基于BaPS系统的旱地土壤呼吸作用及其分量确定探讨

被引:14
作者
刘巧辉
黄耀
郑循华
机构
[1] 南京农业大学资源与环境科学学院
[2] 中国科学院大气物理研究所 南京
[3] 南京 中国科学院大气物理研究所
[4] 北京
基金
中国科学院知识创新工程重大项目;
关键词
土壤呼吸; 根起源呼吸; 根生物量; BaPS;
D O I
10.13671/j.hjkxxb.2005.08.019
中图分类号
S154 [土壤生物学];
学科分类号
071012 ; 0713 ;
摘要
应用气压过程分离(BaPS)方法研究了大豆和玉米种植下土壤呼吸速率及其分量的动态变化,并同时用气相色谱仪分析了实验期间BaPS系统内的CO2气体浓度,对2种方法测定的土壤呼吸速率进行了比较.结果表明:(1)BaPS方法与气相色谱测得的土壤呼吸速率具有一致性和可比性;(2)大豆田根区土壤呼吸速率随根系生长有明显的季节变化,速率为(29.8±6.4)mg·kg-1·d-1(以C计),非根区土壤呼吸速率在整个生长季数值较低并且季节变化不明显,为(14.4±5.1)mg·kg-1·d-1(以C计);玉米种植下土壤呼吸有类似的规律,差别在于玉米根系生物量比大豆大,呼吸速率也高,根区呼吸速率为(70.8±38.6)mg·kg-1·d-1(以C计),非根区为(18.1±8.7)mg·kg-1·d-1(以C计);(3)根起源呼吸是土壤呼吸的重要组成部分,根区与非根区土壤呼吸速率的差值可以认为来自于根系活动,研究发现大豆田根起源呼吸占土壤呼吸的50%,玉米田根起源呼吸占到69%;(4)利用根起源呼吸与根系生物量的相关关系,得到大豆根起源呼吸系数为0.048mg·mg-1·d-1,玉米的根起源呼吸系数较小为0.042mg·mg-1·d-1.
引用
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