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国家重点基础研究发展计划(2002CB714003)

作品数:7 被引量:25H指数:3
相关作者:朱建国谢祖彬马红亮刘钢曾青更多>>
相关机构:中国科学院福建师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划福建省农科院青年科技人才创新基金更多>>
相关领域:农业科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 6篇农业科学
  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 5篇土壤
  • 3篇CO2浓度
  • 3篇CO2浓度升...
  • 2篇水稻
  • 2篇根际
  • 2篇大气CO2浓...
  • 1篇氮水平
  • 1篇稻麦
  • 1篇稻田
  • 1篇有机质
  • 1篇蒸腾
  • 1篇蒸腾速率
  • 1篇生态系统
  • 1篇施氮
  • 1篇施氮水平
  • 1篇水稻土
  • 1篇速效
  • 1篇速效钾
  • 1篇土壤氮
  • 1篇土壤固碳

机构

  • 7篇中国科学院
  • 6篇福建师范大学

作者

  • 7篇谢祖彬
  • 7篇朱建国
  • 6篇马红亮
  • 5篇刘钢
  • 3篇曾青
  • 2篇吴艳红
  • 2篇徐一杰
  • 1篇杨玉盛
  • 1篇高人
  • 1篇陈改苹
  • 1篇寇太记
  • 1篇庞静
  • 1篇刘刚

