亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        獼猴桃修剪枝條的還田分解特征及其受基質質量的影響

        2023-09-10 01:12:51盧玉鵬黃國華高柱毛積鵬張小麗陳璐王小玲
        果樹學報 2023年3期

        盧玉鵬 黃國華 高柱 毛積鵬 張小麗 陳璐 王小玲

        摘要:【目的】通過定量分析獼猴桃修剪枝條還田后的分解及養(yǎng)分釋放過程,揭示枝條基質質量對分解速率的影響機制,為獼猴桃果園科學施肥提供指導建議?!痉椒ā恳? 個獼猴桃品種(紅陽、金艷、金魁、金果)的修剪枝條為研究對象,分析枝條的分解速率、養(yǎng)分(C、N、P、K)釋放以及木質素、纖維素、半纖維素的降解過程。通過比較品種之間的分解特征,分析基質質量對分解速率的影響。【結果】獼猴桃枝條分解半衰期約為6 個月,周轉期約為29 個月,分解速率由快至慢的品種為紅陽、金果、金艷、金魁。凋落物初始N、K、木質素和半纖維素含量均與分解半衰期顯著相關。經(jīng)過12 個月的分解試驗,4 個獼猴桃品種枝條釋放了50%~70%的C和N,紅陽和金艷獼猴桃枝條釋放了80%以上的P 和K。木質素、纖維素和半纖維隨干物質的分解而逐步降解,且在第1 個月降解率最高。【結論】獼猴桃枝條還田分解是對土壤肥力的重要補充,基質質量是影響分解速率的主要因素,其中木質素含量對分解速率限制作用最大。

        關鍵詞:獼猴桃枝條;凋落物分解;基質質量;養(yǎng)分釋放;木質素

        中圖分類號:S663.4 文獻標志碼:A 文章編號:1009-9980(2023)03-0516-11

        獼猴桃(Actinidia)是一種原產(chǎn)中國的特色水果,它風味獨特,富含維生素C、膳食纖維等營養(yǎng)物質,有“水果之王”之稱。目前中國的獼猴桃種植面積和產(chǎn)量均為世界第一,是名副其實的獼猴桃生產(chǎn)大國。截至2019 年底,中國獼猴桃種植面積達29.1 萬hm2,總產(chǎn)量達300 萬t,種植區(qū)域包括了21 個省份[1]。在果園中,冬季修剪是一種常見的管理手段,可以提高果實產(chǎn)量和品質,抑制果樹營養(yǎng)生長[2]。獼猴桃作為一種落葉果樹,冬季落葉后修剪可以選留優(yōu)良母枝,改善樹體結構,是一種保障果園豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的管理措施。

        研究發(fā)現(xiàn),中國每666.7 m2果園每年的枝條修剪量可達0.5 t[3],而修剪枝條的處理不當,比如焚燒、亂堆亂放等,會造成環(huán)境污染和病蟲害傳播[4]。因此,將枝條還田分解不僅可以避免環(huán)境污染等問題,還可以補充土壤中的N、P、K等養(yǎng)分元素,減少肥料的使用,進而提升果園經(jīng)濟效益[5-7]。果樹枝條還田分解過程與凋落物分解原理相一致,研究表明,凋落物基質質量,比如C、N、P 等養(yǎng)分含量以及木質素、多酚等頑拗物質的含量,是影響凋落物分解速率和養(yǎng)分釋放的主要因素[8-10]。一般認為,N含量較高、木質素含量較少的凋落物,基質質量較好,分解速率較快[11-12]。而對于枝條,與凋落葉相比,具有較低的養(yǎng)分(N、P 等)含量和較高的頑拗物(木質素等)含量,因而可能具備一些獨特的分解特征[13-14]。此外,一個果園內(nèi)往往種植了多個果樹品種,而不同品種之間凋落物的基質質量可能存在差異,進而導致分解特征的差異。而目前關于果樹修剪枝條的分解過程及養(yǎng)分釋放動態(tài)的研究較少,且關于枝條基質質量對分解速率的影響機制尚不清楚。

        在獼猴桃果園中,冬季修剪是一種常見的管理手段,而修剪枝條的還田分解過程及養(yǎng)分釋放動態(tài)尚未見相關報道。研究發(fā)現(xiàn),獼猴桃果樹每產(chǎn)出100 kg 果實,需要消耗540 g N、82 g P 和418 g K[15],因此,獼猴桃果園需要大量的養(yǎng)分投入,而枝條還田分解釋放的養(yǎng)分對土壤肥力的補充作用尚未通過定量分析試驗驗證。此外,枝條與其他凋落物相比,具有較高的木質素含量,而基質質量不同可能導致分解過程的差異。筆者在本研究中以4 個品種的獼猴桃果樹(紅陽、金艷、金魁、金果)修剪枝條為研究對象,分析了分解速率,養(yǎng)分釋放動態(tài),木質素、纖維素和半纖維素分解過程,以及基質質量與分解速率的相關性。研究旨在指導果園科學施肥,減少管理成本,提高經(jīng)濟效益,同時揭示高木質素基質對凋落物分解過程的影響機制。

        1 材料和方法

        1.1 供試材料

        試驗地為江西省科學院獼猴桃產(chǎn)業(yè)基地(115°19′02″ E, 28°40′36″ N),占地約13.3 hm2,位于江西省奉新縣,屬亞熱帶季風氣候,年平均溫度17.6 ℃,降水量1 671.5 mm。年平均相對濕度79%,無霜期260 d,日照時長1 784.9 h,土壤類型為紅壤性土。

