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松嫩鹽堿退化草地土壤理化性質及離子變化規律分析

2024-01-01 00:00:00韋銀珠李家紅孫雪銅劉杰淋肖匯川李浩天付楚涵宋雪張強秦立剛
草地學報 2024年6期

摘要:為了解不同鹽堿退化狀態下土壤理化性質和土壤離子的變化,本研究以松嫩溫性草甸草地為研究對象,比較了未退化、輕度、中度和重度鹽堿退化草地下土壤離子和土壤理化性質,分析鹽堿退化過程中土壤理化性質、離子變化規律及其相互關系。結果表明:土壤K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、HCO-3、SO2-4、CO2-3隨鹽堿程度加重顯著增加,陽離子交換量顯著下降(Plt;0.05)。隨著鹽堿程度變化,土壤電導率、pH、全鉀顯著增加,土壤全氮、堿解氮顯著下降(Plt;0.05)。與未退化土壤相比,輕度和中度鹽堿草地土壤含水量顯著上升(Plt;0.05),速效磷含量顯著降低(Plt;0.05);重度退化鹽堿草地速效磷含量顯著上升(Plt;0.05)。土壤TN、AN、AP、K+與鹽堿化程度之間存在顯著的相關性。未退化草地土壤AN、TN含量較高,而重度退化草地AP、K+含量較高。本研究為松嫩鹽堿退化草地修復措施的合理選擇提供依據。

關鍵詞:松嫩草地;鹽堿化;土壤理化性質;土壤離子

中圖分類號:S156.4+4""" 文獻標識碼:A"""" 文章編號:1007-0435(2024)06-1702-08

Analysis of Soil Physical and Chemical Properties and Ion Variation Rule of

Saline-alkali Degraded Grassland in Songnen

WEI Yin-zhu1, LI Jia-hong1, SUN Xue-tong1, LIU Jie-lin2, XIAO Hui-chuan1, LI Hao-tian1,

FU Chu-han1, SONG Xue1, ZHANG Qiang2, QIN Li-gang1*

(1. College of Animal Science, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang Province 150000, China; 2. Institute of

Forage and Grassland Science, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang Province 150000, China)

Abstract:In order to understand the changes of soil physicochemical properties and soil ions under different saline degradation states,this study took the grassland of Songnen temperate meadow as the research object,compared the soil ions and soil physicochemical properties under the non-saline-alkali,light,moderate and heavy saline degradation grassland,and analyzed the changing rules of soil physicochemical properties and ions and their interrelationships in the process of saline degradation.The results shows that soil K+,Na+,Mg2+,Ca2+,Cl-,HCO-3,SO2-4,CO2-3 increased significantly with the increase of salinity (Plt;0.05),and cation exchange capacity decreased significantly (Plt;0.05). With the change of salinity, soil conductivity, pH and total potassium increased significantly, while soil total nitrogen and alkali-hydrolyzable nitrogen decreased significantly(Plt;0.05). Compared with non-degraded grassland soil,the soil water content of light and moderate saline-alkali grassland increased significantly (Plt;0.05),and the available phosphorus content decreased significantly. The content of available phosphorus in heavily degraded saline-alkali grassland increased significantly (Plt;0.05),Soil TN,AN,AP,K+ showed a significant correlation with the degree of salinization. Soil AN and TN contents were higher in non-degraded grassland,while AP and K+ contents were higher in heavily degraded grassland. This study provides a basis for the rational selection of restoration measures for saline degraded grassland in Songnen Plain.

Key words:Songnen grassland;Salinization and alkalization;Soil physical and chemical properties;Soil ions

松嫩草地位于干旱-半干旱氣候區,是重要的生態屏障和草牧業基地。它在調控氣候、防風固沙、生物多樣性保持、水土保持等方面發揮著十分重要的生態作用[1]。近年來,全球氣候變化和人類活動加劇,松嫩草地面積不斷減少,退化、沙化和鹽堿化問題日益嚴重,其中鹽堿化現象尤為突出。松嫩草地是世界上三大片蘇打鹽堿地集中分布區域之一,現有鹽堿化土地373萬hm2,占該平原面積的21%。其中,重度鹽堿化土地面積仍在以每年1.4%的速度擴展[2]。鹽堿化土地面積不斷增長,鹽堿化程度也不斷加劇,導致大面積草原退化,生態環境不斷惡化,對該地區的生態環境與經濟發展造成了極大的阻礙[3]。

