028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷

日期: 2022-04-08
标签:
文献基本信息

原名:Farmland abandonment decreases soil bioavailable phosphorus but increases organic phosphorus in the mid-hills of Nepal

译名:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷

作者:Xin Tian,et al.

期刊:Catena

2021年影响因子/JCR分区:5.198/Q1

发表时间:2021.12


一、关键词

土地利用变化;磷组分;生物有效磷;磷供应;山地生态系统。



二、研究主题与背景

(1)背景:全球土地利用变化受到人类活动的综合调控,但山地土地利用变化对土壤磷循环影响的方向和程度尚不清楚。

(2)主题:研究四种不同土地利用(农田、弃耕地、森林)的土壤生物有效磷的的浓度何储量的变化以及其供应途径的影响。


三、科学问题或科学假说

(1)科学问题:在这种气候背景下,退耕还林对土壤磷转化及生物有效性的影响?

(2)科学假说:由于人工肥料的缺乏,土壤磷的生物有效性和储量会下降,同时由于退耕后土壤侵蚀,磷的流失也会增加;退耕后土壤磷组分变化显著,由于凋落物投入的增加,有机磷组分相对于无机磷组分增加。


四、材料与方法

A.试验样地与实验设计

位于尼泊尔典型丘陵,采集四种不同土地利用类型的样品(农田,弃耕农田,灌丛,森林),在每个采样点均设置10X10m的样方,采集0-10cm土层的土壤样品。样品一份保存在4◦C,用于分析土壤磷组分和微生物生物量磷(MBP)和土壤水分。另一份是风干土壤,用于土壤理化性质分析。

B. 土壤理化性质分析

土壤水分;土壤pH;土壤质地;SOC;TN;TP;Olsen P

C.无定形铁/铝

    使用酸式乙二酸铵提取,并用ICP-AES进行测定。

D. 土壤磷组分

采用顺序提取法测定土壤中P的含量,Hedley 1982:9种组分对于磷的生物有效性贡献存在不同意义。

E.数据分析 

所有数据进行正态检验和方差齐性检验,K-W非参数检验用于区分不同土地利用类型土壤性质的差异;RDA分析用于模拟土壤P组分与相关环境因子的关系(地形、理化性质);结构方程模型(SEM)用于评估土地利用类型如何影响土壤P组分并探究调控土壤P有效性的关键途径。


五、结果

(1)土壤基本理化性质

土壤呈酸性,pH为6.0-6.5,其中农田土壤的pH相较于森林和弃耕土壤更高。森林的土壤水分更高。SOC在4种土地利用方式中表现出明显的差异,森林土壤中最高,TN在4种土地利用方式中差异不大,在农田中相对较低。不同土地利用方式下,土壤中Feox和Alox的含量差异不显著。

(2)土壤TP和P组分的浓度

土壤TP的浓度:521.9-714.0mg/kg,不同土地利用类型之间没有显著性差异;不论土地利用类型,闭蓄态P(OP>40%)占主导,其次是有机P、次生矿物P和原生矿物P,其中Bio-P生物有效P占比很小。不同土地利用方式下,土壤中特定磷组分的含量存在显著差异。土壤生物有效P:相比于森林,农田更高:Resin-P(7.2-38.4mg/kg);NaHCO3-IP(12.4-36.3mg/kg)。

(3)不同土地利用类型P的储存和流失率

不同土地利用类型的TP储量(699.9-947.5kg/ha)无显著性差异;土壤无机磷的储量(Resin-P,NaHCO3-IP,NaOH-IP、D.HCl-IP):503.3-818.3kg/ha,显著高于有机P储量(123.6-196.7kg/ha),生物有效P储量:26.4-98.2kg/ha相比于农田,森林Bio-P更低;MBP(10.1-23.1kg/ha)。森林土壤TP的损失率显著低于农田和弃耕地。

文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷

文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷

(4)土壤P组分与环境因子之间的关系

RDA结果表明地形和土壤理化性质分别解释了53.1%和57.9%的土壤P组分变异。与农田相比,其他土地利用类型的土壤P组分受到更多环境因子的调控。农田土壤pH与次生矿物P、有机P呈负相关;其他土地利用类型中,土壤pH、MBP、SOC和黏粒等多元环境因子共同调控P组分。

文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷

文献解读:在尼泊尔丘陵地区,退耕减少了土壤生物有效磷,但增加了土壤有机磷


六、讨论

(1) 弃耕对土壤P组分的影响

TP无显著变化;随着弃耕农田的出现和自然植被的恢复,土壤中生物有效磷含量呈现下降趋势,而土壤有机磷含量呈现相反的上升趋势,这与以往研究不一致。同时,与农田相比,土壤pH、MBP、SOC和粘粒对其他土地利用方式下土壤P组分的调节作用更大,表明了自然土地中土壤磷循环的复杂过程。土壤生物有效P的浓度在农田中更高,可能由于施肥效应增加了农作物生产的P输入。土壤质地对农田生物磷的控制起主导作用,由于土壤颗粒的比表面积不同,可能通过吸附/解吸过程来控制生物有效磷含量。

(2) 不同土地利用方式下土壤生物有效磷的供给

不同土地利用类型土壤生物有效P来源和供应显著不同。在农田中,生物有效磷直接受到次生矿质磷的影响,说明磷肥中的生物有效磷可能与土壤矿物中的铝/铁氧化物和/或氢氧化物结合,成为土壤生物有效磷的主要来源。原生矿物磷和闭蓄磷对农田土壤生物磷的直接和/或间接影响不足,表明它们对农田土壤生物磷的贡献有限。退耕后生物磷素受次生矿物磷素、有机磷素和封闭磷素的直接影响,受次生矿物磷素、次生矿物磷素和有机磷素的间接影响。不同P组分对Bio-P的贡献程度存在显著差异。除土地利用外,次生矿质磷是调节土壤磷生物有效性的主要磷组分。