        奉新縣野生獼猴桃資源豐富且有近50 a(年)的獼猴桃栽培史,有“中華獼猴桃之鄉(xiāng)”之稱。目前全縣獼猴桃種植約5300 hm2,總產(chǎn)量約55 000 t。以奉新縣主栽品種紅陽、金艷、金魁和金果獼猴桃的修剪枝條作為試驗材料。其中,紅陽獼猴桃是由中華獼猴桃(A. chinensis)實生植株發(fā)現(xiàn)芽變后選育而成,種子周邊果肉呈鮮紅色,是紅肉獼猴桃的代表品種之一[16]。金艷獼猴桃是以毛花獼猴桃(A. eriantha)為母本、中華獼猴桃為父本雜交后選育的品種,是黃肉獼猴桃的代表品種之一[17]。金魁是由野生美味獼猴桃(A. deliciosa)實生苗馴化選育而來,是綠肉獼猴桃的代表品種之一[18]。金果獼猴桃,別稱黃金果,原名Hort-16A,是由新西蘭培育的中華獼猴桃品種,也是黃肉獼猴桃的代表品種之一[19]。

        1.2 試驗設計

        采用分解袋法,在江西省科學院獼猴桃產(chǎn)業(yè)基地進行獼猴桃修剪樹枝條原位分解試驗。于每個品種種植區(qū)設置3 個5 m×5 m的樣方。2020 年12 月,果樹修剪完成后,在每個樣方收集果樹枝條,除去表面泥土等雜物后,將枝條剪為15~20 cm 的小段,60 ℃烘干至恒質量。稱取15 g 枝條樣品,裝入規(guī)格為長寬15 cm×25 cm、網(wǎng)眼0.5 mm 的尼龍分解袋中。同時,保留部分樣品用于測定初始基質質量。

        2021 年1 月初,將分解袋平鋪在每個樣方土層表面,并用釘子固定。每個樣方設置5 個分解袋,每個果樹品種共15 個分解袋,共計60 個分解袋。根據(jù)凋落物分解速率先快后慢的基本屬性,在每個樣方內(nèi),分別于分解試驗的第1、2、5、8、12 個月回收1次分解袋,分解試驗總時間為12 個月,試驗期間月平均氣溫見圖1。

        1.3 樣品測定

        回收分解袋后,取出枝條樣品,除去泥土、根系等雜物,60 ℃烘干至恒質量后稱取殘留物質量。同時分析殘留物中養(yǎng)分含量,全C和全N含量采用元素分析儀測定,全P含量采用紫外分光光度計測定,全K含量采用火焰光度計測定[20-21]。木質素和纖維素含量采用重鉻酸鉀-硫酸亞鐵銨滴定法測定,半纖維素含量采用銅碘法測定[22-23]。

        1.4 數(shù)據(jù)分析

        基于獼猴桃果樹枝條分解后的殘留量(轉化為殘留率)和分解時間,采用Olson 分解模型擬合分解曲線,計算分解速率[13,24]。模型公式如下:

        y=ae-bt。

        式中,y為殘留率,t為分解時間,a、b為模型常數(shù)。

        模型擬合采用SigmaPlot 12.5 軟件進行,并計算分解半衰期(T0.5,即干物質分解50%所需的時間)和周轉期(T0.05,即干物質分解95%所需的時間)。

        養(yǎng)分元素和木質素等成分的殘留量計算公式為:Rt=Mt×Ct 。式中,Rt為分解t 時間的元素(或其他成分)殘留量,Mt 為分解t 時間的枝條干物質質量,Ct為分解t 時間的元素(或其他成分)的百分比含量。

        采用相對養(yǎng)分歸還指數(shù)衡量養(yǎng)分釋放比例,計算公式為[25]:

        RR(I %)=(M0×C0-Mt×Ct)(/ M0×C0)×100。

        式中,RRI 為相對養(yǎng)分歸還指數(shù),M0為枝條干物質初始質量,C0為養(yǎng)分元素的初始百分比含量,當t=12 時,即為分解試驗結束時果樹枝條的養(yǎng)分歸還指數(shù)(即養(yǎng)分釋放比例)。

        木質素等成分的降解率(%·月-1)計算公式為[26]:

        Dt (%)=(Lt-1-Lt)/△TL0×100。

        式中,Dt為降解率,Lt-1和Lt分別為分解t-1 和t時間的殘留量,L0為初始殘留量,△T 為分解時間的長度。

        采用SPSS 26 軟件,對4 種果樹枝條的基質質量指標、相對養(yǎng)分歸還指數(shù)、木質素降解率等數(shù)據(jù)進行單因素方差分析(ANOVA),以檢驗不同果樹之間數(shù)據(jù)的差異顯著性,多重比較采用最小顯著差異法(LSD)(p<0.05),同時對果樹枝條基質質量指標與分解速率(半衰期和周轉期)進行相關性分析,相關系數(shù)為皮爾遜相關系數(shù)(Pearson CorrelationCoefficient)。繪圖采用SigmaPlot 12.5 和Excle軟件。

