热带雨林及在其下种植砂仁的土壤中氮素矿化和硝化的对比研究
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亚热带地区不同土壤类型分布特征及影响因素(华东师范大学资源与环境学院 10级基地班 周如茵10101710306)摘要:通过对(主要土壤性质)表格数据的分析,发现我国亚热带地区出现了红壤、黄棕壤、紫色土、滨海盐土、水稻土、潮土等各种不同类型的土壤。
本文从表格中数据入手,以南京下蜀黄土(黄棕壤),湖南桃园(红壤),四川大竹(紫色土)3个地方代表的3种类型的土壤为对象,探讨我国亚热带地区的土壤分布特征,比较3种不同土壤类型的成土条件、过程和理化性质,并探讨我国亚热带地区出现不同类型土壤的影响因素。
关键词:不同类型土壤,亚热带地区,分布特征,影响因素。
1.中国土壤分布规律中国的土壤类型繁多,但它的分布并非杂乱无章,而是随着自然条件的变化作相应的变化,各占有一定的空间。
从图可以看出我国土壤水平分布有如下的规律:中国土壤的水平地带性分布,在东部湿润、半湿润区域,表现为自南向北随气温带而变化的规律,热带为砖红壤,南亚热带为赤红壤,中亚热带为红壤和黄壤,北亚热带为黄棕壤,暖温带为棕壤和褐土,中温带为暗棕壤,寒温带为漂灰土,其分布与纬度基本一致,故又称纬度水平地带性。
在北部干旱、半干旱区域,表现为随干燥度而变化的规律,东北的东部干燥度小于1,新疆的干燥度大于4,自东而西依次为暗棕壤、黑土、灰色森林土(灰黑土)、黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土,其分布与经度基本一致。
【1】中国的土壤由南到北、由东向西具有水平地带性分布规律,都是明显地为生物气候条件所制约。
而在同一生物气候带内,由于地形、水文、成土母质条件不同以及人为耕作的突出影响,除了地带性土类外,往往还有非地带性土类分布。
如下图根据表格提供的数据,其中各个地点在地图上的分布如下图、根据中国温度带分布地图(右图)可知,分布在亚热带的点有4个。
(由下图表格表示)。
类型地点发生层深度cm粘粒含量(%)有机质%pH(H2O)盐基饱和度%<0.001mm<0.01mm黄棕壤南京(下蜀黄土)A5-1510.037.3 6.0 6.086.2B25-5028.750.20.65 5.981.4C80-31.853.8- 6.089.1130红壤湖南桃园A0-68.829.7 4.67 5.5B16-3618.542.00.81 5.2C40-9025.047.00.52 5.0紫色土四川大竹A0-15 1.187.8 2.53%(全钾)B15-330.768.2 2.14%(全钾)C44-530.738.1 2.34%(全钾)水稻土上海A0-2018.9652.23 2.667.61B27-5021.9556.21 1.387.86C50-8518.9152.260.988.10本文将选取前3个地点的土壤类型进行重点分析。
砂仁的种植与管理砂仁是一种香辛料和药用植物,主要生长在亚洲热带地区。
它的种植与管理需要考虑许多方面,包括土壤条件、光照、温度和水分等。
首先,选择适合砂仁生长的土壤条件非常重要。
砂仁喜欢富含有机质的疏松土壤,并且需要良好的排水性。
土壤的pH值应在5.5到6.5之间,过酸或过碱的土壤会影响砂仁的生长和产量。
如果土壤质地较重或排水不良,可以在种植前进行土地改良,添加有机物质,以提高土壤的质地和排水性。
其次,砂仁喜欢充足的阳光照射。
栽种砂仁的地方应选择阳光充足的场所。
光照不足会导致砂仁生长缓慢和产量降低。
在种植砂仁时,尽量选择没有阴影的地方,确保砂仁能够充分获得阳光。
温度也是影响砂仁生长和产量的重要因素。
砂仁适宜的生长温度在20到30摄氏度之间,过高或过低的温度都会对砂仁的生长产生不利影响。
砂仁对寒冷的耐受性较弱,低于10摄氏度的温度会对其造成伤害。
因此,在种植砂仁时,要根据当地的气候条件选择适当的时间进行播种或移栽。
