天然林改为经济林后土壤微生物量的变化

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结果与分析
马尾松与经济林土壤微生物量碳、 氮比较分析 从图 # 可以看出, 天然马尾松改为不同经济林后, 土壤微生物量碳含量发生了不同变化。其中板栗林和青
梅林土壤微生物量碳明显降低, 尤其是青梅林, 比天然松林降低了 (2 ) *#9 ($ % $ ) * ’) 。而早竹土壤则明显升 高, 比马尾松林增加了 *: ) ;29 ($ % $ ) * ’) 。 梨园土壤微生物量碳保持和天然马尾松林相同 水平。青梅和板栗作为经济林常有耕作、 施肥等人为 措施, 尤其是青梅林, 经营强度更大, 这样一方面会造
[&] [C] 性 。而具有早期预警作用的生物指标, 特别是土壤微生物量 (即微生物量碳、 氮等) 具有很高的灵敏度 。土 [C] [#] , 同时还不受无机养分的影响 , 因而特别适合用作耕作型土壤 (例经 壤微生物量可以反映土壤微小的变化
济林土壤) 的质量指标。
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样品与方法
采样地概况
本次土壤样品采自浙江省湖州市。湖州市位于 &%X$!Y = &%X#?Y:, 处于浙江省西北部。 !!@X!%Y = !$%X$@YZ, 该市属亚热带季风气候, 年平均气温 !A[ , 年降水量 ! &#% >>, 无霜期 $&@ 1。湖州市 "!%[ 有效积温 $ "#%[ , 近 !% 年来发展了大面积经济林, 取得了可观经济效益, 然而, 也带来了土壤质量下降的忧患。 !9$ 采样与分析方法 ( <2&"&# 3&3’ ) 、 板栗 ( 8/#$/"’/ 3(,%#%3/ ) 、 早竹 ( <5.,,(#$/+5. :2/’+(= ) 和 $%%% 年 " 月在湖州市效选择青梅
[2] 氮、 水解氮、 有效磷等测定。测定方法如下: 土壤微生物量碳、 氮用氯仿熏蒸后, 以 $ ) & ’+, - . /* 01! 浸提 , 用 日本岛津 314 5 6478 碳素测定仪测碳, 用凯氏法定氮。土壤全氮用凯氏法; 有机碳总量用重铬酸钾加热法; ["] 水解氮用碱解法; 有效磷用盐酸氟化铵浸提, 钼锑抗比色法 。
(浙江林学院 生态环境研究所,浙江 临安 &!!&%%) 摘要:为了解天然林改为经济林后土壤生物学性质发生的变化, 采集了从天然马尾松林改变而来并经营了 " 年 的青梅林、 板栗林、 早竹林和梨园土壤样品。分析结果表明: 天然马尾松林改成经济林后, 土壤微生物量发生了不 同的变化。早竹土壤的微生物量碳、 氮明显增高, 青梅 % = % 9 $ > 土层分别比马尾松林增加了 $? 9 @AB 和 $A 9 %&B ; (% = % 9 $ > 土层) 。虽不同经济林 林土壤下降幅度最大, 微生物量碳、 氮分别比马尾松林下降了&A 9 $!B 和 $$ 9 !@B 土壤微生物量有较大变化, 但不同经济林土壤微生物碳氮比变化不大, 它们变动均在 A 9 !# = ? 9 !#。土壤微生物碳 与微生物氮之间及其与土壤总碳量、 全氮、 水解氮、 有效磷之间相关性均达极显著水平。 关键词:马尾松; 经济林; 土壤微生物量 中图分类号: /"!C 9 &;D@&? 9 ! E & 文献标识码: F 文章编号: ($%%&) !%%@G$$C$ %#G%!%&G%&
马尾松 青 梅
从图 #, 图 * 还可以看到, 各类土壤 梨 微生物量碳、 氮均是 $ ) * % $ ) ! ’ 土层低 于 $ % $ ) * ’ 土层, 这符合一般规律, 是由于表土层有机质含量高 (表 #) , 微生物活动旺盛造成的。但比较天然 松林和各类经济林可以发现, 氮 $ ) * % $ ) ! ’ 土层与 $ % $ ) * ’ 土层的差距均小于 ! 类经济林土壤微生物量碳、 天然松林两土层间的差距。土壤微生物量碳的青梅、 板栗、 早竹、 梨 $ ) * % $ ) ! ’ 土层分别是 $ % $ ) * ’ 土层的 土 2( ) ":9 , 2* ) :!9 , "! ) $29 和 &" ) #!9 。而马尾松林 $ ) * % $ ) ! ’ 土层则是 $ % $ ) * ’ 土层的 && ) #"9 。同样, 壤 微生物量氮 ! 类经济林 $ ) * % $ ) ! ’ 土层依次是 $ % $ ) * ’ 土层的 2" ) 2$9 , 而马尾 22 ) $;9 , "; ) ":9 和 2# ) !#9 , 松林 $ ) * % $ ) ! ’ 土层则是 $ % $ ) * ’ 土层的 &; ) "(9 。出现上述结果, 是由于经济林地造林前及经营过程中翻 [;] 耕造成的, 特别像早竹地, 在每年的 & 月底和 ; 月中旬在施用有机肥后要进行翻土 , 此过程一方面把表土、 表 下土混杂, 另一方面, 可把有机肥翻动、 埋入下层土, 从而使下层土生物活性增强。因此, 经济栽培过程中耕作 虽可能会带来负面影响, 但如果注意翻耕过程中的水土流失, 特别在翻耕过程中如能压埋有机肥、 绿肥等, 那 万方数据 么, 不仅不会使土壤肥力下降, 反而会使土壤质量变得更好, 特别是下层土壤的生物学性质也会改善, 从而大大
