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搜索结果: 1-15 共查到土壤有机碳相关记录280条 . 查询时间(0.145 秒)
近日,中国科学院华南植物园科研人员依托广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站长期模拟酸添加控制实验平台,研究揭示了酸化森林土壤有机碳累积机制。相关成果在线发表于《植物与土壤》。
本发明公开了一种土壤有机碳的取样装置及使用方法,涉及土壤取样设备领域,包括支撑框,所述增面顶位组件通过连止定锁器与电机相连。本发明通过设置连止定锁器,拉接连杆便会通过斜引连轨对插定移位销进行拉拽,使得插定移位销与阻旋定孔分离,同时接片滑位板会随着拉接连杆的上移而使动触连片与静触连片发生接触,使得支撑框在放置平稳后才可通过外界控制器来使电机带动定撑丝杆进行转动,以此来增加设备运作的稳定性,当摆连撑杆...
土壤有机碳(SOC)库是陆地生态系统中重要的碳库之一,在调控生态系统碳平衡和减缓温室气体方面具有重要作用。土壤有机碳的分布存在时间、空间和深度异质性,可能在较短的垂直距离上产生较大的变异。高精度曲面建模(HASM)方法是用于地理信息系统和生态建模的一种基于微分几何学曲面理论的曲面建模方法,将HASM方法与深度信息结合,有利于解决剖面土壤属性的空间分布预测问题。
近日,中国科学院华南植物园海岸带生态系统过程与环境健康研究组博士后覃国铭等研究人员,通过广东珠海淇澳岛红树林保护区的野外试验,研究揭示了红树林恢复过程中土壤有机碳来源。相关成果在线发表于《功能生态学》。
土壤有机碳(SOC)是评估土壤质量和粮食安全的主要指标之一,由于SOC对土壤、水体和粮食等具有重要作用,需要被准确的监测。自然土地的不断开垦对土壤有机碳变化产生严重的影响。研究发现,森林开垦会导致8.5%-42%的SOC流失,草地开垦则导致了12%-59%的SOC流失,超过300年的耕地开垦导致土壤有机碳流失18.1 g kg-1。因此,采用定量化手段探究耕地开垦对SOC的影响是必要的。高效、快速...
氧化还原诱导的铁(Fe)转化是厌氧水稻土中至关重要的生物地球化学过程。铁保护对水稻土有机碳积累具有重要作用。同时,铁保护也可以通过调控铁还原相关微生物群落促进土壤有机碳的分解。在生物炭添加条件下,铁氧化物如何影响水稻土有机碳固存尚未明晰。此外,生物炭添加会刺激土壤中微生物的生长繁殖,病毒可通过直接裂解细菌或者调控养分供应间接影响细菌群落。然而,生物炭添加条件下细菌-病毒相互作用如何调控水稻土有机碳...
全球碳循环是指在若干生态系统中为维持生物多样性而持续进行的碳物质-能量交换,对减缓气候变化和可持续发展至关重要。高空间分辨率精确绘制土壤有机碳(SOC)含量,利于明确每个区域的固碳能力,促进农业生态系统的量化,有助于全球粮食安全。然而,全球各地区环境变量的高度异质性,加上小样本任务带来的挑战,对获得可靠的SOC含量数据集造成障碍。     
近日,资源环境学院田霄鸿教授团队在《Soil Biology and Biochemistry》上发表题为“Nitrogen fertilizer builds soil organic carbon under straw return mainly via microbial necromass formation”的研究论文,孟祥天为该论文的第一作者,田霄鸿教授和师江澜副教授为该论文通讯作者...
2023年来有关干扰后的热带森林恢复过程中土壤有机碳储量动态开展了较多研究,然而有关土壤有机碳的化学组成在森林恢复过程中如何变化的研究相对较少。作者以海南霸王岭刀耕火种后自然恢复次生林(高土地利用强度)、经过采伐后森林(低土地利用强度)和老龄林为对象,研究了不同干扰强度下热带低地雨林土壤有机碳储量和化学组成的差异以及驱动因素。研究发现刀耕火种后的恢复早期次生林和皆伐林表层土壤有机碳储量高于老龄林。...
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤培肥与改良团队研究解析了有机物输入和长期施肥调控土壤有机碳激发效应的作用机理,相关研究成果发表在《整体环境科学(Science of The Total Environment)》上。
微生物的生长和代谢与土壤有机碳的形成和稳定密切相关。然而,养分有效性和化学计量比如何影响微生物对土壤碳固持的介导效应尚不明确。中国科学院华南植物园恢复生态学任务团队将控制实验和自然环境梯度相结合,将养分状况不同的培养基质(甘蔗土和沙子)装填进孔径为38 μm的网袋(防止植物根系的进入,但允许真菌菌丝体和细菌的侵入)放置在不同的海拔梯度进行原位培养。通过模拟不同的养分供应状态和环境条件,研究微生物的...
在全球气候和土地利用发生深刻变化的背景下,深层土壤有机碳在碳管理和碳循环中发挥着越来越重要的作用。然而,在区域尺度上,深层土壤样品获取困难,导致深层土壤有机碳的空间变异性及其影响因素研究缺乏。
在全球气候和土地利用发生深刻变化的背景下,深层土壤有机碳在碳管理和碳循环中发挥着越来越重要的作用。然而,在区域尺度上,深层土壤样品获取困难,导致深层土壤有机碳的空间变异性及其影响因素研究缺乏。
在全球气候和土地利用发生深刻变化的背景下,深层土壤有机碳在碳管理和碳循环中发挥着越来越重要的作用。然而,在区域尺度上,由于深层土壤样品获取困难,导致深层土壤有机碳的空间变异性及其影响因素研究缺乏。
随着土壤中植物可利用磷的增加,植被生产力增加,植物输入到土壤中的碳增加,从而增加土壤有机碳的储存。基于这种认知形成的“磷供给增加促进土壤有机碳固存”的理论观点被广泛接受。然而,自然生态系统中存在与此悖论的现象,即磷供给增加下,土壤有机碳库没有变化或降低。致使该“悖论”现象的机理有待进一步探究。

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