水分对砂仁的生长也非常重要。
砂仁在生长期间需要充足的水分,特别是在开花和结果期间。
但是过多的水也会对砂仁的生长产生不利影响,容易导致根系坏死。
因此,要控制好灌溉的量和频率,避免积水或过度干燥。
在管理砂仁的过程中,除了提供良好的生长条件外,还需要注意病虫害的防治。
砂仁容易受到蚜虫、白粉病和病毒等的侵害。
为了防止病虫害的发生,可以采取多种措施,如定期检查植株、合理施肥和灌溉等。
如果发现有害虫或病菌,可以使用合适的农药进行防治。
但要注意选择绿色环保的农药,并按照使用说明和安全操作。
最后,在砂仁的产量达到一定水平后,可以进行采摘和加工。
砂仁的果实在成熟后可以采摘,不同地区和不同品种的砂仁采摘时间可能有所差异。
采摘后的砂仁可以晾晒或烘干,以便保持其香味和药用成分。
可以将砂仁用于烹饪、调味或制作药膏等。
总之,种植和管理砂仁需要考虑土壤、光照、温度和水分等因素。
通过提供良好的生长条件,合理施肥和防治病虫害,可以有效地提高砂仁的产量和品质。
砂仁种植可行性研究报告一、市场需求分析作为一种颇受欢迎的中药材,砂仁在中药市场中有着较大的需求量。
此外,随着人们生活水平的提高,对健康保健品的需求也在不断增加,砂仁作为一种天然药材,被广泛应用于食品和保健品中。
可以预见,未来市场需求将持续增长。
二、种植条件分析砂仁是一种耐热、喜湿的植物,适应性较强。
在我国南方气候条件下,砂仁种植具有很好的适应性和发展潜力。
需要注意的是,砂仁对土壤要求较高,要选择疏松肥沃、排水性好的土壤进行种植。
同时,要注意病虫害的防治,定期施肥和浇水,确保作物生长健康。
三、技术要求分析砂仁的种植技术相对简单,主要包括苗种选育、揭膜移栽、定植管理、病虫害防治、施肥浇水等环节。
对于初次种植者来说,可以请专业技术人员提供技术指导或培训。
在砂仁成熟后,要及时采摘和加工,保证产品的质量。
四、经济效益分析砂仁的市场价值较高,种植砂仁具有很好的经济效益。
根据市场调研数据分析,砂仁的市场价格一直保持在一个较高的水平,回报率可观。
在种植、加工和销售过程中,可以获得相应的利润。
同时,产业化种植管理,与相关合作企业合作,形成完整的产业链,进一步提高经济效益。
五、风险分析砂仁种植虽然具有很高的可行性,但也存在一定的风险。
主要包括市场价格波动、天气影响、病虫害等方面。
因此,在种植过程中要全面评估市场风险和生产风险,科学合理布局产业链,降低风险。
六、发展建议在进行砂仁种植过程中,建议加强市场调研,了解市场需求和价格波动情况,制定科学合理的种植计划。
同时,加强品牌建设,提高产品竞争力,开发多样化的产品,满足不同客户的需求。
积极开拓销售渠道,与大型企业合作,拓宽销售渠道,提高产业盈利能力。
综上所述,砂仁种植具有很高的市场需求和经济效益,具有很强的可行性。
在政府的支持和扶持下,加强技术改造和市场开发,有望成为一种具有较好发展前景的产业。
砂仁林下生态种植和提质增效关键技术及应用示范砂仁是一种具有重要药用价值的植物,其主要产地分布在中国南方的广东、福建、云南等地区。
砂仁具有抗氧化、抗病毒、抗肿瘤等药理活性,在中药及保健品行业有着广泛的应用。
由于砂仁的野生种群逐渐减少,人工种植砂仁成为了一种重要的保护手段。
但是,由于砂仁生长速度慢、抗逆性差等因素,使得砂仁种植的生态种植和提质增效成为了一个重要的课题。
砂仁林下生态种植是保护砂仁资源、提高种植效益和实现生态经济发展的重要途径。
目前,砂仁种植主要采用园林化管理模式,而该模式对于砂仁的生长和繁殖存在一定的局限性。
因此,进行砂仁林下生态种植需要注重以下关键技术。
第一,选用适宜的生态条件。
砂仁是喜阳、耐阴、适湿润的植物,因此在选择种植地点时要考虑光照、土壤和地形等因素。
同时,应注意避免在荒山荒地和水土流失严重的地区进行种植。
第二,合理的间作模式。
砂仁是一种比较喜欢单一的生长环境,因此在种植时不宜与其他植物混植,应采用一些适宜的间作作物,如可耕作的花卉、蔬菜等。