        2 結果與分析

        2.1 獼猴桃果樹枝條分解速率及其與基質質量的相關性

        4 個獼猴桃品種的修剪枝條中,分解速率由快至慢依次為紅陽、金果、金艷、金魁(圖2)。獼猴桃枝條分解半衰期分別為5.2 個月、6.2 個月、6.4 個月和7.2 個月,周轉期分別為26.6 個月、26.7 個月、29.7個月和31.1 個月。

        對比4 個獼猴桃品種枝條基質質量,紅陽獼猴桃K和半纖維素含量較高,木質素、纖維素含量較低(表1)。金艷獼猴桃P 和纖維素含量較高。金魁獼猴桃N和木質素含量較高。金果獼猴桃纖維素含量較高,P和半纖維素含量較低。

        獼猴桃枝條基質質量與分解速率存在相關性,其中,N和木質素含量與分解半衰期呈正相關,K和半纖維素含量與分解半衰期呈負相關(表2)。此外,C含量與N含量呈負相關,與纖維素含量呈正相關。N含量與K含量呈負相關,與木質素含量呈正相關。P 含量與K含量呈正相關,與木質素含量呈負相關。K含量與木質素含量呈負相關,與半纖維素含量呈正相關。纖維素含量與半纖維素含量呈負相關。

        2.2 獼猴桃枝條分解過程中養(yǎng)分釋放(富集)動態(tài)

        4 個獼猴桃品種枝條C 元素初始含量較為接近,均在36%~38%之間,在分解過程中,C元素為相對穩(wěn)定狀態(tài),基本在36%~40%范圍內(nèi)浮動,表明C元素隨著干物質的分解而逐步釋放(圖3)。金魁獼猴桃枝條N 元素初始含量較高,為1.71%,隨著干物質的分解,N含量逐漸下降,表現(xiàn)為元素的釋放。紅陽、金艷和金果獼猴桃枝條N元素初始含量較低,為0.7%~0.9%,隨著干物質的分解,N含量逐漸上升,表現(xiàn)為元素的富集。4 個獼猴桃品種枝條P 元素初始含量較為接近,為0.09%~0.2%,隨著干物質的分解,P 元素含量呈現(xiàn)“下降—上升”的波動變化,表明P 元素為“釋放-富集”的連續(xù)過程。紅陽和金艷獼猴桃枝條K 元素初始含量較高,為0.4%~0.55%,隨著干物質的分解,K元素逐漸下降,表現(xiàn)為逐漸釋放。金魁和金果獼猴桃枝條K元素初始含量較低,為0.08%~0.14%。隨著干物質的分解,金魁獼猴桃枝條K元素逐漸上升,表現(xiàn)為元素的富集。而金果獼猴桃枝條K元素含量在分解試驗第1 個月后下降,之后保持相對穩(wěn)定,在0.07%~0.1%范圍內(nèi)浮動。

        經(jīng)過12 個月的分解試驗,紅陽和金艷獼猴桃枝條的相對養(yǎng)分歸還指數(shù)較高,C 為69%以上,N為63%以上,P 為92%以上,K 為80%以上(圖4)。金果獼猴桃枝條C 和K 的歸還指數(shù)較高,分別為70%和85%,而N和P 較低,分別為53%和26%。金魁獼猴桃枝條N 的歸還指數(shù)較高,為69%,而C 和P 較低,分別為54%和51%,K 則為-52%,為富集狀態(tài)。

        2.3 獼猴桃枝條木質素、纖維素和半纖維素降解特征

        獼猴桃枝條分解過程中,木質素、纖維素和半纖維素的殘留量均為逐步下降趨勢,表明木質素、纖維素和半纖維素隨干物質的分解而逐步降解(圖5)。

        其中,紅陽獼猴桃枝條木質素降解最快,其次是金果和金艷,金魁最慢,與干物質的分解速率相一致。4個獼猴桃品種枝條的纖維素降解速率較為接近。在分解試驗前5 個月,金魁獼猴桃枝條半纖維素降解最快,其次是金果和金艷,紅陽最慢,與干物質分解速率不一致。而在分解試驗的5—12 月,紅陽和金艷獼猴桃枝條半纖維素降解較快,而金魁和金果降解較慢。

        4 個獼猴桃品種枝條的木質素、纖維素和半纖維素的月平均降解率均在分解試驗的第1 個月最高,之后下降(圖6)。其中,分解試驗的1 月木質素降解率為30%~40%,之后均在10%以下。此外,金艷獼猴桃枝條在2 月、金果獼猴桃在7—9 月出現(xiàn)了負降解,即累積現(xiàn)象。金艷和金果獼猴桃枝條在1月纖維素降解率較高,為30%以上,而紅陽和金魁獼猴桃枝條為18%~19%。在2 月、3—9 月、10—12 月,獼猴桃枝條纖維素降解率呈現(xiàn)10%、5%、3%的下降趨勢。金艷獼猴桃枝條纖維素在2 月、金魁獼猴桃在3—5 月出現(xiàn)累積現(xiàn)象。4 個獼猴桃品種枝條在分解試驗的1 月半纖維素降解率為25%~32%,2—9 月降解率約為5%,10—12 月約為2%。金果獼猴桃枝條半纖維素在7—9 月出現(xiàn)了累積現(xiàn)象。