传媒

  • 2篇农业环境科学...
  • 1篇生态学报
  • 1篇植物营养与肥...
  • 1篇土壤通报
  • 1篇中国水稻科学
  • 1篇中国农学通报

年份

  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 1篇2006
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
CO_2浓度升高条件下水稻蒸腾与N吸收的关系被引量:7
2006年
利用FACE(Free Air Carbon-Dioxide Enrichment)平台技术,用水培试验研究了低氮(14mg/L)和商氮(28mg/L)水平下,大气CO2浓度升高条件下水稻蒸腾与N吸收速率的相关关系。结果表明,在CO2浓度升高条件下,水稻生物量增加了36%(低N)和29%(高N);总吸N量也增加达7%(低N)和5%(高N);而总蒸腾量减少28%(低N)和10%(高N)。由于促进更多分蘖的发生。高CO2浓度使分蘖期水稻平均N吸收速率提高了31%~156%(低N)和19%~87%(高N),在其他时期无明显影响;而高CO2浓度对水稻平均蒸腾速率的影响主要表现在抽穗到灌浆末期。在对照条件下,平均蒸腾速率和平均N吸收速率呈显著正相关;但在CO2浓度升高条件下,两者相关关系不显著。说明人们所推测的“蒸腾效应”——高CO2浓度条件下降低了的蒸腾作用并非影响水稻N吸收的关键因索。
庞静朱建国谢祖彬刘刚陈改苹
关键词:蒸腾速率二氧化碳浓度升高水稻
开放式空气CO_2浓度升高对水稻/小麦轮作土壤速效钾的影响
2009年
采用FACE(Free air carbon dioxide enrichment)技术,研究了不同施氮水平下,大气CO_2浓度升高对水稻/小麦轮作土壤速效钾的影响。结果表明,相对于对照处理,在不同氮水平下CO_2浓度升高使作物生物量增加,导致作物生长季对土壤钾的吸收增加,但并没有降低作物主要生长期土壤(0—5、5—15 cm土层)速效钾的含量;CO_2浓度升高使土壤速效钾增加的幅度在作物根际达6.3%~22.3%,在行间达3.7%~11.2%,且土壤速效钾增加的幅度在小麦季大于水稻季。表明根系对土壤速效钾的影响很大,因此,短期内土壤钾含量不会成为限制因素而影响作物对高CO_2浓度的响应,反而会增加土壤钾的有效性。但在土壤肥力较低的土壤上可能会产生消极影响。
马红亮朱建国谢祖彬刘钢曾青
关键词:CO2浓度升高水稻土水稻小麦速效钾
大气CO2浓度升高对作物根际土壤氮的影响被引量:7
2009年
利用FACE(Freeaircarbon dioxide enrichment)技术,在两种氮肥施用(低氮LN和常规氮NN)水平下,研究CO2浓度升高对水稻和小麦收获后根际和非根际土壤硝态氮、铵态氮和有机氮的影响。结果表明,相对于对照CO2浓度处理,高CO2浓度处理在显著增加作物生物量的前提下,使水稻季根际土壤硝态氮含量降低,NN水平下降低明显,小麦季变化不大,高CO2浓度处理对作物根际的影响大于非根际。高CO2浓度对土壤铵态氮含量的影响不显著,仅小幅度增加了水稻季和降低了小麦季土壤铵态氮含量,且根际降低幅度大于非根际;增加氮肥施用使土壤铵态氮含量在高CO2浓度处理增加幅度低于对照。高CO2浓度处理并没有显著增加有机氮的含量,在小麦季作物对土壤有机氮的贡献大于水稻季,且增加氮肥施用条件下根际对有机氮的贡献较大。
马红亮吴艳红朱建国徐一杰谢祖彬刘钢杨玉盛
关键词:CO2浓度升高施氮水平根际矿质氮
高CO_2浓度条件下农田土壤有机质的化学稳定性研究被引量:3
2007年
大气CO2浓度升高显著增加作物生物量,从而使进入土壤的有机碳增加,这势必会影响土壤碳的稳定和积累。采取利用化学方法获得的具有不同化学稳定性的有机物,间接地研究大气CO2浓度升高以后通过直接影响秸秆生物量和化学成分对土壤碳变化的影响。结果显示,相对于对照处理:高CO2浓度处理使土壤经Na2S2O8化学氧化后的抗氧化部分,在LN、NN和HN水平下,分别增加16.4%、21.7%和降低3.8%;使土壤经硫酸水解后的第一组分分别降低2.2%,增加9.5%和7.5%,第二组分分别增加4.7%、17.6%和降低4.9%,第三组分分别增加7.3%,降低4.2%和2.6%。表明土壤有机质的化学稳定性有所增加,可能与高CO2浓度条件下向土壤输入的有机质量及化学组成有关,且受N水平的影响较大。
马红亮朱建国谢祖彬刘钢曾青
关键词:高CO2浓度秸秆土壤碳
大气CO_2浓度升高对稻麦根系周围土壤C、P、K的影响被引量:2
2009年
利用FACE(free air carbon dioxide enrichment)技术平台,在两种氮肥施用(低氮,LN和常规氮,NN)水平下,研究CO2浓度升高对水稻和小麦收获后根际和非根际土壤可溶性碳、有机磷、速效磷和速效钾的影响。结果表明,相对于对照CO2浓度处理,高CO2浓度处理在显著增加作物生物量的前提下,土壤速效磷和速效钾不但没有降低反而增加,增加幅度小麦季大于水稻季,根际大于非根际;水稻季土壤可溶性碳含量增加,且NN水平下水稻和小麦季进入土壤的可溶性碳增加,导致土壤有机磷降低幅度低于LN水平,且水稻季根际土壤大于非根际土壤,有机磷的降低是保证有效磷升高的一个重要因素,增加氮肥施用将有利于土壤有机磷的增加,对维持土壤磷的供给有积极作用,有利于作物对高CO浓度的持续响应。
马红亮徐一杰朱建国吴艳红谢祖彬刘钢高人
关键词:CO2浓度升高根际
高CO_(2)浓度对稻田CO_(2)排放影响的初步分析被引量:4
2007年
大气CO2浓度升高显著增加作物生物量,从而使进入土壤的有机碳增加,这势必会影响土壤碳的稳定和积累。此项研究主要通过高CO2浓度对作物生物量的直接影响,利用δ13C技术间接地初步分析土壤呼吸CO2排放不同来源贡献的差异。研究表明,在水稻生长季,高CO2浓度降低田间CO2的排放,但不显著;种有水稻,根系对土壤总的呼吸影响主要体现在成熟期之前,且有相互消长的现象。在种有水稻的情况下抽穗期之前分解新有机质为主;高CO2浓度促进土壤原有有机质的分解,在水稻生长的中后期分解更为明显,且高N水平对老有机质的分解有促进作用。鉴于此项研究中的不足之处,将会不断得到完善。
马红亮朱建国谢祖彬寇太记刘钢曾青
大气CO2浓度升高对陆地生态系统土壤固碳的可能影响被引量:3
2008年
陆地生态系统碳循环是全球碳循环的重要组成部分,在全球碳收支中占主导地位。大气CO2浓度升高直接或间接地影响土壤碳的固定,碳在土壤的不同固定机理反映了碳的稳定性和周转过程,本文综述了影响碳固定的物理、化学和生物学机理,土壤碳固定的不同状态发生的主要机理不同;受大气CO2浓度升高影响时间长短不一,主要过程有所侧重,但三种机理相互影响。
马红亮朱建国谢祖彬
关键词:大气CO2浓度升高
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