第三,科学的栽培技术。
种植过程中应注意土壤肥力的管理,适时施肥、翻耕等,保持土壤湿润、通风。
同时要注意疏除杂草,避免砂仁受到竞争,影响其生长。
第四,选用合适的繁殖方式。
砂仁的繁殖方式有分株繁殖、播种繁殖和插枝繁殖等多种方式。
在林下生态种植中,可以采用分株繁殖和插枝繁殖等方式,以增加砂仁的种植量和繁殖率。
第五,加强管理和保护。
在砂仁林下生态种植的过程中,需要加强管理和保护,定期检查疫病虫害,及时采取措施,保证砂仁的生长和发展。
砂仁高产栽培技术探讨砂仁是一种名贵的中药材,被广泛用于医疗、保健和调味。
砂仁的市场需求量比较大,因此砂仁的高产栽培技术成为研究的重点。
本文将探讨砂仁的高产栽培技术。
一、砂仁的基本概念砂仁是姜科植物九里香的果实,主要分布于中国、印度、马来西亚等地。
砂仁的外观呈扁圆形,直径在0.7-1.3厘米之间,表皮光滑,颜色为淡黄色或棕色,具有特殊的芳香味道。
砂仁主要含有挥发油、黄酮类、姜黄素等成分,具有抗氧化、抗菌、消炎等作用,因此被广泛应用于医药和保健领域。
二、砂仁的高产栽培技术(一)适宜环境条件砂仁喜欢温暖、湿润的环境,适宜生长温度为20-30℃,相对湿度在70%左右。
土壤要求疏松、肥沃、排水良好,pH值在6.5-7.5之间。
适宜的种植区域包括亚热带和热带地区,我国主要分布在广东、广西、海南、云南等省份。
(二)繁殖方式砂仁可以通过种子和分株两种方式进行繁殖。
种子繁殖是常用的方法,一般采用大果实的种子,播种前要进行去果皮处理,使种子表面裸露出来,然后在育苗盘或苗床上进行播种。
分株繁殖是以植株的根茎或地下茎进行繁殖,一般在秋季进行,可用刀或铲头将茎分成若干段,每段留有一两个节位,然后放在通风、干燥的地方晾干,最后根据需要进行种植。
(三)栽培技术1.土壤改良:在种植前要对土壤进行改良,将土壤中的农家肥、有机肥和饼肥混合在一起,然后掺入适量的砂子和复合肥,使土壤松软、肥沃、排水良好。
2.田间管理:砂仁的田间管理主要包括灌溉、除草、施肥和病虫害防治。
要求灌溉及时、适量,避免过度灌溉和干旱,同时对砂仁进行适量的追肥,以保证砂仁的正常生长。
在除草时要避免损伤砂仁根部,为了防治病虫害,也要经常进行巡视,及时采取措施进行防治。
3.收获与贮藏:砂仁的采收时间一般在果实成熟后,挂在树上晾干或将其剥皮晒干。
收获后,砂仁要进行加工处理,包括清洗、晾干等,以便于储藏。
贮存时,要将砂仁收藏在通风、干燥的环境中,防止受潮和霉变。
南美洲热带雨林的土壤特征分析南美洲热带雨林是地球上最为宝贵的自然资源之一。
这个广袤的地区,拥有丰富多样的生物,其中包括树木、植物、昆虫和其他动物。
而这个生态系统的基础正是深厚而丰饶的土壤。
本文将对南美洲热带雨林的土壤特征进行分析,并展示其重要性。
南美洲热带雨林的土壤可以分为几种类型,其中最常见的是红土和黄土。
红土贫瘠而石质较多,通常在高海拔地区,而黄土则富含砂质成分,通常分布于更低海拔地区。
这些土壤类型都受到了降水、温度和植被的影响。
在南美洲热带雨林的土壤中,有两个关键因素对其特征产生着重要影响。
首先是其酸性,湿润的气候条件导致土壤酸化,这使得其中存在的大量有机化合物被分解,进而释放出养分供植物吸收。
其次,土壤中的有机物含量很高。
这些有机物来自于雨林中腐殖质的积累和分解,它们为土壤提供了养分,促进了植物生长。
此外,南美洲热带雨林的土壤还表现出极高的生物多样性。
在土壤中,许多微生物和昆虫共生,构成了复杂的生态系统。
这些微生物和昆虫的作用是破解有机物,促进养分循环,并与植物的根系形成共生关系。
然而,尽管南美洲热带雨林的土壤特征引人注目,但这个生态系统面临着一些威胁。
过度砍伐和清理森林,以及大规模的农业开发,导致土壤侵蚀和养分流失。
此外,气候变化也对土壤特征产生了深远影响。
温度升高和干旱加剧会导致土壤酸化的进一步加强,从而影响植物的生长和繁殖。
综上所述,南美洲热带雨林的土壤具有酸性和高有机物含量的特点,这为其丰富的生物多样性和繁茂的森林提供了重要的基础。
