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长期秸秆还田下土壤反硝化细菌群落的有机碳驱动机制

文献类型: 中文期刊

作者: 贾生强 1 ; 范惠珊 1 ; 陈喜靖 2 ; 喻曼 2 ; 沈阿林 2 ; 苏瑶 2 ;

作者机构: 1.浙江农林大学环境与资源学院

2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所

关键词: 秸秆还田;溶解性有机碳;颗粒有机碳;矿物结合态有机碳;反硝化细菌

期刊名称: 浙江农业学报

ISSN: 1004-1524

年卷期: 2021 年 009 期

页码: 1686-1699

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 采集连续5 a秸秆还田(SF)和不还田(CK)处理0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm土层的土壤样品,对各层土壤不同有机碳、氮组分含量,以及反硝化细菌的丰度和种群组成进行分析。结果显示,SF处理0~40 cm土层的颗粒有机碳(POC)、20~60 cm土层的矿物结合态有机碳(MOC)和0~80 cm土层的全氮含量较CK处理分别显著(P<0.05)增加45.69%~142.75%、89.34%~272.68%和14.26%~90.34%,但0~40 cm土层的溶解性有机碳(DOC)和0~60 cm土层的微生物生物量碳(MBC)、硝态氮含量分别显著(P<0.05)减少68.89%~75.93%、35.58%~75.43%和12.91%~61.86%,其中,约63.81%的硝态氮损失发生在0~40 cm土层。相关性分析结果显示,土壤有机碳组分中的POC和MOC与土壤反硝化细菌的丰度显著(P<0.05)正相关,且影响其种群结构变化。SF处理0~60 cm土层nirS、nirK和nosZ基因拷贝数较CK处理增加2.5~6.7倍,并可有效促进unclassifiedcBetaproteobacteria(β-变形菌纲)、unclassifiedfRhodocyclaceae(红环菌科)、unclassifiedknorankdBacteria和unclassifiedoBurkholderiales(伯克氏菌目,属β-变形菌)的生长。综上,长期秸秆还田下,土壤反硝化细菌的生长及其种群结构变化主要受相对稳定的POC和MOC的驱动,引起的土壤硝态氮损失应在耕地肥力维系和提升,以及作物营养管理中予以必要考虑。

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