所增加[18]。但王玲莉[9]、Gong W等[19]認(rèn)為,單施化肥致土壤輕組有機(jī)質(zhì)含量下降,其原因可能是單施化肥促進(jìn)了土壤微生物活性,提高了輕組有機(jī)碳的分解速率,且在微生物的作用下,一部分輕組有機(jī)碳向重組有機(jī)碳轉(zhuǎn)化,輕組有機(jī)碳的損失量超過歸還量以致含量下降。
施用有機(jī)肥也能夠增加輕組有機(jī)碳的含量,且有機(jī)肥和化肥混施效果更顯著。研究發(fā)現(xiàn),作物秸稈處理的輕組有機(jī)碳含量高于糞肥處理,其原因在于植物殘?bào)w是輕組有機(jī)碳的直接來源,同時(shí)作物秸稈主要由木質(zhì)素和多酚等抗分解物質(zhì)組成,與糞肥相比,不容易被微生物利用,有利于輕組有機(jī)碳的積累[20]。有研究表明,混施秸稈將秸稈與土壤混合,促進(jìn)了秸稈的分解及腐殖化,加快了秸稈有機(jī)碳向土壤有機(jī)碳的轉(zhuǎn)化與更新,其效果好于表施秸稈[21]。
2.1.2 重組有機(jī)碳 重組有機(jī)質(zhì)是土壤有機(jī)質(zhì)的主體部分,對保持土壤肥力具有重要意義。研究表明,長期施用化肥、有機(jī)肥或兩者配合施用,對提高土壤中重組有機(jī)質(zhì)含量的幅度大小為:有機(jī)無機(jī)肥配施>單施有機(jī)肥>單施化肥,且在施有機(jī)肥的處理中,廄肥的效果比秸稈好[21]。其原因可能是,增施有機(jī)肥特別是廄肥,增加了有機(jī)碳與土壤礦物質(zhì)的粘結(jié)程度,組成的有機(jī)無機(jī)復(fù)合體不容易分解,保護(hù)了土壤有機(jī)碳,使土壤重組有機(jī)碳含量增加[22]。
2.2.1 單施化肥 李輝信等[23]研究表明,長期單施化肥主要增加了>2 000 μm土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳的含量;雷敏等[24]認(rèn)為施用化肥可以提高團(tuán)聚體各組分有機(jī)碳,但影響幅度較??;向艷文等[25]分析得出:長期單施化肥后有機(jī)碳富集在250~500 μm粒徑的水穩(wěn)定性團(tuán)聚體內(nèi)。
2.2.2 單施有機(jī)肥 安婷婷等[26]研究表明,有機(jī)肥可以顯著增加土壤大團(tuán)聚體有機(jī)碳的含量;劉恩科等[27]認(rèn)為:施有機(jī)肥處理增加的新碳主要向250~2 000 μm和>2 000 μm的團(tuán)聚體富集;徐江兵等[28]研究認(rèn)為,增施肥有機(jī)肥后,大團(tuán)聚體有機(jī)碳在總有機(jī)碳中所占的比例增加,其中以>2 000 μm的有機(jī)碳增加最快,而<53 μm的團(tuán)聚體有機(jī)碳所占比例呈明顯下降趨勢。該結(jié)論進(jìn)一步驗(yàn)證了Puget等[29]的觀點(diǎn):大團(tuán)聚體由較新的有機(jī)碳膠結(jié)較小的團(tuán)聚體形成,有機(jī)碳含量高于微團(tuán)聚體,有機(jī)碳增加速度較微團(tuán)聚體快。這是養(yǎng)分有效性提高和有機(jī)碳品質(zhì)改善的體現(xiàn)。
有機(jī)肥的施入增加了土壤中作物新鮮殘茬的輸入量,為土壤微生物和植物根系提供了能量和養(yǎng)分來源,增加了土壤微生物的活性。土壤微生物和植物根系產(chǎn)生的較大分子的多糖和分泌物作為膠結(jié)劑參與團(tuán)聚體的形成,增加了大團(tuán)聚體的含量。當(dāng)大團(tuán)聚體的數(shù)量達(dá)到一定比例時(shí),有機(jī)肥的施用將提高大團(tuán)聚體有機(jī)碳的含量。因此,有機(jī)肥的施入先增加團(tuán)聚體的數(shù)量,后提高團(tuán)聚體的質(zhì)量,即增加團(tuán)聚體有機(jī)碳的含量。由于不同有機(jī)肥料在土壤中分解速率和殘留量上的差異,以及對作物生長影響形成的有機(jī)殘茬不同,導(dǎo)致施用不同的有機(jī)肥料時(shí)、同一粒徑團(tuán)聚體含碳量的變化有所差異。研究普遍認(rèn)為,廄肥的促進(jìn)作用較秸稈和綠肥效果明顯[30]。
2.2.3 化肥與有機(jī)肥配施 化肥與有機(jī)肥配施是增加各級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳含量的最佳施肥手段。施用化肥能有效提高作物產(chǎn)量,增加根系及其分泌物等的輸入,促進(jìn)水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成;而有機(jī)肥可以增加土壤有機(jī)碳的含量,其膠結(jié)作用有利于大團(tuán)聚體的形成,同時(shí)穩(wěn)定小團(tuán)聚體被包裹在大團(tuán)聚體內(nèi),保護(hù)團(tuán)聚體中的有機(jī)碳。