然而,土壤特征也受到多种威胁,包括人类活动和气候变化。
因此,保护南美洲热带雨林的土壤对于维持该地区的生态平衡和生物多样性至关重要。
只有通过可持续的土地管理和环保措施,我们才能确保这个宝贵自然资源的长期保护和可持续发展。
亚洲热带雨林的土壤质量与植被恢复研究亚洲热带雨林是地球上最为丰富多样的生态系统之一。
作为生物多样性的热点之一,它们在地球生态系统中发挥着重要的作用。
然而,由于过度的人类活动和气候变化的影响,亚洲热带雨林正受到严重威胁。
研究土壤质量与植被恢复问题对于保护亚洲热带雨林生态系统具有重要意义。
土壤是植被生长的基础,对于亚洲热带雨林的生态恢复至关重要。
然而,研究表明,由于过度放牧、乱砍滥伐和农业扩张等人类活动,亚洲热带雨林的土壤质量逐渐下降。
土壤退化不仅影响植物生长,还可能导致土壤侵蚀和水土流失,损害生态系统多样性和功能。
为了保护和恢复亚洲热带雨林,许多研究已经聚焦于土壤质量和植物恢复的关系。
其中,一项重要的发现是,土壤中的有机质含量对植被的恢复起着重要作用。
有机质在土壤中储存着大量的养分和水分,为植物提供了必要的营养物质。
因此,保持土壤中的有机质含量是恢复亚洲热带雨林植被的关键。
除了有机质含量,土壤结构也对植被恢复至关重要。
良好的土壤结构可以促进植物根系的生长和活动,增加土壤水分和养分的储存能力。
然而,由于人类活动的干扰,亚洲热带雨林土壤的结构遭到破坏,使得根系难以穿透土层,限制了植被的生长。
因此,恢复土壤结构成为重建亚洲热带雨林植被的重要任务之一。
在研究土壤质量与植被恢复的过程中,科学家们也逐渐认识到了土壤微生物的重要性。
土壤微生物是土壤生态系统中的关键组成部分,它们对植物营养循环和有机物分解起着重要作用。
一些研究发现,土壤微生物的多样性和功能与植被恢复密切相关。
因此,保护土壤微生物群落的多样性和活性也是重建亚洲热带雨林植被的重要策略之一。
针对亚洲热带雨林土壤质量与植被恢复的研究,还需要探索适合的管理措施。
例如,通过植物改良、土地保护和生态恢复等方式可以改善土壤质量,并促进植物的再生和繁衍。
此外,科学家们还通过引入土壤微生物和植物生物技术等手段来提高土壤肥力和植被恢复效果。
综上所述,亚洲热带雨林的土壤质量与植被恢复研究对于保护和恢复该生态系统具有重要意义。
热带雨林及在其下种植砂仁的土壤中氮素矿化和硝化的对比研究孟盈,甘建民,郑征,沙丽清!中国科学院西双版纳热带植物园生态站,云南勐腊"""#$#%收稿日期&’$$’($#()’基金项目:云南省自然科学基金项目!)***+$$*$,%;中国科学院特别支持项目!-./*0()($1%;+234项目;中国科学院西南创新基地资助作者简介&孟盈!)*0#—%,女,研究实习员。
联系人:郑征!"#$%&’"(&)"*#&#+,")%"-".&)"*#*-,")%*/$#"#0*"’1%*2#34*4546"’’*7548#+$%9%*:".&’;&"#-*%$7)"#<"7=5&#/>&##&?0*5)=2$7)@="#&,2456789:5;4<7=8>?789:/@245/AB89:-@;C7>D789!E7FAG=89H=88=.IJK7L=M NJO=87L=M 5=IPB8:.AB +A78BFB ;L=PB?Q JR -L7B8LBF:,B89M="""#$#:+A78=%3>7)%&.)&SF789+MJFB (.JK T8LGH=O7J8?BOAJP:UB ?B=FGIBP 87OI7R7L=O7J8=8P 8BO 4?78BI=M7V=O7J8I=OBF 78FJ7MF !$—)W L?