土壤是草地生態系統的基礎,其有機質含量、氮和磷等元素是評價土壤質量的關鍵指標,是影響草地生產力和生物多樣性的關鍵因素[4-5]。草地退化是人類活動和氣候變化導致的草地植被退化、土壤肥力下降、生態功能減退的過程。土壤水分、電導率和pH值是反映土壤肥力和環境質量的重要指標[6]。土壤水分和養分是影響草原生態系統功能與結構的關鍵因素,它們影響植物生長、植物群落演替和微生物代謝[7-10]。草地退化會改變土壤結構和力學性質,導致土壤肥力下降,進而導致草地植被退化[11]。鉀(K)、鈣(Ca)、鎂(Mg) 是土壤中重要的養分元素,也是土壤交換性鹽基離子的主要成分,鹽基離子之間的交換量以及與氮、磷等營養元素的交互作用,是維持陸地生態系統穩定性的重要指標[12]。土壤鹽分積累是導致草地退化和鹽堿化現象的主要原因之一,土壤中鹽分的積累會破壞土壤-植物間的營養平衡,同時,鹽堿退化會導致土壤微生物多樣性和特定微生物功能基因多樣性降低,進而對草地生態系統的穩定性產生負面影響[13-14]。此外,鹽分還會影響土壤結構和理化性質,加劇土壤退化[15]。近年來,松嫩草地土壤鹽堿化問題日益嚴重,研究松嫩鹽堿退化草地土壤理化性質及離子的變化規律,對于指導土壤鹽堿化治理具有重要的理論和實踐意義。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于國家牧草產業技術體系綏化綜合試驗站(125°28′24″ E,46°32′17″ N,海拔高度為160 m),屬于松嫩平原東南部,大陸性季風氣候,年降雨量469.7 mm,年均氣溫2.9℃,年積溫≥10℃,活動積溫2 760℃,年均日照時數2 713 h;無霜期為130 d,全年結凍期為183 d。土壤以淡黑鈣土、鹽堿化草甸土為主。植被類型以中生或旱生禾本科植物為主,優勢種為羊草(Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.),伴生種有五脈山黧豆(Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.)、虎尾草(Chloris virgata Sw)、堿茅(Puccinellia distans (L.) Parl.)、牛鞭草(Hemarthria sibirica (Gandoger) Ohwi)、寸草苔(Carex duriuscula C.A.Mey.)、蘆葦(Phragmites communis (Cav.) Trin. ex Steud.)、堿蓬(Suaeda glauca (Bunge) Bunge)等。

1.2 樣地設置與樣品采集

根據植被群落特征,進行不同鹽堿化程度草地的劃分,并在不同鹽堿程度的羊草草地上選擇實驗樣地,其典型特征是土壤的鹽堿化漸漸加重,羊草的種群密度降低,次生的植物群落出現[16]。本研究共設置4個試驗樣地,每個樣地的面積5 m×5 m,設置3個重復(表1)。于2019年7月中旬在四個樣地分別進行土壤實驗樣品采集,每個樣地分別設置4個1 m×1 m的樣方,在每個樣方中以“s”形5點法取樣,使用土鉆分別采取0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm土層土壤,每層取3鉆后混合,四分法收集樣品。帶回實驗室風干后待測。

1.3 指標測定方法

土壤含水量(Soil water content,SWC)用重量法測定,電導率(Electrical conductivity,EC)用電導率儀測定,pH值用pH計測定(土水比為1∶5),全氮(Total nitrogen,TN)用凱氏定氮法測定,全鉀(Total potassium,TK)用火焰光度法測定,速效磷(Available phosphorus,AP)用0.5 mol·L-1 NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法測定,堿解氮(Alkali-hydrolyzable nitrogen,AN)用堿解擴散法測定,土壤陽離子交換量(Cation exchange capacity,CEC)用乙酸鈉-火焰光度法測定,鉀離子(Potassium ion,K+)和鈉離子(Sodium ion,Na+)用火焰光度法測定、鎂離子(Magnesium ion,Mg2+)和鈣離子(Calcium ion,Ca2+)用EDTA絡合滴定法測定,氯離子(Chloride ion,Cl-)用硝酸銀滴定法測定,碳酸根離子(Carbonate ion,CO2-3)和碳酸氫根離子(Bicarbonate ion,HCO-3)用雙指示劑中和滴定法測定,硫酸根(Sulphate ion,SO2-4)用EDTA間接絡合滴定法測定[17]。

1.4 數據處理與分析

采用IBM SPSS Statistics 23.0進行單因素方差分析(One-way ANOVA)比較不同鹽堿程度土層深度土壤理化性質及離子變化,選取最小顯著性差異法(Least Significant difference,LSD)檢驗差異顯著性;采用Origin 2021軟件進行主成分分析和相關性分析。