        3 討論

        3.1 獼猴桃枝條基質質量對分解速率的影響

        同一氣候條件下,凋落物基質質量是影響其分解速率的主要因素[8,27]。凋落物干物質的生物降解過程,主要由土壤動物、微生物等分解者完成。而凋落物中的N、P 等養(yǎng)分含量是保障分解者完成生理活動的營養(yǎng)基礎,因此,一般認為,N、P 等養(yǎng)分含量較高,凋落物基質質量越好,其分解速率較快[27]。另一方面,木質素、纖維素和多酚類物質是凋落物中的頑拗物質,一般不能被微生物直接降解,需要借助某些酶的作用[26]。因此,一般認為,木質素含量越高,凋落物分解速率越慢[11,25]。本研究中,紅陽獼猴桃枝條木質素、纖維素含量較低,分解速率最快,而金魁獼猴桃N和木質素含量較高,分解速率最慢。N和木質素含量與分解半衰期呈正相關,K和半纖維素含量與分解半衰期呈負相關。對于木質素含量較高的凋落物,即使初始N含量較高,并不能加速凋落物分解,這與Perakis 等[28]的研究相一致。原因是凋落物木質素含量比N含量對凋落物分解速率的限制作用更大[11],且高N 含量對木質素分解有抑制作用。其中的作用機制為:(1)高N含量往往會抑制木質素降解酶[29];(2)N可以與木質素分解的副產(chǎn)物發(fā)生化學反應而形成穩(wěn)定的復合化合物,減緩了不穩(wěn)定C化合物的分解[28];(3)高N環(huán)境下生長緩慢的真菌無法與快速生長的微生物競爭,因而許多能夠分解木質素的微生物(如擔子菌)的生長勢會減弱[27,30]。

        3.2 果樹枝條分解養(yǎng)分釋放特征

        隨著凋落物干物質的分解,C、N、P、K等養(yǎng)分元素會釋放至土壤、水、大氣等環(huán)境中。但由于每種元素在凋落物中存在的形式及分解機制不同,元素的釋放過程也存在差異。本研究中,獼猴桃枝條的C元素含量穩(wěn)定,隨著干物質的降解而逐漸釋放;N、P含量則存在上升和下降的趨勢,即在干物質降解過程中存在元素的富集和釋放,這與其他凋落物研究相一致[31-32]。N、P 含量的變化與凋落物中初始N、P濃度和分解者活動相關。根據(jù)“底物的C、N化學計量學”假說,凋落物的干物質降解依賴于分解者的生理活動,但分解者完成自身生命活動需要充足的N源和P 源,如果凋落物中N、P 含量不能滿足分解者自身需求,則分解者會將周圍環(huán)境(比如土壤)中的N、P 轉移至凋落物中,導致元素的富集,反之,則導致元素的釋放[33]。金魁獼猴桃枝條初始N 含量最高,為1.71%,可以為分解者提供充足的N源,因而表現(xiàn)為元素的釋放。而其他3 種枝條初始N含量較低,均在1%以下,不能滿足分解者生理需求,分解者將土壤中的N元素轉移至枝條中,導致N含量上升,表現(xiàn)為元素的釋放。4 個獼猴桃品種枝條P 含量均表現(xiàn)為“下降-上升”的波動變化,這是由于P元素除受生物因素影響外,也受淋溶作用影響,分解初期的淋溶作用使P含量下降[34-35]。而之后分解者作用使P含量上升以滿足自身生理活動需要,但微生物一旦脫離了P 限制,過量的P 反而會抑制其活性,進而導致P含量下降,最終表現(xiàn)為P含量的波動變化[36]。

        與C、N、P 等結構性元素相比,K是一種非結構性元素,因而在凋落物分解中主要受淋溶作用影響,一般表現(xiàn)為分解初期迅速釋放,之后保持穩(wěn)定[31,37]。紅陽、金艷和金果獼猴桃枝條中的K元素含量均在分解試驗內(nèi)的前1~2 個月迅速下降,之后保持相對穩(wěn)定。金魁獼猴桃枝條初始K含量最低,僅有0.08%,隨著干物質的分解含量上升,出現(xiàn)了富集現(xiàn)象。在凋落物分解過程中,K元素的富集現(xiàn)象較為少見,但在福建沙縣官莊林場的杉木(Cunninghamialanceolata)人工林凋落物分解試驗中也觀察到了這種現(xiàn)象[38]。原因可能是凋落物中K 含量太低,因而與土壤發(fā)生了陽離子交換而導致K含量上升[39],也可能是微生物或非微生物的固定作用使其濃度增加[10,40],具體作用機制還需進一步驗證。

        3.3 果樹枝條木質素、纖維素和半纖維素降解特征

        木質素和纖維素是凋落物中的難分解物質,且木質素是限制凋落物分解速率的主要因素之一[25,39]。本研究中,紅陽獼猴桃枝條木質素降解最快,其次是金果和金艷,金魁最慢,與干物質的分解速率相一致。木質素限制凋落物分解的機制為:(1)木質素在物理上抵抗胞外酶的降解,即對纖維素和半纖維素有保護作用,從而減緩凋落物質量損失[27,41-42];(2)木質素沉積在半纖維素-蛋白質基質的細胞壁中,可以在物理上保護這些更不穩(wěn)定的細胞壁成分免受微生物的攻擊[43];(3)木質素聚合物可以與半纖維素和蛋白質形成共價鍵,可能在化學上保護這些不穩(wěn)定化合物在衰變過程中不被水解[12]。

