李玉梅,王根林,李承陽,3,劉崢宇,孟祥海,王 偉,邵廣忠,胡穎慧
1. 黑龍江省農業(yè)科學院土壤肥料與環(huán)境資源研究所,黑龍江 哈爾濱 150086 2. 黑龍江省農業(yè)科學院畜牧研究所,黑龍江 哈爾濱 150086 3. 東北農業(yè)大學生命學院,黑龍江 哈爾濱 150021 4. 黑龍江省綏濱農場,黑龍江 綏濱 154213 5. 黑龍江省農業(yè)科學院牡丹江分院,黑龍江 牡丹江 157041
土壤溶解性有機質由溶解在土壤溶液中的低分子量有機質和以膠體狀態(tài)懸浮于土壤溶液中的大分子量有機質組成,一般將通過0.45 μm微孔濾膜的水溶性有機碳表示為WSOC。 WSOC雖然只占土壤有機碳的很少部分,卻是土壤微生物可直接利用的有機碳源,影響土壤中有機和無機物質的轉化、遷移和降解[1]。 耕作5年土壤的WSOC組成與天然土壤相似,而耕作1年土壤的WSOC 中碳水化合物幾乎完全消失,新形成了一些烷基碳結構的有機物。 不同取樣時期、不同土層深度,土壤WSOC組成不同[2]。 目前,熒光光譜分析法廣泛應用于DOM及不同來源FA類物質的熒光特性研究中,具有靈敏度高,選擇性好等優(yōu)點。 而采用平行因子分析(PARAFAC)與熒光光譜結合,可以揭示傳統(tǒng)熒光圖譜無法識別的細微差別,目前已成為腐殖酸類物質結構、組成特性分析的主要評價方法[3]。 以追求產量為目標的高強度耕作方式,帶來耕地土壤有機質退化、耕層變淺、土壤肥力下降,利用秸稈還田培肥土壤,被認為是一種最直接、最有效的途徑。 由于受土壤類型、環(huán)境、生物量等因素的影響,秸稈還田方式對土壤有機碳庫的貢獻不同[4],以往研究多側重于秸稈覆蓋、粉碎翻耕、過腹還田等方式[5],而對于連續(xù)秸稈還田方式的研究則較少。……