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陈建会

作品数:4 被引量:133H指数:3
供职机构:中国科学院西双版纳热带植物园更多>>
发文基金:云南省自然科学基金中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇农业科学

主题

  • 3篇土壤
  • 3篇阔叶
  • 3篇阔叶林
  • 3篇常绿
  • 3篇常绿阔叶
  • 3篇常绿阔叶林
  • 2篇中山湿性常绿...
  • 2篇
  • 1篇氮矿化
  • 1篇地球化
  • 1篇地球化学
  • 1篇亚热带
  • 1篇有效氮
  • 1篇有效磷
  • 1篇有效磷水平
  • 1篇生物地球
  • 1篇生物地球化学
  • 1篇土壤氮
  • 1篇土壤氮矿化
  • 1篇土壤含水量

机构

  • 4篇中国科学院

作者

  • 4篇陈建会
  • 2篇冯文婷
  • 2篇邹晓明
  • 2篇沙丽清
  • 2篇李检舟
  • 1篇杨效东
  • 1篇王君
  • 1篇冯志立

传媒

  • 1篇植物生态学报
  • 1篇生态学报
  • 1篇山地学报

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2006
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
热带亚热带常绿阔叶林维持酸性土壤有效磷水平的磷转化过程被引量:23
2006年
热带和亚热带酸性土壤磷矿物的沉淀通常被认为会限制土壤有效磷的供应.选择以西双版纳山地季风常绿阔叶林和哀牢山中山湿性常绿阔叶林为代表的热带亚热带酸性土壤,探讨两类森林维持土壤有效磷水平的磷转化过程.哀牢山中山湿性常绿阔叶林腐殖质厚、而西双版纳山地季风常绿阔叶林的腐殖质几乎不存在.两地均显示土壤有效磷库随着土壤有机质含量的减少而降低.有机质含量较低的西双版纳表层矿质土(0~10 cm)的微生物生物量磷库大于有机质含量相对较高的哀牢山表层矿质土的微生物生物量磷库,且微生物对磷的固定占有效磷来源(磷矿物的溶解和有机磷的矿化)的比例为74%,高于哀牢山表层矿质土的63%.哀牢山表层矿质土的土壤有效磷库大于西双版纳,其土壤有效磷库可能更多的依赖于覆盖于其上的腐殖质分解后向下的磷输入.与两地的矿质土相比,哀牢山腐殖质具有高的磷净溶解率、总有机磷矿化速率和磷微生物固定速率.结果表明,热带山地季风常绿阔叶林主要通过微生物固定来避免土壤磷矿物的沉淀和保持土壤磷的有效供应;而亚热带中山湿性常绿阔叶林除具有较高的微生物固定外,地表腐殖质层的存在也帮助避免土壤磷矿物的沉淀而保持土壤有效磷的供应.
陈建会邹晓明杨效东
云南哀牢山中山湿性常绿阔叶林土壤氮矿化季节变化被引量:37
2006年
为了揭示哀牢山中山湿性常绿阔叶林土壤有效氮的季节动态特征,我们用封顶埋管法对徐家坝地区典型的中山湿性常绿阔叶林进行了研究。结果表明:1)土壤有效氮含量季节变化为22.96~68.20mgN·kg-1,其中氨态氮的含量(10.89~47.85mgN·kg-1)大于硝态氮含量(1.48~31.74mgN·kg-1),是有效氮的主体;2)一年的净有效氮矿化总量为310.32mgN·kg-1·hm-2(土壤层0~15cm),有效氮总量和NO3N干湿季节变化极显著,NH4N的干湿季节变化不显著,NH4N在湿季末(200409)最高,干季末(200404)最低,NO3N湿季初(200405)最高,湿季末(200310)最低;3)净矿化速率、净氨化速率、净硝化速率的干湿季节变化均不显著,原因在于土壤内部的干湿季节变化平缓,且这种变化滞后于大气的降雨量变化。
李检舟沙丽清王君冯文婷陈建会李江林
关键词:中山湿性常绿阔叶林土壤有效氮氮矿化
地上和地下碳输入对中山湿性常绿阔叶林土壤磷库和转化速率的调控作用
磷是维持生命活动过程的必需元素之一,参与或控制了生物地球化学循环的许多过程。有效磷在大部分生态系统中是缺乏的,特别是热带生态系统,是初级生产力的限制因素。在全球变化的大背景下,空气CO2浓度持续升高、全球气温的稳步增长、...
陈建会
关键词:环割切根土壤磷库
文献传递
哀牢山中山湿性常绿阔叶林土壤呼吸季节和昼夜变化特征及影响因子比较被引量:73
2008年
由于受到多种生物和非生物因素的影响,土壤呼吸在不同时间尺度上的动态变化可能不一致。对不同时间尺度的土壤呼吸动态变化的研究有助于深入了解土壤呼吸变化的机理,也有利于精确推算土壤碳的排放。采用红外CO2分析法测定哀牢山中山湿性常绿阔叶林季节间(2004年4月~2005年3月)和昼夜间(2004年7、9和11月及2005年1、3和5月共6次)的土壤呼吸。哀牢山中山湿性常绿阔叶林中土壤呼吸的季节变化显著,其中湿季(5~10月)的土壤呼吸高于干季(11月~翌年4月),全年土壤呼吸的平均值为0.442gCO2.m-2.h-1。6次测定的土壤呼吸日变化模式并不相同,7和9月、翌年1和3月夜间土壤呼吸大于昼间土壤呼吸,11月和翌年5月则相反;5、7和9月昼夜间的土壤呼吸最大值与最小值的差异比11月、翌年1和3月的测定结果大。季节间土壤呼吸与土壤温度(p=0.000)和土壤含水量(p=0.007)均有显著的指数相关,土壤温度可以解释土壤呼吸变化的56.1%,土壤含水量可以解释土壤呼吸变化的11.1%。不同季节测定的土壤呼吸日变化与土壤温度、气温和土壤含水量则没有显著的指数相关。由土壤呼吸与土壤温度拟合的指数方程计算Q10值,在温度为5.9~16.6℃内,全年土壤呼吸的Q10值为4.53,在温度为5.9~11.0℃内,干季土壤呼吸的Q10值为7.17,在温度为10.3~16.6℃内,湿季土壤呼吸的Q10值为2.34。在不同时间尺度上,生物和非生物因素对哀牢山中山湿性常绿阔叶林的土壤呼吸表现出不同的影响。土壤呼吸的季节变化主要受非生物因子温度和水分变化的调控,而土壤呼吸的昼夜变化则可能主要受植物的生理活动周期性等生物因素的影响。通过温度的指数函数关系,用土壤呼吸的瞬时值来推算土壤呼吸的日通量和年通量时,需要考虑温度和水分外的其它生物因子的影响。
冯文婷邹晓明沙丽清陈建会冯志立李检舟
关键词:Q10值土壤温度土壤含水量土壤呼吸
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