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文檔簡介
1、線蟲在土壤氮礦化過程和硝化過程中發(fā)揮重要作用,通過提高無機氮的供應而促進植物生長。先前研究多通過測定一定時間內土壤無機氮的含量來推測線蟲對氮轉化過程的影響,至培養(yǎng)結束時,土壤無機氮含量一般保持相對穩(wěn)定。實際上,在土壤無機氮凈變化量較低的情況下,可能存在較大的初級轉化速率。若僅以無機氮含量和凈變化量來判別線蟲在土壤氮循環(huán)中的作用,有失偏頗。本文主要利用15N同位素示蹤技術和馬爾科夫鏈蒙特卡洛氮素轉化模型(Markov Chain Mont
2、e Carlo,MCMC),研究三種食細菌線蟲(小桿屬、原桿屬和擬麗突屬)對土壤氮轉化過程的影響,并探討三種施肥方式(不施肥CK、單施化肥NPK和有機肥化肥配施MNPK)下土壤線蟲在氮轉化過程的作用。主要研究結果如下:
1、與不接種食細菌線蟲相比,γ輻射滅菌殺線蟲后接種微生物和不同食細菌線蟲后土壤無機氮含量無顯著差異,但其各個具體轉化過程因食細菌線蟲種類而有較大差別。小桿屬線蟲并未影響土壤氮的各個轉化過程速率。原桿屬線蟲通過提
3、高土壤礦化、自養(yǎng)硝化和異化氧化(DNRA)速率,加快NH4+或NO3-的周轉,而擬麗突屬線蟲提高了硝態(tài)氮的微生物同化、降低自養(yǎng)硝化和DNRA速率,從而使得這兩種處理中土壤無機氮含量與不接種線蟲處理無差異,但是氮轉化過程有很大的差異。
2、與不接種食細菌線蟲相比,接種食細菌線蟲顯著降低土壤δ13C值,其中原桿屬線蟲最低。δ13C和δ15N與土壤礦化速率的線性關系表明土壤總礦化速率與δ13C和δ15N呈顯著負相關(R2=0.97,
4、P<0.01),表明食細菌線蟲不僅參與到土壤有機物的礦化過程,而且可以改變對不同有機物組分的利用程度。
3、與初始加入的食細菌線蟲數(shù)量相比,γ輻射滅菌殺線蟲后接種微生物和三種食細菌線蟲后,在50天培養(yǎng)時間結束后,小桿屬和擬麗突屬線蟲數(shù)量顯著降低,而原桿屬線蟲數(shù)量顯著提高。三種食細菌線蟲土壤中細菌數(shù)量無顯著差異,但是微生物功能群僅在原桿屬線蟲處理中發(fā)生變化,原桿屬線蟲處理中氨氧化菌(AOB)數(shù)量顯著降低。
4、在供試砂
5、壤質潮土中,所有處理中銨態(tài)氮轉化為硝態(tài)氮的自養(yǎng)硝化速率很高,而硝態(tài)氮的微生物同化速率很低,導致本研究的潮土中土壤無機氮含量以硝態(tài)氮含量為主。相對于不施肥處理,有機肥化肥配施提高了土壤自養(yǎng)硝化和礦化過程速率,硝態(tài)氮的微生物同化速率并未發(fā)生變化,導致土壤硝態(tài)氮含量最高而pH較低。
5、與γ輻射滅菌殺線蟲僅接種微生物相比,同時接種微生物和線蟲提高了礦化、銨態(tài)氮的微生物同化和自養(yǎng)硝化速率,加快了土壤中無機氮的周轉,其無機氮周轉的提高程
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