%G8PBI OIJK7L=M I=78RJIBFO !3%:OIJK7L=M I=78RJIBFO 9IJU8;?J?G?X7MMJFG?!3;%78E7FAG=89H=88=:-JGOAUBFO +A78=PGI789PIQ =8P I=78Q FB=FJ8:IBFKBLO7XBMQY TO A=F HBB8RJG8P OA=O 48BO ?78BI=M7V=O7J8=8P 87OI7R7L=O7J8I=OBF UBIB 3;!"Y )#=8P "Y 0*?94·Z9()·#$P ()%[3!)Y ##=8P ’Y )*?94·Z9()·#$P ()%PGI789OAB I=78Q FB=FJ8:UA7MB =??J87R7L=O7J8I=OBF JR 3=8P 3;UBIB 8B9=O7XB 78I=78Q FB=FJ8!($Y ""=8P ()Y $#?94·Z9()·#$P ()%Y @JUBXBI:OABQ A=P M7OOMB P7RRBIB8LBF 78PIQ FB=FJ8!![$Y $W %Y T8PIQ =8P I=78Q FB=FJ8F:48BO ?78BI=M7V=O7J8=8P 87OI7R7L=O7J8I=OBF JR 3;!1Y 1$=8P ’Y *0?94·Z9()·#$P ()%78PIQ FB=FJ8UBIB MJUBI OA=878I=78Q FB=FJ8!"Y )#=8P "Y 0*?94·Z9()·#$P ()%Y 48BO ?78BI=M7V=O7J8I=OB 78PIQ FB=FJ8!#Y W$?94·Z9()·#$P ()%U=F A79ABI OA=878I=78Q FB=FJ8!)Y ##?94·Z9()·#$P ()%:HGO OABIB U=F M7OOMB P7RRBIB8LBF HBOUBB887OI7R7L=O7J8=8P ?78BI=M7V=O7J8I=OBFYA$B2*%+7&OIJK7L=M I=78RJIBFO\=?J?G?X7MMJFG?\4?78BI=M7V=O7J8\87OI7R7L=O7J8\=??J87R7L=O7J8由于氮素在森林生态系统中的重要作用,使氮的循环受到了更多的关注。
国外对森林生态系统氮素循环方面的研究工作开展得比较早,研究也比较广泛和深入。
我国对于氮素的研究以农田生态系统为主,而近年来森林生态系统氮素转化过程也日益成为人们关注的热点。
沙丽清])^报道了西双版纳热带森林不同演替阶段土壤氮的矿化和硝化作用,认为西双版纳季节雨林和崖豆藤次生林下土壤的氮净矿化速率和硝化速率接近,且显著高于轮歇地和林窗下的土壤。
孟盈]’^则认为就不同林型而言,西双版纳季节雨林年均土壤氮矿化速率[片断热带雨林[人工橡胶林。
以上研究结果表明:人为干扰可以影响土壤的氮素矿化动态。
雨林(砂仁("#$#%#&’(($)%#)这种天然林下种植经济作物的模式,在西双版纳已有’$多年的历史。
为满足砂仁高产对光照W$_左右的荫蔽度要求,摘要:采用封顶埋管法(+MJFB (.JK T8LGH=O7J8),在旱季和雨季对西双版纳热带沟谷雨林土壤、及雨林下种植砂仁地土壤氮素矿化和硝化作用进行了研究。
结果表明,在雨季,两样地的土壤氮净矿化和硝化速率关系为:砂仁地!分别为"Y )#和"Y 0*?94·Z9()·#$P ()%[雨林地!分别为)Y ##和’Y )*?94·Z9()·#$P ()%;砂仁地和雨林地的氨化速率为负值(分别为($Y ""和()Y $#?94·Z9()·#$P ())。
而在旱季差异都不显著,旱季砂仁地土壤氮净矿化和硝化速率(分别为1Y 1$和’Y *0?94·Z9()·#$P ())显著低于雨季(分别为"Y )#和"Y 0*?94·Z9()·#$P ());雨林地则相反,旱季氮净矿化速率(#Y W$?94·Z9()·#$P ())显著高于雨季()Y ##?94·Z9()·#$P ()),硝化速率无显著差异。
