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        陜北風(fēng)沙區(qū)不同植被類型土壤養(yǎng)分特征與肥力評價(jià)

        2020-10-09 08:48:58郝寶寶劉廣全宗巧魚劉長海
        關(guān)鍵詞:樟子松土壤肥力速效

        郝寶寶, 艾 寧,, 劉廣全, 宗巧魚, 劉 姣, 劉長海

        (1.延安大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院/陜西省區(qū)域生物資源保育與利用工程技術(shù)研究中心,陜西 延安 716000;2.中國水利水電科學(xué)研究院,北京 100038)

        陜北風(fēng)沙區(qū)地處農(nóng)牧交錯(cuò)帶,是一個(gè)從沙區(qū)向黃土區(qū)的過渡區(qū)域[1],長期以來,不合理的開墾和風(fēng)沙危害等問題,使得該區(qū)域生態(tài)環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞,成為我國北方土地沙漠化現(xiàn)象最為嚴(yán)重的地區(qū)之一[2-3].近年來,以人工植被建設(shè)為主的生態(tài)修復(fù)治理措施有效地緩解了風(fēng)沙危害、水土流失等環(huán)境問題,改善了地區(qū)生態(tài)環(huán)境[4-5].然而,盲目和大規(guī)模栽植單一植被類型會(huì)造成土壤生產(chǎn)力下降和植被退化,從而可能產(chǎn)生新的沙化現(xiàn)象[6].土壤為植被生長提供了必要的條件,植被又直接影響土壤的形成方向,植被與土壤之間相互影響、相互促進(jìn)[7].大量研究表明植被類型對土壤水分[8]、土壤生物[9-10]、土壤酶活性[11]和枯落物含量[12]等存在一定的影響,這些因子的變化間接影響土壤養(yǎng)分形成和分解狀況[13].目前,有關(guān)陜北風(fēng)沙區(qū)植被恢復(fù)對土壤養(yǎng)分影響的研究相對缺乏,不同植被類型對沙地土壤養(yǎng)分的影響機(jī)制還未明確.本研究通過測定陜北風(fēng)沙區(qū)不同植被類型土壤養(yǎng)分狀況,并運(yùn)用土壤肥力綜合評價(jià)法比較不同植被類型對恢復(fù)區(qū)域土壤改良效果的差異,為今后該區(qū)域生態(tài)恢復(fù)建設(shè)提供理論數(shù)據(jù).

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        研究區(qū)位于陜西省榆林市城北3 km處紅石峽沙地植物園,中心地理坐標(biāo)109°42′43″E、38°20′08″N,四季明顯,屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,降雨主要集中在7—9月,年平均溫度10.7 ℃,土壤類型主要以風(fēng)沙土為主.由于不合理開墾、氣候變遷等問題,該地區(qū)曾是世界上沙漠化最為嚴(yán)重的地區(qū)之一.20世紀(jì)60年代以來,人們大力興建防風(fēng)林帶,開展系列以植被建設(shè)為主的沙漠改造工程.目前,大面積的沙地已被治理,黃河的年輸沙量大大減少,生態(tài)環(huán)境得到顯著改善.研究區(qū)人工造林樹種主要有樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolicaLitv)、紫穗槐(AmorphafruticosaLinn)、檸條(CaraganakorshinskiiKom)等.

        1.2 方法

        1.2.1 樣品采集與測定 于2018年8月,通過實(shí)地踏查后,選取4種典型植被樣地(表1)設(shè)置樣方.在每個(gè)樣方內(nèi)采用環(huán)刀法(100 cm3)在土壤剖面取樣,共6層(0~10、10~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm),將土樣做好標(biāo)記,帶回實(shí)驗(yàn)室風(fēng)干后參照《土壤農(nóng)化分析》[14]的方法測定土壤化學(xué)指標(biāo).

        表1 樣地基本特征

        1.2.2 數(shù)據(jù)處理 利用Excel 2010軟件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),用SPSS 19.0軟件進(jìn)行單因素方差分析,用Origin 8.0軟件繪圖.

        土壤肥力綜合評價(jià)計(jì)算步驟[13]:首先,使用隸屬函數(shù)將各個(gè)土壤養(yǎng)分指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化(公式1);其次,采用標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)法計(jì)算各個(gè)土壤養(yǎng)分指標(biāo)的權(quán)重(公式2、3);最后,得出土壤養(yǎng)分綜合質(zhì)量指數(shù)(公式4).

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        式中:μ(Xij)代表各土壤養(yǎng)分指標(biāo)的隸屬度值;Xij代表土壤養(yǎng)分指標(biāo)值;Xj,max和Xj,min代表第j項(xiàng)土壤養(yǎng)分指標(biāo)最大值和最小值;Vj代表標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù);Wj代表權(quán)重;H代表土壤養(yǎng)分綜合質(zhì)量指數(shù).