        木質素、纖維素和半纖維素在分解試驗的第一個月降解率最高,這與凋落物分解初期可溶性有機C的大量淋溶有關,且隨著可溶性C的流失,木質素等物質的降解率在分解中后期呈現(xiàn)下降趨勢[26,44]。

        此外,在分解過程中,木質素等物質的降解率存在負值,即出現(xiàn)了累積現(xiàn)象,這在川西亞高山森林凋落物分解等研究中也被觀察到[45]。原因是隨著可溶性C、N、P 等易分解組分的流失,木質素等難分解組分在凋落物干物質中所占的比例上升[45]。此外,微生物在分解過程中會產(chǎn)生一些難分解的副產(chǎn)物或木質素類似物,可能導致木質素濃度等測量值的上升[46]。

        4 結論

        獼猴桃枝條分解50%所需的時間約為6 個月,分解95%所需的時間約為29 個月,4 個品種分解速率由快至慢為紅陽、金果、金艷、金魁,凋落物初始N、K、木質素和半纖維素含量均與分解半衰期顯著相關。經(jīng)過12 個月的分解試驗,4 個獼猴桃品種枝條釋放了50%~70%的C和N,紅陽和金艷獼猴桃枝條釋放了80%以上的P 和K。因此,獼猴桃果樹枝條還田分解是對土壤肥力的重要補充,不同品種之間的枝條分解特征存在差異,基質質量是影響分解速率的主要因素,其中木質素含量對分解速率限制作用最大。

        參考文獻References:

        [1] 李嵐欣,孫潔,辛奇,趙澤眾,劉幫迪,姜微波. 鄉(xiāng)村振興背景下

        我國獼猴桃產(chǎn)業(yè)技術高質量發(fā)展分析[J]. 保鮮與加工,2022,

        22(7):82-90.

        LI Lanxin ,SUN Jie ,XIN Qi ,ZHAO Zezhong ,LIU Bangdi ,

        JIANG Weibo. Analysis and review of high- quality development

        kiwifruit industry technology under rural revitalization in

        China[J]. Storage and Process,2022,22(7):82-90.

        [2] GERMER S,VAN DONGEN R,KERN J. Decomposition of cherry

        tree prunings and their short- term impact on soil quality[J].

        Applied Soil Ecology,2017,117:156-164.

        [3] 陳煬,王麗霞,楊毅,國一凡,韓夢琪,王軍英,邵蕾. 山東省果

        樹修剪枝條資源評估及肥料化利用潛力分析[J]. 中國果樹,

        2020(4):92-95.

        CHEN Yang,WANG Lixia,YANG Yi,GUO Yifan,HAN

        Mengqi,WANG Junying,SHAO Lei. Assessment of pruning

        branch resources of fruit trees and potential analysis of fertilizer

        utilization in Shandong Province[J]. China Fruits,2020(4):92-95.

        [4] 郭智勇,靳前龍,韓文君,劉春紅,謝利芬. 甜瓜秧蔓產(chǎn)量與商

        品產(chǎn)量相關性分析[J]. 中國瓜菜,2019,32(8):83-85.

        GUO Zhiyong,JIN Qianlong,HAN Wenjun,LIU Chunhong,

        XIE Lifen. Study on the correlation between melons yield and

        the vines output[J]. China Cucurbits and Vegetables,2019,32

        (8):83-85.

        [5] 楊明昊,張藝燦,王孝娣,史祥賓,王小龍,王海波. 果樹枝條生

        物高效分解技術研究進展[J]. 中國果樹,2022(3):10-14.

        YANG Minghao,ZHANG Yican,WANG Xiaodi,SHI Xiangbin,

        WANG Xiaolong,WANG Haibo. Advances in efficient decomposition

        of fruit tree branches by microorganisms[J]. China

        Fruits,2022(3):10-14.

        [6] HAN MY,ZHANG L X,F(xiàn)AN C H,LIU L H,ZHANG L S,LI B

        Z,ALVA A K. Release of nitrogen,phosphorus,and potassium

        during the decomposition of apple (Malus domestica) leaf litter

        under different fertilization regimes in Loess Plateau,China[J].

        Soil Science and Plant Nutrition,2011,57(4):549-557.

        [7] 屠娟麗,費偉英,張平. 秸稈生物炭用量對馬鈴薯品質及土壤

        生化性質的影響[J]. 中國瓜菜,2019,32(12):41-44.

        TU Juanli,F(xiàn)EI Weiying,ZHANG Ping. Effect of the amount of

        biochar on potato quality and soil biochemical properties[J]. China

        Cucurbits and Vegetables,2019,32(12):41-44.

        [8] GE X G,ZENG L X,XIAO W F,HUANG Z L,GENG X S,

        TAN B W. Effect of litter substrate quality and soil nutrients on

        forest litter decomposition: A review[J]. Acta Ecologica Sinica,

        2013,33(2):102-108.

        [9] B?O?SKA E,PIASZCZYK W,STASZEL K,LASOTA J. Enzymatic

        activity of soils and soil organic matter stabilization as

        an effect of components released from the decomposition of litter[

        J/OL]. Applied Soil Ecology,2021,157:103723. DOI:

        10.1016/j.apsoil.2020.103723.

        [10] NAIK S K,MAURYAS,MUKHERJEE D,SINGHA,BHATT B.

