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生态学,碳氮循环.pptVIP

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实验样地的布置; 模拟氮沉降试验; 油松林土壤不同层次理化性质对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物量及养分归还量对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物分解及养分释放对模拟氮沉降的响应; 油松林主要树种新生叶比叶面积、养分含量及对模拟氮沉降的响应; 油松林不同组分土壤呼吸动态特征及对模拟氮沉降的响应; 主要氮素转换过程的动态特征及对模拟氮沉降的响应; 氮沉降对油松幼苗生物量分配及根系形态的影响。 在各样地内随机设置5个1m×1m的凋落物收集器,每月底收集落在收集器上的凋落物,装入塑料袋内带回实验室,区分针叶、阔叶、落枝、落花、落果、树皮及其碎屑物等组分,在80°C恒温条件下烘干48h后称量。取部分样品粉碎后测定有机C、全N、全P、全K、Ca和Mg。 实验样地的布置; 模拟氮沉降试验; 油松林土壤不同层次理化性质对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物量及养分归还量对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物分解及养分释放对模拟氮沉降的响应; 油松林主要树种新生叶比叶面积、养分含量及对模拟氮沉降的响应; 油松林不同组分土壤呼吸动态特征及对模拟氮沉降的响应; 主要氮素转换过程的动态特征及对模拟氮沉降的响应; 氮沉降对油松幼苗生物量分配及根系形态的影响。 2009年10月分别在油松人工林和天然林收集落叶,其中天然林收集了优势树种辽东栎落叶,将所收集的落叶放入实验室自然风干备用。选取一小部分测量凋落物叶的初始养分情况(全碳、全氮、全磷、全钾、Ca和Mg)。叶凋落物分解试验采用网袋法。其中天然林又分为针叶、阔叶、针叶和阔叶混合三种处理,不同N处理重复3次,于2010年4月随机放在各处理相应的各样地中。每样地24袋分解袋随机埋设在6个点上。样品每3个月收一次,每次每个样方随机取回3袋带回实验室,去掉泥沙、杂物等,在65°C条件下烘干至恒重,再称其重量。计算凋落物残留率和失重率,然后粉碎样品做样品分析。 实验样地的布置; 模拟氮沉降试验; 油松林土壤不同层次理化性质对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物量及养分归还量对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物分解及养分释放对模拟氮沉降的响应; 油松林主要树种新生叶比叶面积、养分含量及对模拟氮沉降的响应; 油松林不同组分土壤呼吸动态特征及对模拟氮沉降的响应; 主要氮素转换过程的动态特征及对模拟氮沉降的响应; 氮沉降对油松幼苗生物量分配及根系形态的影响。 Quercus liaotungensis Corylus mandshurica Swida bretchneideri 实验样地的布置; 模拟氮沉降试验; 油松林土壤不同层次理化性质对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物量及养分归还量对模拟氮沉降的响应; 油松林凋落物分解及养分释放对模拟氮沉降的响应; 油松林主要树种新生叶比叶面积、养分含量及对模拟氮沉降的响应; 油松林不同组分土壤呼吸动态特征及对模拟氮沉降的响应; 主要氮素转换过程的动态特征及对模拟氮沉降的响应; 氮沉降对油松幼苗生物量分配及根系形态的影响。 切根+去凋 去凋 对照 挖沟 除草+去凋 埋石棉瓦 天然林 人工林 Q10 (5cm) Q10 (10cm) Treat CK LN MN HN Treat CK LN MN HN ? A 3.22 3.42 2.94 3.13 A 5.81 7.61 6.55 6.82 ? B 1.73 1.72 1.32 1.58 B 3.86 3.67 2.92 2.75 ? C 2.41 2.08 1.86 2.16 C 3.71 3.29 2.59 3.22 ? 变量 RS=aebT RS=aW+b RS=aebTWc Variable a b R2 a b R2 a b c R2 T5/W10 0.292 0.117 0.613 — — — 1.228 0.071 2.363 0.764 T10/W10 0.168 0.176 0.812 -1.056 3.372 0.439 0.237 0.159 0.393 0.819 T5/W10 0.241 0.123 0.650 — — — 0.587 0.108 1.956 0.829 T10/W10 0.111 0.203 0.909 -1.197 3.305 0.445 0.15 0.188 0.372 0.912 T5/W10 0.297 0.108 0.647 — — — 0.704 0.087 1.614 0.812 T10/W10 0.136 0.188 0.916 -1.647 4.08 0.527 0.133 0.189 -0.024 0.916 T5/W10 0.284 0.114 0.652 — — — 0.752

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