不同粒級(jí)中的土壤有機(jī)碳由于顆粒大小及其表面化學(xué)性質(zhì)不同,因此在數(shù)量、組成、化學(xué)性質(zhì)及抗分解能力上均存在本質(zhì)差異,這些差異的綜合作用,使不同粒級(jí)有機(jī)碳對施肥措施的反應(yīng)有所不同[31-32]。
2.3.1 砂 粒 砂粒有機(jī)碳受施肥的影響最大。佟小剛等[32]提出:長期施有機(jī)肥,砂粒有機(jī)碳平均增幅是總有機(jī)碳的4.0倍,是其他各級(jí)顆粒的2.4~3.9倍。但是,單施化肥對砂粒有機(jī)碳的影響存在爭議,有研究表明,長期單施化肥可以增加砂粒有機(jī)碳的含量,而有的則認(rèn)為,長期單施化肥對各粒級(jí)有機(jī)碳的影響小或根本不利于各級(jí)顆粒有機(jī)碳的增加,這可能是因?yàn)榛手苯訛槲⑸锾峁┝擞行У矗@著促進(jìn)了土壤微生物活動(dòng)及有機(jī)碳分解,使其礦化損失量等于或大于歸還量。
研究表明[32],秸稈還田可以提高砂粒有機(jī)碳的含量,與施化肥比較,潮土上兩處理間砂粒有機(jī)碳含量相似;但在紅壤上秸稈還田砂粒有機(jī)碳含量顯著低于平衡施用化肥(NPK)。秸稈還田是直接歸還植株殘?bào)w,有機(jī)碳輸入量、砂粒有機(jī)碳含量顯著高于化肥處理。但其作用效果與單施化肥比較,砂粒有機(jī)碳含量并沒有顯出優(yōu)勢,這可能是因?yàn)榻斩挼V化分解與溫度濕度密切相關(guān)。大量研究表明,施用糞肥可以顯著提高砂粒有機(jī)碳的含量,且由于糞肥直接提供了與砂粒有機(jī)碳組成相近的有機(jī)碳組分,因此增加砂粒有機(jī)碳的效果較其他肥料好。
2.3.2 粉粒和粘粒 不同大小粉粒和粘粒有機(jī)碳對施肥有明顯響應(yīng)。佟小剛等[32]研究表明,單施化肥可以顯著增加細(xì)粘粒有機(jī)碳的含量,且施化肥使紅壤細(xì)粘粒有機(jī)碳的含量比施有機(jī)肥顯著提高了4.95~10.90 g/kg。這是因?yàn)榛蕿橥寥牢⑸锾峁┝舜罅克傩юB(yǎng)分,微生物活動(dòng)增強(qiáng),代謝分泌物增多,這些分泌物直接由粗顆粒轉(zhuǎn)移至細(xì)顆粒,導(dǎo)致細(xì)粘粒有機(jī)碳積累增加。佟小剛等[32]還提出這樣的觀點(diǎn):施肥可以提高各級(jí)粘粒、粉粒碳的含量,且施有機(jī)肥較施化肥提高土壤粗粉粒、細(xì)粉粒和粗粘粒有機(jī)碳含量的效果更顯著。
在各級(jí)粘粉粒有機(jī)碳中,粗粉粒與細(xì)粘粒有機(jī)碳對施肥較敏感,原因可能是粗粉粒有機(jī)碳并未完全腐殖化,還包括一些活性有機(jī)質(zhì)代謝中間產(chǎn)物;細(xì)粘粒有機(jī)碳主要來自微生物的代謝產(chǎn)物,因而它們在土壤養(yǎng)分轉(zhuǎn)移中起重要作用;而細(xì)粉粒和粗粘粒有機(jī)碳高度腐殖化,極難分解。但有不同觀點(diǎn)認(rèn)為:使用化肥和有機(jī)肥后粗粉粒有機(jī)碳含量降低。樊廷錄等[33]提出,長期施肥對土壤中粗細(xì)粉粒和粗粘粒有機(jī)碳的含量均無明顯影響。這可能與試驗(yàn)所用土壤的成土母質(zhì)、氣候、水分等試驗(yàn)條件不同有關(guān)。
單施化肥對團(tuán)聚體內(nèi)顆粒有機(jī)碳無顯著影響,而有機(jī)肥則可以促進(jìn)團(tuán)聚體中游離態(tài)、閉蓄態(tài)有機(jī)碳含量的提高。安婷婷等[26]研究提出,對黑土施有機(jī)肥其游離態(tài)有機(jī)碳較對照高出53.8%;王雪芬等[34]研究提出,對紅壤長期施有機(jī)糞肥,閉蓄態(tài)組分有機(jī)碳含量比對照增加了184%;徐江兵等[28]也認(rèn)為施有機(jī)肥可以增加閉蓄態(tài)有機(jī)碳含量,并將不同有機(jī)肥料進(jìn)行了對比,結(jié)果顯示:廄肥的效果最顯著,秸稈、綠肥的效果次之。
大量研究表明,250~2 000 μm團(tuán)聚體內(nèi)細(xì)顆粒與粗顆粒有機(jī)碳的比值隨著團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率的降低而升高。徐江兵等[28]研究發(fā)現(xiàn),長期施用有機(jī)肥使細(xì)顆粒有機(jī)碳顯著增加,且增加幅度大于粗顆粒有機(jī)碳。這表明:有機(jī)肥的輸入降低了土壤大團(tuán)聚體的周轉(zhuǎn),且秸稈處理對團(tuán)聚體的形成和穩(wěn)定效果優(yōu)于廄肥處理,原因在于:一是秸稈中木質(zhì)素含量高,復(fù)制系數(shù)高,有更多的有機(jī)物質(zhì)殘留在土壤中穩(wěn)定團(tuán)聚體;二是秸稈處理的真菌數(shù)量多,而真菌菌絲是團(tuán)聚體作用的主要因子。但也有研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)肥的輸入加速了大團(tuán)聚體的更新。這可能與土壤自身的有機(jī)碳水平有關(guān)。
