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梁海东

作品数:4 被引量:24H指数:3
供职机构:青海大学生态环境工程学院更多>>
发文基金:青海省科技厅国际合作项目国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:理学农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇农业科学
  • 2篇理学
  • 1篇生物学

主题

  • 3篇黄河源区
  • 2篇植物
  • 2篇碳氮
  • 2篇同位素
  • 2篇土壤
  • 2篇稳定同位素
  • 2篇高寒草甸
  • 2篇草甸
  • 1篇脂肪酸
  • 1篇质谱
  • 1篇质谱法
  • 1篇色谱
  • 1篇湿地
  • 1篇糖类
  • 1篇同位素特征
  • 1篇土壤理化
  • 1篇土壤理化性
  • 1篇土壤理化性质
  • 1篇气相
  • 1篇气相色谱

机构

  • 4篇青海大学

作者

  • 4篇段中华
  • 4篇乔有明
  • 4篇梁海东
  • 1篇裴海昆
  • 1篇何桂芳

传媒

  • 1篇水土保持学报
  • 1篇分析科学学报
  • 1篇西北植物学报
  • 1篇青海大学学报...

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
黄河源区湿地、草地土壤理化性质和碳氮组成及其稳定同位素特征分析被引量:10
2015年
为探究黄河源区湿地和相邻草地土壤的有机碳和全氮状况,采用野外调查与室内分析相结合,对其理化性质和碳氮组成及其稳定同位素特征进行测定和分析。结果表明,湿地土壤含水量为21.08%~48.95%,容重为0.57~1.46g/cm3,pH为6.4~9.0,全磷含量为34.6~123.44mg/kg,有效磷含量为7.8~71.48mg/kg,有机碳含量为0.53%~16.57%,全氮含量为0.05%~1.47%,δ13 C丰富度介于(-26.65‰)^(-22.10‰)之间,δ15 N丰富度介于1.15‰~5.49‰之间,Corg/N在8.20~11.53之间变化。与湿地邻近的草地土壤含水量变化为13.97%~48.47%,容重变化为0.68~1.42g/cm3,pH为6.1~8.9之间,全磷含量为57.84~143.62mg/kg,有效磷含量为9.74~60.19mg/kg,有机碳含量为0.88%~9.79%,全氮含量为0.09%~0.88%,δ13 C丰富度介于(-25.80‰)^(-21.42‰),δ15 N丰富度介于2.64‰~6.81‰之间,Corg/N在8.60~12.00之间变化。无论是湿地还是草地土壤含水量均<50%,但草地土壤的含水量变异范围大于湿地;源区土壤绝大多数呈弱碱性,少部分近中性或呈弱酸性;有机碳和全氮随湿地类型和采样点的不同也存在很大的差异。总体上,湿地土壤的容重、全磷、有效磷、δ13 C、δ15 N、Corg/N低于草地土壤。土壤有机碳氮及其稳定同位素相互间有显著的相关性,土壤有机质的δ13 C表明源区没有C4植物。
段中华乔有明全小龙梁海东何桂芳
关键词:黄河源区土壤理化性质稳定同位素
不同前处理分析植物脂肪酸的气相色谱-质谱法研究被引量:8
2015年
采用HCl-甲醇甲酯化、BF3-甲醇甲酯化以及硅烷化三种预处理提取植物中的脂肪酸,并使用气相色谱-质谱(GC-MS)方法进行分离和鉴定,从脂肪酸种类、回收率、甲酯化率、对仪器的影响和操做简易程度几个方面进行了比较。实验结果表明:相同的植物样品,HCl-甲醇甲酯化和BF3-甲醇甲酯化预处理后,GC-MS检测和识别的脂肪酸分别是32种和21种,而硅烷化预处理后只检测到了13种。HCl-甲醇甲酯化回收率大多高于85%,BF3-甲醇甲酯化的回收率高于50%,而十五烷酸的甲酯化率前者为88.20%,后者为81.23%。硅烷化可引起色谱柱固定相流失,影响其寿命,而甲酯化的影响甚微。HCl-甲醇甲酯化比BF3-甲醇甲酯化和硅烷化预处理检测和识别的脂肪酸种类多,操作简单,耗时短,GC-MS是理想的植物脂肪酸提取分析方法。
梁海东乔有明裴海昆段中华全小龙
关键词:植物脂肪酸气相色谱-质谱法硅烷化甲酯化
高寒草甸植物碳氮组成及其稳定同位素特征被引量:6
2015年
采用稳定同位素质谱仪Isoprime100,对采自黄河源区典型高寒草甸和人工改良草地的主要植物进行了碳、氮组成及其稳定同位素丰富度测定,判断植物光合类型,探讨稳定碳氮同位素丰富度对草地植被演替的响应。结果表明:(1)研究区58种主要植物碳元素含量在28.64%~51.55%之间,氮元素含量介于0.89%~4.04%,δ13 C值变化范围介于-29.50‰^-24.69‰,δ15 N值介于-4.57‰~8.32‰。(2)不同样地植物碳含量的大小顺序为人工草地(45.54%)>未退化草甸(43.18%)>轻度退化草甸(42.18%)>严重退化草甸(39.68%),氮元素含量顺序为未退化草甸(2.30%)>人工草地(2.28%)>轻度退化草甸(2.13%)>严重退化草甸(2.10%),表明草甸退化会引起植物碳氮含量的降低。(3)未退化草甸、人工草地、轻度退化草甸和严重退化草甸的δ13 C值依次为-25.63‰、-26.57‰、-26.76‰和-27.91‰,δ15 N值依次为-0.63‰、0.32‰、2.76‰和0.26‰。研究认为,黄河源区高寒草甸和人工改良草地的58种主要植物均属C3植物,没有发现C4和景天酸代谢(CAM)植物,低的年均气温可能是制约该区C4植物分布的主要因素;植物δ13 C值随草地退化程度加剧而逐渐降低,但δ15 N值的变化无规律性趋势。
全小龙乔有明段中华梁海东
关键词:高寒草甸稳定同位素黄河源区
黄河源区湿地及邻近草甸土壤糖类含量比较被引量:1
2014年
通过分析黄河源区湿地及其邻近草甸土壤糖类含量差异用于评价源区湿地的健康状态。试验采用苯酚—硫酸法测定了黄河源区不同湿地和邻近草甸0-20 cm土壤的单糖含量和0-30 cm土壤的多糖含量。结果表明:湿地土壤0-20 cm的单糖含量为20.01-133.52 mg/kg;邻近草甸土壤0-20 cm的单糖含量为35.53-120.81 mg/kg。湿地土壤0-30 cm的多糖含量为78.01-805.21 mg/kg;邻近草甸土壤0-30 cm的多糖含量为109.93-553.89 mg/kg。不同类型湿地及其邻近湿地土壤单糖含量均随土壤深度的增加而减少,而湿地和草甸同一层的差异随湿地类型而异。河流湿地和沼泽湿地土壤多糖含量高于邻近草甸的,但湖泊湿地中邻近草甸多糖含量均高于湿地土壤含量。
全小龙乔有明段中华梁海东
关键词:黄河源区高寒湿地高寒草甸
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