        Rates of decomposition and nutrient mineralization of leaf litter

        from different orchards under hot and dry sub-humid climate[J].

        Archives of Agronomy and Soil Science,2018,64(4):560-573.

        [11] RAHMAN M M,TSUKAMOTO J,RAHMAN M M,YONEYAMA

        A,MOSTAFA K M. Lignin and its effects on litter

        decomposition in forest ecosystems[J]. Chemistry and Ecology,

        2013,29(6):540-553.

        [12] TALBOT J M,YELLE D J,NOWICK J,TRESEDER K K. Litter

        decay rates are determined by lignin chemistry[J]. Biogeochemistry,

        2012,108(1/3):279-295.

        [13] 郭彩虹,楊萬勤,吳福忠,徐振鋒,岳楷,倪祥銀,袁吉,楊帆,譚

        波. 川西亞高山森林林窗對凋落枝早期分解的影響[J]. 植物

        生態(tài)學報,2018,42(1):28-37.

        GUO Caihong,YANG Wanqin,WU Fuzhong,XU Zhenfeng,

        YUE Kai,NI Xiangyin,YUAN Ji,YANG Fan,TAN Bo. Effects

        of forest gap size on initial decomposition of twig litter in the

        subalpine forest of western Sichuan,China[J]. Chinese Journal

        of Plant Ecology,2018,42(1):28-37.

        [14] SHOROHOVA E,KAPITSA E. The decomposition rate of nonstem

        components of coarse woody debris (CWD) in European boreal

        forests mainly depends on site moisture and tree species[J].

        European Journal of Forest Research,2016,135(3):593-606.

        [15] 楊莉莉. 不同肥料對獼猴桃產(chǎn)量、品質及果園養(yǎng)分的影響[D].

        楊凌:西北農(nóng)林科技大學,2016.

        YANG Lili. Effect of different fertilizer application on kiwifruit

        yield,quality and the orchard nutrient[D]. Yangling:Northwest

        A & F University,2016.

        [16] 李文彬.‘紅陽獼猴桃果實發(fā)育轉錄組及花青素累積機理研

        究[D]. 武漢:中國科學院武漢植物園,2015.

        LI Wenbin. Gene expression profiling of development of‘Hongyangand

        anthocyanin accumulation in kiwifruit (Actinidia chinensis)

        based on transcriptome sequencing[D]. Wuhan:Wuhan

        Botanical Garden,Chinese Academy of Sciences,2015.

        [17] 鐘彩虹,張鵬,韓飛,李大衛(wèi). 獼猴桃種間雜交新品種‘金艷

        的果實發(fā)育特征[J]. 果樹學報,2015,32(6):1152-1160.

        ZHONG Caihong,ZHANG Peng,HAN Fei,LI Dawei. Studies

        on characterization of fruit development of interspecific hybrid

        cultivar‘Jinyan[J]. Journal of Fruit Science,2015,32(6):1152-

        1160.

        [18] 劉科鵬,黃春輝,冷建華,陳葵,嚴玉平,辜青青,徐小彪.‘金

        魁獼猴桃果實品質的主成分分析與綜合評價[J]. 果樹學報,

        2012,29(5):867-871.

        LIU Kepeng,HANG Chunhui,LENG Jianhua,CHEN Kui,YAN

        Yuping,GU Qingqing,XU Xiaobiao. Principal component analysis

        and comprehensive evaluation of the fruit quality of‘Jinkui

        kiwifruit[J]. Journal of Fruit Science,2012,29(5):867-871.

        [19] 李小艷,楊紅,劉星谷,蔡光澤. 金果獼猴桃在攀西地區(qū)的引種

        表現(xiàn)及關鍵栽培技術[J]. 貴州農(nóng)業(yè)科學,2019,47(9):98-101.

        LI Xiaoyan,YANG Hong,LIU Xinggu,CAI Guangze. Performance

        and key cultivation techniques of introduced Jinguo kiwifruit

        in Panxi region[J]. Guizhou Agricultural Sciences,2019,47

        (9):98-101.

        [20] 劉易,曹雨虹,張藝帆,謝偉東. 南亞熱帶濱海沙地3 種林分類

        型凋落物的養(yǎng)分釋放動態(tài)[J]. 西北農(nóng)林科技大學學報(自然科

        學版),2022,50(8):55-68.

        LIU Yi,CAO Yuhong,ZHANG Yifan,XIE Weidong. Nutrient

        release dynamics of litter in three forest types in coastal sandy

        land of south subtropical region[J]. Journal of Northwest A & F

        University (National Science Edition),2022,50(8):55-68.

        [21] 張頔,滿秀玲,劉思琪,徐志鵬. 寒溫帶地區(qū)非生長季典型森林

        群落凋落物分解及養(yǎng)分釋放[J]. 北京林業(yè)大學學報,2022,44

        (3):65-74.

        ZHANG Di,MAN Xiuling,LIU Siqi,XU Zhipeng. Litter decomposition

        and nutrient release of typical forest communities

        in non-growing season in cold temperate zone[J]. Journal of Beijing

        Forestry University,2022,44(3):65-74.

        [22] 司徒成,余天華,宋宇欣. 不同食用菌對獼猴桃枝木質纖維素

        降解的比較[J]. 北方園藝,2022(5):111-118.

        SI Tucheng,YU Tianhua,SONG Yuxin. Comparison on lignocellulose

        degradation of kiwifruit branches by different edible

        fungi[J]. Northern Horticulture,2022(5):111-118.

