您好,欢迎访问青海省农林科学院 机构知识库!

三江源典型天然草地土壤水溶性有机碳分布特征

文献类型: 中文期刊

作者: 周少龙 1 ; 李月梅 2 ; 张志春 3 ; 汪生珍 1 ; 刘鑫 1 ; 李崇帆 1 ; 李刚 4 ;

作者机构: 1.青海理工学院

2.青海省农林科学院

3.青海省气象灾害防御技术中心

4.青海省玛可河林业局

关键词: 三江源;青藏高原;土壤水溶性有机碳;气候变化

期刊名称: 西北农业学报

ISSN:

年卷期: 2024 年 011 期

页码: 2146-2155

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 全球气候变化背景下,为探寻青藏高原腹地土壤水溶性有机碳(WSOC)分布特征及影响因素,将三江源地区土壤按地域空间和3种典型草地类型进行划分,以活动层土壤为对象,采用野外调查和室内分析相结合的方法,研究土壤有机碳(SOC)及WSOC含量分配特征,并采用随机森林模型进行气候因子贡献率分析.结果表明,三江源高寒草地土壤WSOC平均含量为250 mg·kg-1,分布地带性特征明显,东南向西北逐渐降低,东部、中部与西部间差异显著,WSOC/SOC平均为7.66‰,东部、中部与西部差异不显著;3种天然高寒草地类型土壤WSOC含量为60~350 mg·kg-1,高山灌丛草甸最高,高寒草原最低,高山灌丛草甸和高寒草甸显著高于高寒草原;3种天然高寒草地类型土壤WSOC/SOC为6.8‰~8.3‰,高寒草原略高于高寒草甸、高山灌丛草甸,三者间差异不显著;三江源全境土壤和3种典型草地类型土壤WSOC含量与各气候因子间均呈显著或极显著相关.随机森林模型预测结果显示:高原冷寒环境中,WSOC含量的预测气候因子中除年均降水量(MAP)贡献率最高外,年均光照时数(ASD)也是影响其变化的主要因素之一,年平均气温(MAT)反而略显次要.

  • 相关文献

[1]三江源区生态保护与建设的思考. 陈进福. 2006

[2]三江源生态逆向演变现状调查及防治对策. 任又成,张志斌. 2014

[3]青海三江源区湿地类型与退化修复措施浅议. 王海. 2010

[4]青海省三江源地区湿地退化现状与保护初议. 王海. 2010

[5]三江源高海拔城区树木景观配置模式评价. 郑长禄,耿生莲. 2021

[6]青海高原环境演化及生态对策. 阿怀念,石蒙沂,李生荣. 2003

[7]青藏高原环境问题刍议. 石蒙沂,阿怀念,刘建宏,范文龙. 2005

[8]青藏高原冷凉地区苋莱温棚栽培技术. 胡冬梅,王志伟. 2003

[9]青藏高原不同生境下湿生扁蕾(Gentianopsis paludosa)个体大小依赖的繁殖分配. 侯勤正,叶广继,马小兵,苏雪,张世虎,孙坤. 2016

[10]青藏高原溶磷菌菌株的分离筛选. 王亚艺,李松龄,蔡晓剑,郝玉兰. 2012

[11]青藏高原小麦近缘野生种多样性的保护与利用评估. 杨菁,马晓岗,朱海梅,穆德智,张玉清. 2008

[12]青藏高原高速公路建设中弃土场土壤流失特性——以青海平阿高速公路为例. 陈宗伟,江玉林,张洪江,程云,杨占武. 2006

[13]青藏高原高寒沙区小叶锦鸡凋落物下土壤细菌菌群的DGGE分析. 周虹,杨占武. 2015

[14]国外灌木树种在青藏高原的适生性研究. 朱春云,赵越,王志涛. 2005

[15]青藏高原盐湖细菌群落与超盐环境因素的相关性. 朱德锐,韩睿,石晴,沈国平,龙启福,双杰. 2017

[16]青藏高原矮火绒草内生细菌多样性及生物功能分析. 程亮. 2019

[17]青藏高原高寒生态智能日光温室设计及建造技术研究及示范. 缪祥辉. 2017

[18]覆膜与生物炭对青藏高原马铃薯水分利用效率和产量的影响. 李正鹏,宋明丹,韩梅,蒋福祯,叶广继. 2020

[19]青藏高原夏秋季食用菌产业区域生产模式研究. 高淑敏. 2011

[20]青藏高原不同生境土壤细菌群落结构特征及其与环境的关系. 程亮,王信,郭青云. 2019

作者其他论文 更多>>