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华南植物园验证微生物对土壤碳分解的调控作用

了解微生物对土壤碳循环的调控机制有利于人们更好地理解全球环境变化下土壤碳的动态变化情况。然而,大多数的土壤碳模型缺乏对微生物的参数控制并且缺乏长期野外观测数据的验证。 中国科学院华南植物园鼎湖山站副研究员黄文娟在美国橡树岭国家实验室开展合作研究期间,与华南植物园研究员周国逸等及美国王纲胜博士、Melanie A. Mayes博士等开展合作研究,利用鼎湖山站亚热带森林土壤异氧呼吸的长期观测数据对土壤碳模型的微生物参数进行校正,并利用校正后的模型模拟针叶林(PF)和阔叶林(BF)土壤碳对未来环境变化的响应规律。结果表明,土壤水分下降将会显著增加土壤碳的积累;相比之下,土壤温度变化对土壤碳的影响较小;凋落物增加可以显著提高针叶林土壤碳含量,但其对阔叶林土壤碳的影响不显著。该研究结果很好地验证了微生物对土壤碳分解的调控作用,并表明了在热带与亚热带地区,未来土壤碳对土壤湿度变化比对土壤温度变化更为敏感。 相关研究结果已于近期在线......阅读全文

华南植物园验证微生物对土壤碳分解的调控作用

  了解微生物对土壤碳循环的调控机制有利于人们更好地理解全球环境变化下土壤碳的动态变化情况。然而,大多数的土壤碳模型缺乏对微生物的参数控制并且缺乏长期野外观测数据的验证。   中国科学院华南植物园鼎湖山站副研究员黄文娟在美国橡树岭国家实验室开展合作研究期间,与华南植物园研究员周国逸等及美国王纲胜博士

微生物驱动的土壤有机碳分解研究获进展

  微生物是土壤有机碳矿化过程的驱动者,微生物个体的活性将直接影响土壤碳的周转速率。研究发现,全球变暖会促进土壤有机碳的释放,可能的原因是升温增加了土壤微生物的活性、改变了土壤微生物群落结构,进而加速了有机碳的分解。但是,由于土壤微生物具有个体小、数量多和功能复杂等特征,如何量化升温后土壤微生物个体

微生物驱动的土壤有机碳分解研究新进展

  微生物是土壤有机碳矿化过程的驱动者,微生物个体的活性将直接影响土壤碳的周转速率。研究发现,全球变暖会促进土壤有机碳的释放,可能的原因是升温增加了土壤微生物的活性、改变了土壤微生物群落结构,进而加速了有机碳的分解。但是,由于土壤微生物具有个体小、数量多和功能复杂等特征,如何量化升温后土壤微生物个体

土壤监测的六个关键指标介绍

  1、土壤温度监测  土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。一般土壤微生物生活,以土温25℃~37℃为适宜,最低是5℃,最高不超过45℃~50℃。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的

土壤湿度与陆地碳吸收成非线性响应

  近日,美国哥伦比亚大学地球与环境工程系Julia K. Green教授团队在国际顶尖杂志Nature上在线发表了题为“Large influence of soil moisture on long-term terrestrial carbon uptake”的研究论文,该研究揭示了土壤湿度对

土壤温度影响植物生长,土壤温度计专业分析

 关于土壤对植物的重要性,小编说过很多,土壤水分、土壤养分、土壤盐分等的变化都会引起植物长势的变化,小编还要说的是,土壤温度对植物生长也有着重要影响,而土壤温度是随着大气温度变化而变化的,在一定范围内,土壤温度越高,植物生长越快,严寒酷暑的时间里,植物是生长缓慢甚至停止生长的,土壤温度的检测一般使用

土壤温度影响植物生长,土壤温度计专业分析

关于土壤对植物的重要性,小编说过很多,土壤水分、土壤养分、土壤盐分等的变化都会引起植物长势的变化,小编还要说的是,土壤温度对植物生长也有着重要影响,而土壤温度是随着大气温度变化而变化的,在一定范围内,土壤温度越高,植物生长越快,严寒酷暑的时间里,植物是生长缓慢甚至停止生长的,土壤温度的检测一般使用托

土壤温度自记仪对于土壤温度的掌控以及意义

  土壤温度的高低及其变化,对于土壤和贴地气层中所发生的各种现象和过程有很大的影响。例如,土壤温度的昼夜变化,能够促进土壤空气和地面空气的交流。日间土壤空气逸出地面,夜间地面空气渗入土壤。由于土壤各层次的温度不同,就促使土壤中的水汽从温度高、水汽压大的层次移向温度低、水汽压小的层次。土壤温度能够影响

主动式增温用于森林生态系统土壤呼吸控制实验

哀牢山生态站在国内首次将主动式增温用于森林生态系统土壤呼吸控制实验  中国的CO2收支问题已受到国内外的密切关注,目前已成为国家制定战略决策的重大需求。土壤是陆地生态系统中最大的有机碳库,全球的土壤微生物呼吸不但占全球土壤总呼吸的71%,同时还是每年化石燃料排放碳的9倍,为每年陆地碳汇

土壤湿度密度仪

1 使用说明: 1.取原状土或制务的扰动土样,整平两端,将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直向下压至约刃口深处,用切土刀(或钢丝锯)将土样切成略大于环刀直径的土柱后,边压边削,直至土样伸出环刀顶部,将两端余土削平; 2.用切下的代表性土样测定含水率 ; 3.擦净环刀外壁,称环