        [23] 趙琴,雷濤,張益萍. 食品添加劑纖維素含量檢測方法的比較

        研究[J]. 中國食品添加劑,2022,33(3):212-216.

        ZHAO Qin,LEI Tao,ZHANG Yiping. Comparative study on

        the determination of cellulose content in food additive[J]. China

        Food Additives,2022,33(3):212-216.

        [24] OLSON J S. Energy storage and the balance of producers and decomposers

        in ecological systems[J]. Ecology,1963,44(2):322-331.

        [25] 張廣帥,張全軍,于秀波,閆吉順,趙全民,蔡悅蔭,宮瑋. 不同

        地下水位灰化薹草分解過程中木質素降解與碳、氮、磷釋放的

        關系[J]. 生態(tài)學報,2020,40(9):3006-3015.

        ZHANG Guangshuai,ZHANG Quanjun,YU Xiubo,YAN Jishun,

        ZHAO Quanmin,CAI Yueyin,GONG Wei. Correlations between

        lignin degradation and the C,N,P release during Carex

        cinerascens decomposition under different ground water level[J].

        Acta Ecologica Sinica,2020,40(9):3006-3015.

        [26] 岳楷,楊萬勤,彭艷,黃春萍,張川,吳福忠. 高寒森林溪流對凋

        落葉分解過程中木質素降解的影響[J]. 植物生態(tài)學報,2016,

        40(9):893-901.

        YUE Kai,YANG Wanqin,PENG Yan,HANG Chunping,

        ZHANG Chuan,WU Fuzhong. Effects of streams on lignin degradation

        during foliar litter decomposition in an alpine forest[J].

        Chinese Journal of Plant Ecology,2016,40(9):893-901.

        [27] 周世興,黃從德,向元彬,韓博涵,肖永翔,唐劍東. 模擬氮沉降

        對華西雨屏區(qū)天然常綠闊葉林凋落物木質素和纖維素降解的

        影響[J]. 應用生態(tài)學報,2016,27(5):1368-1374.

        ZHOU Shixing,HUANG Congde,XIANG Yuanbin,HAN Bohan,

        XIAO Yongxiang,TANG Jiandong. Effects of simulated nitrogen

        deposition on lignin and cellulose degradation of foliar

        litter in natural evergreen broad- leaved forest in Rainy Area of

        Western China[J]. Chinese Journal of Applied Ecology,2016,27

        (5):1368-1374.

        [28] PERAKIS S S,MATKINS J J,HIBBS D E. Interactions of tissue

        and fertilizer nitrogen on decomposition dynamics of ligninrich

        conifer litter[J]. Ecosphere,2012,3(6):1-12.

        [29] CARREIRO M,SINSABAUGH R,REPERT D,PARKHURST

        D. Microbial enzyme shifts explain litter decay responses to

        simulated nitrogen deposition[J]. Ecology,2000,81(9):2359-

        2365.

        [30] FIORETTO A,DI NARDO C,PAPA S,F(xiàn)UGGI A. Lignin and

        cellulose degradation and nitrogen dynamics during decomposition

        of three leaf litter species in a Mediterranean ecosystem[J].

        Soil Biology and Biochemistry,2005,37(6):1083-1091.

        [31] 盧玉鵬,許紀元,張曉曦,王博雅,謝博,石飛,劉增文. 林下藥

        材植物淋出物對太白楊枯落物分解及土壤酶活性的影響[J].

        土壤學報,2017,54(3):749-758.

        LU Yupeng,XU Jiyuan,ZHANG Xiaoxi,WANG Boya,XIE

        Bo,SHI Fei,LIU Zengwen. Effects of leachates from understory

        medicinal plants on decomposition of Populus purdomii litters

        and soil enzyme activity[J]. Acta Pedologica Sinica,2017,

        54(3):749-758.

        [32] 王書麗,黃立君,袁希,王建偉,劉少敏,方向民,胡小飛,郭曉

        敏,張令. 氮添加和升溫對杉木林凋落物分解及碳氮磷化學

        計量特征的影響[J]. 生態(tài)學雜志,2020,39(9):2842-2850.

        WANG Shuli,HUANG Lijun,YUAN Xi,WANG Jianwei,LIU

        Shaomin,F(xiàn)ANG Xiangmin,HU Xiaofei,GUO Xiaomin,

        ZHANG Ling. Effects of nitrogen addition and warming on litter

        decomposition and C,N and P stoichio-metric characteristics

        of Chinese fir[J]. Chinese Journal of Ecology,2020,39(9):

        2842-2850.

        [33] 林成芳,彭建勤,洪慧濱,楊智杰,楊玉盛. 氮、磷養(yǎng)分有效性

        對森林凋落物分解的影響研究進展[J]. 生態(tài)學報,2017,37

        (1):54-62.

        LIN Chengfang,PENG Jianqin,HONG Huibin,YANG Zhijie,

        YANG Yusheng. Effect of nitrogen and phosphorus availability

        on forest litter decomposition[J]. Acta Ecologica Sinica,2017,

        37(1):54-62.

        [34] 陳婷,郗敏,孔范龍,李悅,龐立華. 枯落物分解及其影響因

        素[J]. 生態(tài)學雜志,2016,35(7):1927-1935.