2 結果與分析

2.1 土壤理化性質分析

如圖1所示,SWC總體表現為MSgt;LSgt;NSgt;HS。與NS相比,MS各土層土壤SWC顯著增加(Plt;0.05)。同一處理,HS的20~30 cm土層土壤SWC顯著高于0~10 cm(Plt;0.05),其他土層之間無顯著變化。土壤EC和pH隨鹽堿程度和土層深度的增加呈上升趨勢。與NS相比,MS的pH顯著上升,HS的pH和EC均顯著上升(Plt;0.05)。同一處理下,HS、MS的20~30 cm土層EC顯著高于0~10 cm土層(Plt;0.05)。NS、LS的20~30 cm土層pH顯著高于0~10 cm土層(Plt;0.05),而MS土壤則相反,0~10 cm土層pH顯著高于20~30 cm土層(Plt;0.05)。

由圖2可知,隨鹽堿程度的加劇,TK含量呈顯著上升趨勢,AP含量呈先下降后上升趨勢,TN和AN含量則呈顯著下降趨勢(Plt;0.05)。TK含量僅在LS的0~10 cm土層顯著高于其他土層(Plt;0.05),其他草地不存在土層差異。與NS相比,不同鹽堿退化草地土壤TK含量顯著上升;AP含量在LS、MS顯著下降,HS顯著增加(Plt;0.05)。同一處理,AP含量隨著土層深度增加顯著下降(Plt;0.05)。土壤TN含量在不同草地、不同土層之間均存在顯著差異(Plt;0.05)。與NS相比,MS和HS土壤TN和AN含量均顯著下降(Plt;0.05)。同一處理,AN在不同土層深度之間差異顯著(Plt;0.05),隨著鹽堿程度的增加,AN含量在不同土層的分布狀況發生了變化,由表層(0~10 cm)含量最高轉變為表層含量最低、底層(20~30 cm)最高。

2.2 土壤離子含量分析

由圖3可知,隨鹽堿程度和土層深度的增加,CEC呈顯著下降趨勢(Plt;0.05)。研究區域CEC介于23.65~53.78 cmol·kg-1,與NS相比,MS和HS的CEC顯著降低Plt;0.05)。同一處理,20~30 cm土層CEC均顯著低于0~10 cm土層(Plt;0.05),尤其是HS,顯著降低了43%(Plt;0.05)。

如圖4所示,土壤陽離子含量隨鹽堿程度和土層深度的增加呈顯著增加趨勢。該研究區域土壤陽離子主要以Na+和Mg2+為主,同土層離子含量的順序為Na+gt;Mg2+gt;K+gt;Ca2+,K+含量對鹽堿退化的響應最敏感。與NS相比,LS、MS和HS土壤K+、Mg2+、Ca2+含量均顯著增加(Plt;0.05),土壤Na+含量僅在HS顯著高于NS(Plt;0.05)。同一處理,土壤K+、Na+、Mg2+、Ca2+含量隨土層深度增加呈上升趨勢,只有個別草地和土層差異顯著。對于K+離子,20~30 cm土層顯著高于其他土層(Plt;0.05)。對于Na+含量,MS和HS的20~30 cm顯著高于0~10 cm土層(Plt;0.05)。對于Mg2+含量,LS、HS的20~30 cm土層顯著高于0~10 cm土層(Plt;0.05)。對于Ca2+含量,NS、HS的20~30 cm土層顯著高于0~10 cm土層(Plt;0.05)。

土壤陰離子含量隨鹽堿程度和土層深度的增加呈上升趨勢(圖5)。該研究區域土壤陰離子主要以SO2-4和HCO-3為主,同土層離子含量的順序為SO2-4gt;HCO-3gt;Cl-gt;CO2-3。土壤Cl-和CO2-3含量對鹽堿退化和土層變化的響應普遍不顯著,僅個別草地和土層出現顯著差異。例如,對于Cl-含量,與NS相比,HS的0~10 cm和20~30 cm土層顯著上升(Plt;0.05);同一處理,MG和HS 20~30 cm土層顯著高于10~20 cm土層(Plt;0.05)。對HCO2-3含量,MS和HS含量顯著上升。對于CO2-3含量,與NS相比,HS的10~20 cm、20~30 cm土層顯著高于其他草地(Plt;0.05)。對于SO2-4含量,與NS相比,僅HS的SO2-4含量顯著升高(Plt;0.05);同一處理,土壤SO2-4含量在20~30 cm土層顯著高于其他土層(Plt;0.05)。

