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李检舟

作品数:4 被引量:131H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

  • 4篇土壤
  • 3篇中山湿性常绿...
  • 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篇氮矿化
  • 2篇有效氮
  • 2篇土壤氮
  • 2篇土壤呼吸
  • 2篇土壤有效
  • 2篇土壤有效氮
  • 1篇亚高山
  • 1篇亚高山草甸
  • 1篇生态系统
  • 1篇生态系统呼吸
  • 1篇碳排放
  • 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篇李检舟
  • 3篇沙丽清
  • 2篇王君
  • 2篇冯文婷
  • 2篇陈建会
  • 2篇冯志立
  • 1篇邹晓明

传媒

  • 1篇植物生态学报
  • 1篇生态学报
  • 1篇山地学报

年份

  • 2篇2008
  • 2篇2006
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
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
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
云南哀牢山中山湿性常绿阔叶林土壤氮矿化研究
2003 年10 月至2005 年10 月,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的土壤氮有效性和氮矿化进行了连续24 个月的研究。同时,我们进行一系列的试验处理控制土壤碳的输入,以探讨土壤地上地下碳的输入...
李检舟
关键词:土壤有效氮氮矿化环割切根
文献传递
云南香格里拉地区亚高山草甸不同放牧管理方式下的碳排放被引量:19
2008年
青藏高原由于高寒低温限制了有机碳的分解,大量的碳积累在土壤碳库中,对全球升温的反应很敏感。放牧可能会对该区草甸的碳排放产生显著影响。采用闭合箱动态法测定了云南香格里拉地区不同放牧管理方式下的亚高山草甸生态系统呼吸与土壤呼吸。常年放牧草甸与季节性放牧草甸的生态系统呼吸和土壤呼吸均呈现相似且明显的单峰季节变化特征,7月份达最大值,生态系统呼吸分别为9.77、8.03μmolCO2m^-2s^-1,土壤呼吸分别为8.05、7.74μmolCO2m…-s^-1;1月份达最低值,生态系统呼吸分别为0.21、0.48μmolCO2m^-2s^-1,土壤呼吸分别为0.16、0.49μmolCO2m^-2s^-1。受一天中气温和土温的影响,常年放牧草甸的生态系统呼吸与土壤呼吸的日变化在夏季与冬季均呈现明显的单峰曲线变化,最高值都出现在14:00左右,最低值出现在凌晨。在夏季6~10月份,常年放牧草甸的呼吸显著大于季节性放牧草甸,表明较高的放牧强度增加了亚高山草甸的碳排放。土壤温度的指数模型F=ae^bT比土壤水分能更好地解释呼吸的变异性(R2=0.50~0.78,P〈0.0001)。二元回归模型F=ae^bT比单因子模型的效果更好(R^2=0.56~0.89,P〈0.0001)。土壤呼吸在整个亚高山草甸生态系统呼吸中占主导地位,在常年放牧草甸与季节性放牧草甸分别为63.0%~92.7%和47.5%~96.4%,地上植物呼吸随生长季的变化而变化,在生长旺季占有较大的比例。生态系统呼吸和土壤呼吸的长期Q10(1a)是短期Q10(1d)的2倍左右。季节性放牧草甸的长期Q10小于常年放牧草甸,表明在温度上升的背景下,放牧压力较小的草甸碳库较为稳定,具有较好的碳截存能力。
王君沙丽清李检舟冯志立
关键词:亚高山草甸放牧生态系统呼吸土壤呼吸
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