        CHEN Ting,XI Min,KONG Fanlong,LI Yue,PANG Lihua. A

        review on litter decomposition and influence factors[J]. Chinese

        Journal of Ecology,2016,35(7):1927-1935.

        [35] 楊繼松,劉景雙,于君寶,王金達,李新華,孫志高. 三江平原

        沼澤濕地枯落物分解及其營養(yǎng)動態(tài)[J]. 生態(tài)學報,2006,26

        (5):1297-1302.

        YANG Jisong,LIU Jingshuang,YU Junbao,WANG Jinda,LI

        Xinhua,SUN Zhigao. Decomposition and nutrient dynamics of

        marsh litter in the Sanjiang Plain,China[J]. Acta Ecologica Sinica,

        2006,26(5):1297-1302.

        [36] TESSIER J T,RAYNAL D J. Use of nitrogen to phosphorus ratios

        in plant tissue as an indicator of nutrient limitation and nitrogen

        saturation[J]. Journal of Applied Ecology,2003,40(3):523-

        534.

        [37] ISAAC S R,NAIR M A. Biodegradation of leaf litter in the

        warm humid tropics of Kerala,India[J]. Soil Biology and Biochemistry,

        2005,37(9):1656-1664.

        [38] 陳秋鳳. 杉木人工林林木養(yǎng)分和凋落物分解對模擬氮沉降的

        響應[D]. 福州:福建農(nóng)林大學,2006.

        CHEN Qiufeng. Plant nutrient and litter decomposition in shortterm

        response to simulated N deposition in subtropical Chinese

        fir artificial forest[D]. Fuzhou:Fujian Agriculture and Forestry

        University,2006.

        [39] KRISHNAM P,MOHAN M. Litter decomposition in forest ecosystems:

        A review[J]. Energy,Ecology and Environment,2017,

        2(4):236-249.

        [40] HASANUZZAMAN M,HOSSAIN M. Leaf litter decomposition

        and nutrient dynamics associated with common horticultural

        cropland agroforest tree species of Bangladesh[J]. Agriculture

        and Forestry,2015,61(2):125-139.

        [41] YUE K,PENG C H,YANG W Q,PENG Y,ZHANG C,

        HUANG C P,WU F Z. Degradation of lignin and cellulose during

        foliar litter decomposition in an alpine forest river[J/OL].

        Ecosphere,2016,7(10):e1523. DOI:10.1002/ecs2.1523.

        [42] TALBOT JM,TRESEDER K K. Interactions among lignin,cellulose,

        and nitrogen drive litter chemistry- decay relationships[J].

        Ecology,2012,93(2):345-354.

        [43] BOERJAN W,RALPH J,BAUCHER M. Lignin biosynthesis[J].

        Annual Review of Plant Biology,2003,54:519-546.

        [44] KLOTZB?CHER T,KAISER K,GUGGENBERGER G,

        GATZEK C,KALBITZ K. A new conceptual model for the fate

        of lignin in decomposing plant litter[J]. Ecology,2011,92(5):

        1052-1062.

        [45] 唐仕姍,楊萬勤,何偉,王海鵬,熊莉,聶富育,徐振鋒. 川西亞

        高山3 種優(yōu)勢林木不同徑級根系分解及木質素、纖維素降解

        特征[J]. 應用與環(huán)境生物學報,2015,21(4):754-761.

        TANG Shishan,YANG Wanqin,HE Wei,WANG Haipeng,

        XIONG Li,NIE Fuyu,XU Zhenfeng. Root decomposition,lignin

        and cellulose degradation of three dominant subalpine trees

        of different diameters in western Sichuan[J]. Chinese Journal of

        Applied and Environmental Biology,2015,21(4):754-761.

        [46] HE W,WU F Z,YANG W Q,TAN B,ZHAO Y Y,WU Q Q,HE

        M. Lignin degradation in foliar litter of two shrub species from

        the gap center to the closed canopy in an alpine fir forest[J]. Ecosystems,

        2016,19(1):115-128.

        亚洲人成色777777老人头| 日本成人精品在线播放| 国产猛烈高潮尖叫视频免费| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 精品午夜久久网成年网| 日本中文字幕一区二区视频| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产激情视频在线观看你懂的| 中文有码人妻字幕在线| 国产男女免费完整视频| 精品国产自产久久久| 国产高清精品在线二区| 国产一级二级三级在线观看av| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码 | av无码电影一区二区三区| 午夜男女很黄的视频| 精品性高朝久久久久久久| 极品av在线播放| 伊人久久综合狼伊人久久| 国产精选自拍视频网站| 国产精品无码无在线观看| 豆国产95在线 | 亚洲| 亚洲伊人免费综合网站| 国产精品一区二区av不卡 | 精品香蕉久久久爽爽| 国产成人一区二区三区影院免费| 男男啪啪激烈高潮无遮挡网站网址| 色狠狠色噜噜av天堂一区| 国产人成午夜免电影观看| 女同性恋精品一区二区三区| 国产麻豆极品高清另类| 日本a片大尺度高潮无码| 蜜臀av一区二区| 日韩精品视频在线一二三| 亚洲精品一区二区三区52p| 久久久久亚洲精品中文字幕| 国产亚洲日韩一区二区三区| 一本一本久久a久久精品综合| 少妇久久高潮不断免费视频| 麻豆亚洲一区| 国产精品成人免费视频网站京东 |