[#] 成表土的侵蚀 , 另一方面, 耕作和化肥的施用不仅
加剧了土壤有机碳矿化, 使土壤有机碳总量下降 (表
[:] , 还造成了土壤微生物碳的下降 。早竹土壤微生 #) 物量碳和全碳含量的增加 (图 #, 表 #) 主要归结于早
竹栽培中冬季地表增温覆盖过程输入土壤的有机物
[;] 料和农民注重培用有机肥 , 早竹林推荐施肥中有机
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! 收稿日期: $%%$G%@G!$ 基金项目: 湖州市政府招标项目 ($%%% \ !A) 万方数据 作者简介: 俞益武, 男, 生于 !@A$ 年, 副教授, 副所长。主要从事森林生态研究, 发) 建园前都是天然马尾松林( !&’$% ()%%*’&)’) ) 。成 ! 种经济林。这 ! 种经济林建园历史都已 " 年, 土母岩均为粉砂岩, 土壤为黄红壤亚类, 种经济林分布海拔均在 。在每种确定的经济林中选择代 ! #$$ % #&$ ’ 取 $ % $ ) * ’ 和 $ ) * % $ ) ! ’ 两层土样, 并 ( 个剖面混合成一个样品, 同时, 在天然 表性地段 ( 处挖掘土壤剖面, 马尾松林中用相同方法采取土壤样品。 土壤样品带回室内分成 * 份, 氮; 另 # 份风干过筛后供土壤有机碳总量、 全 # 份鲜样测定土壤微生物量碳、
( :%"&# 3/##("%/"/ ) :/’5.#-5:M( )+14*63,+1 3N4 4..4<36 (+ 6(0- >0<*(O0,- O0(>,66 (. <(+74*60(+ .*(> +,3)*,- >,66(+ P0+4 0+3( 4<(+(>0< .(*4636, " Q4,* N063(*Q (. ;23’"%/+/ 3&"’ ,8/#$/"’/ 3(,%#%3/ ,<5.,,(#$/+5.# :2/’+(= ,<.2&# .(*4636 J4*4 64-4<341 .(* 3N06 63)1Q OQ <(+3*,63 3( +,3)*,- >,66(+ P0+4 .(*463 9 R3 J,6 .()+1 3N,3 3N4 4..4<36 (+ >0<*(O0,- O0(>,66 <,*O(+ (ST5),+1 >0<*(O0,- O0(>,66 +03*(L4+ ( ST: )(. 10..4*4+3 4<(+(>0< .(*4636 J4*4 10630+<3 9 /(0- ST5 ,+1 ST: )+14* <5.,,(#$/+5.# :2/’+(= .(*463 J4*4 (O64*741 0+<*4,60+L OQ $? 9 @AB ,+1 $A 9 %&B *46P4<3074-Q ,3 3N4 % = % 9 $ > N(*0U(+ 9 ;23’"%/+/ 3&"’ .(*463,N(J474*,J,6 0+ 3N4 (PP(6034 <,64,14<*4,64 (. &A 9 $!B ,+1 $$ 9 !@B J4*4 .(* ST5 ,+1 ST: ( *,+L41 .*(> A 9 !# *463074-Q ,3 3N4 % = % 9 $ > N(*0U(+ 9 MN4 *,30( (. ST5 3( ST: 7,*041 -033-4 ,>(+L 3N4 C 4<(+(>0< .(*4636 ( P V % 9 %!)J4*4 (O64*741 O4G 3( ? 9 !#)0+ 6P034 (. 3N4 L*4,3 10..4*4+<46 0+ >0<*(O0,- O0(>,66 9 MN4 60L+0.0<,+3 *4-,30(+6N0P6 3J44+ ST5 ,+1 ST:,O43J44+ ST5,ST: 3( 3(3,- 5,3(3,- :,NQ1*(-Q6,O-4 :,,+1 ,7,0-,O-4 W *46P4<3074-Q 9 ;&2 <*.=’:>/##(" :%"’ ; 4<(+(>0< .(*463; 6(0- >0<*(O0,- O0(>,66 近年来, 随着林业产业结构的调整, 有许多丘陵低山区的天然林地被人为利用来发展经济作物。由于天然