        2 結(jié)果與分析

        2.1 研究區(qū)土壤養(yǎng)分狀況

        從表2可知,pH平均值為7.37,表明該研究區(qū)土壤呈中性.有機(jī)質(zhì)平均含量為2.92 g·kg-1,堿解氮、速效磷、速效鉀平均含量分別為2.73、11.94、16.08 mg·kg-1.按照全國第2次土壤普查養(yǎng)分分級標(biāo)準(zhǔn)[15],研究區(qū)有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效鉀含量屬于6級(很低等級),速效磷含量屬于3級(中上等級).Hu et al[16]按照變異程度的不同,將變異系數(shù)(coefficient of variation, CV)劃分為3個(gè)級別:CV≥100%為強(qiáng)變異,10%

        表2 研究區(qū)土壤養(yǎng)分統(tǒng)計(jì)

        2.2 不同植被類型土壤養(yǎng)分垂直變化特征

        隨著土層深度的增加,各植被類型土壤pH呈波動(dòng)變化趨勢,在0~40 cm土層,除草地外,其他植被類型土壤表層pH略小于底層.有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷和速效鉀含量總體上呈現(xiàn)為表層較高的特點(diǎn).其中,有機(jī)質(zhì)含量在樟子松地最高,且0~20 cm土層有機(jī)質(zhì)含量明顯高于其他樣地,這可能是因?yàn)檎磷铀闪指硨虞^厚,有機(jī)物分解量較多.在0~60 cm土層,各植被類型土壤中的有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷和速效鉀含量均呈現(xiàn)下降趨勢,具有明顯垂直特性(圖1).

        2.3 不同植被類型土壤肥力綜合評價(jià)

        趙文田等[17]把土壤肥力綜合評價(jià)值劃分為5個(gè)等級:H>0.8為極高級,0.6≤H<0.8為高級,0.4≤H<0.6為中級,0.2≤H<0.4為低級,H<0.2為極低級.由表3可知,研究區(qū)4種植被類型土壤肥力處于中低級水平.各植被類型土壤肥力綜合評價(jià)值隨著土層深度增加均表現(xiàn)為下降趨勢,這可能是由于植被根系主要分布在土壤深層,下層養(yǎng)分被優(yōu)先消耗,同時(shí),枯落物分解后形成的養(yǎng)分大量集中在土壤表層.不同植被類型土壤肥力表現(xiàn)為草地>樟子松林地>檸條林地>紫穗槐林地,但差異不顯著(P>0.05),說明不同植被類型對沙區(qū)土壤肥力有一定的影響,但影響不顯著.

        表3 不同植被類型土壤肥力綜合評價(jià)1)

        3 討論

        有研究表明,由于各植被類型林下凋落物的組成和分解狀況不同,導(dǎo)致土壤養(yǎng)分含量存在差異,進(jìn)而影響了各養(yǎng)分的空間分布格局[18-19].本研究結(jié)果也表明,不同植被類型土壤養(yǎng)分含量在垂直空間分布上有差異且表現(xiàn)出不同的變化趨勢.另外有研究表明,植物根系分布與各土壤養(yǎng)分因子關(guān)系密切[20-21],這是造成不同植被類型土壤養(yǎng)分垂直分布差異的原因之一.本研究還發(fā)現(xiàn),各植被類型土壤表層的養(yǎng)分指標(biāo)大于深層,呈現(xiàn)垂直分布特性,與魏強(qiáng)等[22]和耿玉清等[23]的研究結(jié)果一致,這主要是因?yàn)榈乇淼蚵湮锓纸馑纬傻挠袡C(jī)物質(zhì)先存在于土壤表層,且表層有機(jī)物質(zhì)向下輸送緩慢.

        賈培龍等[24]研究表明,黃土高原8個(gè)森林地區(qū)的土壤有機(jī)碳含量為7.12~42.99 g·kg-1.而本研究中不同植被類型土壤有機(jī)質(zhì)含量普遍較低,0~100 cm土層平均有機(jī)質(zhì)含量為2.92 g·kg-1,與黃雅茹等[25]對烏蘭布和沙漠東北緣土壤有機(jī)質(zhì)含量的測定結(jié)果(2.70±0.43) g·kg-1相似.解倩等[26]研究表明,土壤有機(jī)質(zhì)含量與土壤含水量呈正顯著相關(guān);Amador et al[27]也發(fā)現(xiàn),土壤水分和有機(jī)碳等養(yǎng)分之間的有機(jī)耦合是通過水分影響土壤微生物及其與養(yǎng)分間的生態(tài)交互作用而引起.可見,土壤含水量較低可能是造成研究區(qū)有機(jī)質(zhì)含量較低的原因之一.

        本研究結(jié)果顯示,樟子松林地和草地的土壤肥力處于中級水平,可能是由于樟子松林地覆蓋度高,且地面累積了較多凋落物和腐殖質(zhì),草地根系淺,土壤養(yǎng)分消耗較低,且地面枯草層較厚;紫穗槐林地和檸條林地土壤肥力處于低級水平,可能是由于紫穗槐和檸條根系發(fā)達(dá),土壤養(yǎng)分消耗較快,且灌木林地覆蓋度低,陽光直射使得地表土壤溫度較高,水分散失和呼吸過程加劇,進(jìn)而導(dǎo)致土壤養(yǎng)分缺乏[19].

        土壤肥力是保持林地生產(chǎn)力的基礎(chǔ),科學(xué)準(zhǔn)確地判斷土壤肥力是指導(dǎo)生態(tài)恢復(fù)的重要環(huán)節(jié)之一[28].目前,已有多種數(shù)學(xué)模型應(yīng)用于土壤肥力的評價(jià),但同一研究對象采用不同評價(jià)方法可能得到不同結(jié)果[29].本研究采用的評價(jià)方法單一,所得結(jié)果有待于通過多種評價(jià)方法進(jìn)行優(yōu)化.

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