隨著全球氣溫上升,土壤有機(jī)碳的作用已不僅局限于對土壤肥力的影響,還與大氣圈、生物圈的持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)。土壤是緩解二氧化碳濃度上升的貯存庫,而施肥可以改變土壤有機(jī)碳庫的儲(chǔ)量,因此研究施肥對有機(jī)碳各組分的影響已經(jīng)成為一種趨勢,且研究所使用的有機(jī)碳分級(jí)技術(shù)逐步由劇烈手段(化學(xué)分級(jí))向輕微手段(物理分級(jí))轉(zhuǎn)移。
由于土壤有機(jī)碳成分復(fù)雜,研究方法尚不統(tǒng)一,使得研究結(jié)果不能相互比較。所以,在今后的研究中需要解決以下問題:(1)分級(jí)方法標(biāo)準(zhǔn)化:統(tǒng)一提取劑的濃度、處理時(shí)間和能量大小。(2)針對不同土壤、施肥措施,選擇適合的有機(jī)碳分級(jí)方法。由于土壤和肥料性質(zhì)存在差異,沒有一種分級(jí)方法能適合所有的土壤和施肥措施,因此,選擇適合的分級(jí)方法是研究施肥對土壤有機(jī)碳影響的關(guān)鍵。
[1]趙廣帥,李發(fā)東,李運(yùn)生,等. 長期施肥對土壤有機(jī)質(zhì)積累的影響[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2012,21(5):840-847.
[2]Smith P,Pow lson D,Glendining M,et al. Potential for carbon sequestration in European soils: prelim inary estimates for five scenarios using results from long-term experiments[J]. Global Change Biology,1997,3(1):67-79.
[3]徐萬里,唐光木,盛建東,等. 墾殖對新疆綠洲農(nóng)田土壤有機(jī)碳組分及團(tuán)聚體穩(wěn)定性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2010,30(7):1773-1779.
[4]Six J,Paustain K,Eillott ET,et al. Soil structure and organic m atter:I.Distribution of aggregate-size classes and aggregateassociated carbon[J]. Soil Sci Am, 2000,64:607-689.
[5]張敬業(yè),張文菊,徐明崗,等. 長期施肥下紅壤有機(jī)碳及其顆粒組分對不同施肥模式的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2012,18(4):868-875.
[6]張 國,曹志平,胡嬋娟. 土壤有機(jī)碳分組方法及其在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)研究中的應(yīng)用[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2011,22(7):1921-1930.
[7]Christensen B T. Physical fractionation of soil and organic matter in primary particle size and density separates[J]. Soil Sci, 1992,20:2-90.
[8]Golchin A,Oades JM,Skejmstad JO,et al. Soil structure and carbon cycling[J]. Australian Journal of Soil Research,1994,32:1043-1068.
[9]王玲莉,韓曉日,楊勁峰,等. 長期施肥對棕壤有機(jī)碳組分的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2008,14(1):79-83.
