青海湖流域矮嵩草草甸土壤有机碳密度分布特征

被引:20
作者
曹生奎 [1 ,2 ,3 ]
陈克龙 [1 ,2 ]
曹广超 [1 ,2 ]
朱锦福 [1 ]
芦宝良 [4 ]
张涛 [1 ]
王记明 [1 ]
机构
[1] 青海师范大学生命与地理科学学院
[2] 青海师范大学青海省自然地理与环境过程重点实验室
[3] 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
[4] 中国科学院青海盐湖研究所
关键词
土壤有机碳密度; 矮嵩草草甸; 退化; 青海湖流域;
D O I
暂无
中图分类号
S812 [草地学、草原学];
学科分类号
090503 ; 0909 ;
摘要
通过对青海湖流域不同退化程度矮嵩草草甸土壤容重和有机碳含量的测定,确定了其土壤有机碳密度。结果表明:不同退化程度下矮嵩草草甸土壤有机碳含量和变化特征各有不同。从未退化-重度退化,0—100 cm土壤剖面平均有机碳含量分别为(25.17±4.73)g/kg,(17.51±3.06)g/kg,(20.79±1.30)g/kg和(14.53±1.20)g/kg,即未退化>中度退化>轻度退化>重度退化;0—20 cm土壤平均有机碳含量从(64.47±11.70)g/kg减少为(14.52±1.52)g/kg,减少了77.48%。土壤剖面有机碳密度变化趋势与其有机碳含量变化趋势一致。0—100 cm土壤剖面有机碳密度分别为(18.16±4.12)kg/m3,(14.24±3.52)kg/m3,(18.64±2.82)kg/m3和(13.27±2.28)kg/m3,即中度退化>未退化>轻度退化>重度退化;土壤有机碳集中分布在0—40 cm深度,从未退化到严重退化,该深度有机碳密度分别为(32.06±6.41)kg/m3,(25.10±4.20)kg/m3,(22.68±3.17)kg/m3和(17.10±2.77)kg/m3,比整个剖面有机碳密度高出76.53%,76.25%,21.68%和28.88%。不考虑其他因素,以空间尺度代替时间尺度,这一结果说明矮嵩草草甸的退化导致土壤逐渐释放有机碳,其作为储存碳的功能在减弱,必须加强对矮嵩草草甸生态系统的保护,以防止其碳库变为碳源。
引用
收藏
页码:482 / 490
页数:9
相关论文
共 30 条
[21]   高寒草甸土壤有机碳储量和CO2通量 [J].
陶贞 ;
沈承德 ;
高全洲 ;
孙彦敏 ;
易惟熙 ;
李英年 .
中国科学(D辑:地球科学), 2007, (04) :553-563
[22]   高寒草甸土壤有机碳储量及其垂直分布特征 [J].
陶贞 ;
沈承德 ;
高全洲 ;
孙彦敏 ;
易惟熙 ;
李英年 .
地理学报, 2006, (07) :720-728
[23]   牦牛放牧率和放牧季节对小嵩草高寒草甸土壤养分的影响 [J].
董全民 ;
赵新全 ;
马玉寿 ;
李青云 ;
王启基 ;
施建军 .
生态学杂志, 2005, (07) :729-735
[24]   高寒矮嵩草草甸不同退化演替阶段植物群落地上生物量分析 [J].
李海英 ;
彭红春 ;
王启基 .
草业学报, 2004, (05) :26-32
[25]   高寒矮嵩草草甸大气-土壤-植被-动物系统碳素储量及碳素循环 [J].
张金霞 ;
曹广民 ;
周党卫 ;
胡启武 ;
赵新全 .
生态学报, 2003, (04) :627-634
[26]   青藏高原草地土壤有机碳库及其全球意义 [J].
王根绪 ;
程国栋 ;
沈永平 .
冰川冻土, 2002, (06) :693-700
[27]   “三江源”地区主要生态环境问题与对策 [J].
董锁成 ;
周长进 ;
王海英 .
自然资源学报, 2002, (06) :713-720
[28]   全球变化和可持续发展科学 [J].
刘东生 .
地学前缘, 2002, (01) :1-9
[29]   中国陆地土壤有机碳库的估算 [J].
王绍强 ;
周成虎 .
地理研究, 1999, (04) :349-356
[30]   青藏高原是我国气候变化启动区的新证据 [J].
冯松 ;
汤懋苍 ;
王冬梅 .
科学通报, 1998, (06) :633-636