关键词:热带雨林;热带雨林(砂仁;氮矿化;硝化;氨化中图分类号:-)W)Y *#文献标识码:;文章编号:)"0’(’$1#!’$$#%$)($$’)($1农业环境科学学报’$$#:’’!)%&’)(’1*$%+,-($."/+$01,&’+$,#2,345’2,52!!!""#年!月图$旱季、雨季砂仁地和雨林地%&’()%变化状况*+,-./$0123,/456%&’()%+371/45+856.2+365./47,.593:;5<;-;=+8854-;>-.+3,>.?23>.2+3?4/2453@./4A/B7+=/8?种植砂仁处的雨林中大量乔木被疏伐,林下草本和灌木也被清除,造成植物群落C"D E F"D 的物种流失,对热带雨林群落结构和生物多样性都产生了严重的影响G #E H I 。
一般来讲,在森林生态系统中,干扰活动能提高土壤氮素转化速率,从而大大增加氮素从系统中流失的潜势G C I 。
研究热带雨林下种植砂仁,人为干扰对土壤氮素转化过程的影响,对于提高森林生态系统生产力和退化生态系统的恢复与重建,生态系统管理以及生物多样性保护等有重要的现实意义。
$研究样地和研究方法研究样地位于中科院西双版纳热带植物园附近勐仑镇自然保护区的曼掌沟(!$JKHL%,$"$J$HLM ),海拔HK";,据中国科学院热带生态站多年气象资料,该地年均气温!$N ’O ,年均降雨量为$KKC ;;,其中雨季P K —$"月Q 为$#KK ;;,占全年的RCD ,旱季P $$—’月Q 为!"!;;,仅占全年降雨量的$#D ,相对湿度为RHD 。
土壤为由白垩系砂岩发育成的砖红壤。
选取千果榄仁P !"#$%&’(%’$)#%*+’#,’Q 、绒毛番龙眼P -*$"&.%’.*$"&.*/"Q 为优势的原始热带湿性季节雨林(以下简称雨林)以及在其下种植砂仁(以下简称砂仁林)的受人为干扰雨林(K";S K";)样地各!K"";!。
原始雨林样地与受干扰样地相邻,两者生境条件基本一致,荫蔽度分别为F"D 和H"D 。
本研究采用顶盖埋管法(0854/)T5A U3B-V27+53)G R I估测氮素的氨化、硝化和净矿化速率,此方法曾在同一地区的另一课题研究中使用过G !I ,其可靠性已得到了证实。
在实验开始前,准备好长$K B;,内径H B;的WX0管,剪好边长为$"B;正方形塑料布、沙布和橡皮圈;在每块样地内分别建立一个#";长的样线,每H ;选取一个样点,埋入$个WX0管,每块样地取K 个样点。
第一次取样时,先把WX0管垂直打入土中(以土壤装满WX0管为准),然后小心取出装满土样的WX0管(以免土样从管的底部漏出),再把WX0管顶部用塑料布封住,底部用纱布封住(均以橡皮筋固定),并写上编号后放回原处(此过程为埋管);同时用WX0管在所埋管旁边对应取$个原状土,分别装入袋中,带回实验室,于!’1内分别测定其初始%&(’)%(!;58·Y )$氯化钾浸提)靛酚兰比色法)和%Z #))%($;58·Y )$氯化钠浸提)锌粒镀铜还原紫外分光光度法),并测定A&P 水浸提)复合电极法Q 、有机质(重铬酸钾氧化)外加热法)、全氮(半微量开氏法),详细的操作方法请参见有关文献G F I 。
$个月以后取出上次所埋管中的培养土(取管),用同样的方法分析%&(’)%和%Z #))%。
根据砂仁生长发育的特点,取样时间安排在开花期和结果期,即!"""年’月C 日到K 月C 日为第一个培养期,C 月C 日到R 月C 日为第二个培养期,按以下公式计算有关参数G $"I :土壤氮净矿化速率(;,%·[,)$·#">)$)\(土壤培养#">后的%&(’)%(%Z #))%))(土壤初始的%&(’)%(%Z #))%);氨化速率(;,%·[,)$·#">)$)\(土壤培养#">后的%&(’)%))(土壤初始的%&(’)%);硝化速率(;,%·[,)$·#">)$)\(土壤培养#">后的%Z #))%))(土壤初始的%Z #))%)!结果与讨论!N $砂仁地和雨林地土壤中的%&(’)%和%Z #))%含量变化从图$、图!可以看出,旱季砂仁地%&(’)%含量(#N #’;,·[,)$)略低于雨林地P #N CC ;,·[,)$)(-]"N "K ),雨季砂仁地P !N $R ;,·[,)$Q 则略高于雨林地P $N R’;,·[,)$)但无显著差异。