[10]劉中良,方萬太,周 樺,等. 不同有機(jī)廄肥輸入量對團(tuán)聚體有機(jī)碳組分的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2011,48(6):1149-1157.
[11]陳恩鳳,武冠云,周禮愷. 關(guān)于土壤肥力研究的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)[J]. 土壤通報(bào),1989,20(4):187-188.
[12]佟小剛. 長期施肥下我國典型農(nóng)田土壤有機(jī)碳庫變化特征[D]. 北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2008.
[13]Anderson D W,Saggar S,Bettany J R,et al. Particle size fractions and their use in studies of soil organic matter I. The nature and distribution of forms of carbon,nitrogen and sulfur[J]. Soil Science Society of America Journal,1981,45:767-772.
[14]Six ET,Elliott K,Paustian J.W. Aggregation and Soil Organic Matter Accumulation in Cultivated and Native Grassland Soils[J]. Soil Sci.Soc.,1998,62:1367-1377.
[15]Six J,Elliott E T,Paustian K. Soil macroaggreagate turnover and m icroaggregate formation:A mechanism for sequestration under notillage agricultrue[J]. Soil Biology,2000,32:2099-2013.
[16]韓曉日,蘇俊峰,謝 芳,等. 長期施肥對棕壤有機(jī)碳及各組分的影響[J]. 土壤通報(bào),2008,39(4):730-733.
[17]楊景成,韓興國,黃建輝,等. 土壤有機(jī)質(zhì)對農(nóng)田管理措施的動(dòng)態(tài)響應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2003,23(4):787-794.
[18]Hai L,Li.X,Li.F,et al. Long-term fenilization and manuring effects on Phsically-separated soil organic matter Pools under a wheat-wheat-maize cropping system in an arid region of China[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2010,42:253-259.
[19]Gong W,Yan XY,Wang JY,et al. Long- term manureand fertilizer effects on soil organic matter fractions and m icrobes under a wheat -maize cropping system in northern China[J]. Geoderma,2009,149:318- 324.
[20]于建光,李輝信,陳小云,等. 秸稈施用及蚯蚓活動(dòng)對土壤活性有機(jī)碳的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2007,18(4):818- 824.
[21]史吉平,張夫道,林 葆. 長期定位施肥對土壤有機(jī)無機(jī)復(fù)合狀況的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2002,8(2):131-136.
[22]Six J,Paustain K,Eillott ET,et al. Soil structure and organic matter:I Distribution of aggregate-size classes and aggregateassociated carbon[J]. Soil Sci Soc,2000,64:607-689.
[23]李輝信,袁穎紅,黃欠如,等. 不同施肥處理對紅壤水稻土團(tuán)聚體有機(jī)碳分布的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2006,43(3):422-429.
[24]雷 敏,周 萍,黃道友,等. 長期施肥對水稻土有機(jī)碳分布及化學(xué)結(jié)合形態(tài)的影響[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,2012,31(4):967-974..
[25]向艷文,鄭圣先,廖育林,等. 長期施肥對紅壤水稻土水穩(wěn)性團(tuán)聚體有機(jī)碳、氮分布與儲(chǔ)量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,42(7):2415-2424.
[26]安婷婷,汪景寬,李雙異,等. 施用有機(jī)肥對黑土團(tuán)聚體有機(jī)碳的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2008,19(2):369-373.
[27]劉恩科,趙秉強(qiáng),梅旭榮,等. 不同施肥處理對土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體及有機(jī)碳分布的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2010,30(4):1035-1041.
[28]徐江兵,李成亮,何園球,等. 不同施肥處理對旱地紅壤團(tuán)聚體中有機(jī)碳含量及其組分的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2007,44(4):675-682.
[29]Puget P,Chen C,Balesdent J. Dynamics of soil organic matter associated w ith particle-size fractions of water-stable aggregate[J]. European Journal of Soil Science,2000,51: 595-605.
[30]徐陽春,沈其榮. 長期施用不同有機(jī)肥對土壤各粒徑復(fù)合體中含量與分配的影響[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2000,33(5):65-71.
[31]M rabet R,Saber N E,Brahli A,et al. Total,particulate organic matter and structural stability of a Calcixeroll soil under different wheat rotations and tillage systems in a sem iarid area of Morocco[J]. Soil Till. Res,2001,57(4):225-235.
[32]佟小剛,徐明崗,張文菊,等. 長期施肥對紅壤和潮土顆粒有機(jī)碳含量與分布的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,41(11):3664-3671.
[33]樊廷錄,王淑英,周廣業(yè),等. 長期施肥下黑壚土有機(jī)碳變化特征及碳庫組分差異[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,46(2):300-309.
[34]王雪芬,胡 峰,彭新華,等. 長期施肥對紅壤不同有機(jī)碳庫及周轉(zhuǎn)速率的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2012,49(5):954-961.