2.3 相關性分析和主成分分析

如圖6所示,土壤SWC與AP顯著負相關;土壤EC與TN、AN顯著負相關,與TK和pH顯著正相關;土壤pH與TN、AN顯著負相關,與TK、EC顯著正相關;土壤TN與TK顯著負相關,與AN顯著正相關;土壤SO2-4與Na+、HCO-3、CO2-3、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-顯著正相關;土壤Na+與HCO-3、CO2-3、K+、Ca2+、Mg2+顯著正相關;土壤HCO-3與CO2-3、K+、Ca2+、Mg2+之間顯著正相關;土壤CO2-3與K+、Ca2+、Mg2+顯著正相關;土壤K+與Ca2+、Mg2+顯著正相關;土壤Mg2+與Ca2+之間顯著正相關,與AN顯著負相關。通過主成分分析得出草地退化影響著土壤理化性質與土壤離子含量(圖7),所選環境因子顯著解釋84.89%的變化差異,排序軸PC1和PC2分別解釋58.56%和25.89%的變化差異。

3 討論

不同程度鹽堿退化草地土壤理化性狀差異。研究結果表明,不同程度鹽堿退化草地土壤含水量隨土層深度增加而升高。這與胡娟等[18]對松嫩平原土壤水分時空變化特征的研究結果一致,0~30 cm深度范圍內,隨土層深度增加,平均土壤含水量從8.18%增加至11.0%。電導率和pH是反映土壤鹽漬化程度的重要指示因子,而土壤鹽漬化是造成草地退化的主要因素之一[19]。本研究結果表明,電導率和pH均隨草地退化程度的加劇而升高。土壤電導率和pH在重度鹽堿退化草地處于最高水平,表明重度鹽堿土壤的離子組成對土壤的堿度有較大的貢獻[20]。電導率反映了土壤溶液中離子濃度的大小,在一定濃度范圍內,溶液的電導率與鹽分含量的增加呈正相關,即隨鹽分的增加,電導率也隨之增大[21]。因此,電導率可以用來指示土壤的含鹽量水平。土壤中速效磷和堿解氮是衡量土壤肥力的重要指標[22]。本研究中,土壤養分隨鹽堿退化呈現出一定的規律。土壤TN,AN含量隨鹽堿程度的加深整體呈現下降趨勢,這與前人研究結果一致[22-23],分析其原因可能是鹽堿退化影響土壤碳、氮、磷等元素循環過程,進而會導致土壤肥力下降[24-25]。土壤陽離子交換量是指土壤膠體所能吸附各種陽離子的總量,反映土壤保持養分能力的大小,即土壤陽離子交換量越高,土壤的保肥能力越強[26]。本研究中,土壤陽離子交換量隨鹽堿程度和土層深度的加深而降低,可能與草地退化引起有機質含量降低有關[27]。土壤陽離子交換量與土壤有機質呈正相關[28-29],而隨著鹽堿程度的加深和土層深度,土壤有機質含量降低[30],導致土壤的緩沖能力下降,保肥性減弱,因而土壤陽離子交換量含量也隨之降低。

研究發現松嫩草地土壤中陽離子以Na+、Mg2+為主,陰離子以SO2-4、HCO-3為主。此外,主成分分析表明在未鹽堿退化草地土壤AN、TN含量較高,而重度鹽堿草地AP、K+含量較高。其原因是土壤陰離子和陽離子含量不僅能反映土壤養分含量和鹽堿程度,而且對植物的生長也有一定的影響[31],Na+可溶性大、流動性強、對植物的傷害最大,當土壤中Na+過多時,高濃度的Na+抑制了植物對其他離子,如K+的吸收,導致土壤中K+累積[32-33]。土壤K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、HCO-3、SO2-4、CO2-3含量隨鹽堿程度的加深均呈現上升趨勢,這與前人研究結果一致[[34]。土壤K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、HCO-3、SO2-4、CO2-3等水溶性鹽基離子是可以被植物直接吸收和利用的營養元素[31],其濃度隨鹽堿退化程度增加的原因是鹽堿化嚴重,土壤養分減少,植物多樣性、生物量、蓋度和密度下降[35-37],植物可吸收的可溶性鹽類離子也相應減少,這就造成了退化草地土壤中鹽離子濃度高于為未退化草地。另有大量研究表明鹽基離子含量與土壤電導率呈線性正相關[21,38-39],退化草地土壤電導率增加會促進可溶性鹽基離子的積累。

4 結論

本研究探討了草地鹽堿退化過程中土壤理化性質與土壤離子的變化規律,發現隨著鹽堿程度的增強,土壤陽離子和陰離子(K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、HCO-3、SO2-4、CO2-3)均顯著增加,土壤TN、AN和CEC顯著下降。此外,通過主成分分析發現,土壤TN、AN、AP、K+與鹽堿化程度呈現顯著的相關性,在未鹽堿退化草地土壤AN、TN含量較高,而重度鹽堿草地AP、K+含量較高。因此,在鹽堿草地的修復過程中,可根據土壤離子動態變化選擇合適的修復措施,以恢復土壤肥力、提高草地生態系統穩定性,從而為維護草地資源、推動草地生態系統的可持續發展做出貢獻。

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(責任編輯 彭露茜)

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