七、结论

(1) 退耕还田对土壤TP浓度和储量没有影响,但显著降低土壤生物有效性,增加有机磷含量。
(2) 植被恢复引起的植物生物量增加和土壤侵蚀引起的磷流失是生物磷储量减少的两个主要原因,而土壤有机磷可能受到土壤水分低、凋落物输入量增加和分解能力弱的调节.
(3) 在农田中,粘土主要影响土壤P组分,而在其他土地利用方式中,土壤pH、MBP、SOC和粘土调节土壤P组分。此外,由于外施磷肥,次生矿质磷是农田土壤生物磷的直接来源;相比之下,其他土地利用方式的土壤Bio-P供给更为复杂,反映了磷循环的复杂性。
(4) 研究表明,退耕还林会对土壤生物磷产生负面影响,需要制定土地管理策略,减少土壤磷流失,改善退化山区土壤质量。


  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 17
    全氟及多氟烷基物质(PFAS)是一类人工合成的含氟有机物。其碳氟键高度稳定,使这类物质具备耐热、耐腐蚀、抗氧化、疏水疏油及表面活性等性能,因而被广泛用于不粘锅、食品包装、防水纺织品和消防泡沫等。也正因结构稳定,PFAS难以在环境中自然降解,被称为“永久性化学物质”。目前,PFAS已在全球多种环境介质中被检出,并能随水流、大气和生物活动远距离迁移,经饮水、食物、空气和皮肤接触等途径进入人体,成为广受关注的环境健康问题。土壤是PFAS在陆地环境中的重要蓄积介质,也可能成为其向地下水、农作物和食物链迁移的起点。因此,PFAS的测定和研究,对污染筛查和风险管控具有重要意义。如下土壤中全氟化合物的液相色谱-三重四极杆质谱测定方法。一、仪器和设备采样容器(不含氟聚合物材质容器)、液相色谱-三重四极杆质谱仪、冷冻干燥仪、提取装置(水平振荡仪或其他性能相当的设备)、离心机、涡旋振荡混匀器、固相萃取装置。二、测定方法样品前处理:称取自然阴干或冷冻干燥的样品1.0g于离心管,加10ng提取内标,涡旋混匀,静置30min。加15mL氨水-甲醇,混匀,振荡1h,离心,收集上清液。继续用10ml、5mL氨水-甲醇各重复提取一次,合并3次上清液。浓缩至约4mL,加40mL水,用氨水或乙酸调节pH6~7。固相萃取净化:分别用氨水-甲醇、甲醇、水活化弱阴离子交换固相萃取柱,上样,分别用水、乙酸铵缓冲液淋洗柱子,弃去以上流出液。氮气吹干小柱,分别用甲醇、氨水-甲醇洗脱,收集洗脱液,浓缩至近干,加10ng进样内标,用甲醇定容至1.0mL,过0.22µm有机滤膜,待测。三、标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液、提取内标及进样内标溶液,用甲醇定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL,提取内标...
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 17
    即日起至2026年12月31日,凡在栢晖测定FTICR-MS,三维荧光光谱(EEM),CT扫描,PY-GCMS,13C-NMR,X射线衍射(XRD),即可免费获取相关指标数据分析处理、图谱绘制等服务。01FTICR-MS基础服务:包括分子组成分析、Van Krevelen plots、Kendrick plots、NOSC图、DBE-O图等增值服务:复现文献中的相关图片和分析。分子组成分析可视化02三维荧光光谱(EEM)预处理:扣除空白水样,矫正内滤效应,去除瑞丽散射与拉曼散射,进行拉曼归一化处理基础服务:包括三维荧光指数表,各组分最大荧光强度、Ex载荷和Em载荷,各区域的荧光积分表等三维荧光指数计算:生物指数(BIX)、荧光指数(FI)、腐殖化指数(HIX)03CT扫描基础服务:包括土柱三维图、空隙提取,连通空隙、孤立空隙提取等,各指标计算表格04PY-GCMS基础服务:包括分子结构、基于化学结构分类等0513C-NMR基础服务:包括各碳种类的相对丰度等06X射线衍射(XRD)基础服务:包括获取物相和PDF卡片,绘制相关图
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    CUE / 18O-H2O示踪法微生物碳利用效率是指微生物分配给生长的碳量占吸收总碳量的比率,它反映了微生物合成代谢和分解代谢之间的平衡。影响土壤CUE的因素是多方面的,包括非生物因素(如pH、温度、水分和土壤质地等)和生物因素(如微生物群落结构、微生物多样性和生物量等)。这些因素通过复杂的相互作用影响CUE,从而影响土壤碳循环和生态系统功能。实验流程计算公式NUE / 15N同位素稀释法微生物氮利用效率是指微生物将获得的有机氮分配到生物量形成过程中的效率,相对于超过氮素矿化释放的微生物需氮量。土壤微生物NUE 受多重因素耦合调控,可划分为非生物因素(温度、水分、pH、土壤质地、养分化学计量比等)与生物因素(微生物群落结构、多样性、生物量及代谢途径等)。各因素通过交互作用调控微生物氮代谢过程,改变NUE水平,进而影响土壤氮循环效率与生态系统氮素平衡。实验流程计算公式CAE / 13C-葡萄糖标记法在 ¹³C‑葡萄糖添加培养实验下,外源底物碳经过微生物转化后,保留在土壤体系内的碳占总输入底物碳的比例;用来表征土壤微生物碳泵框架下,微生物将活性底物转化、留存为微生物源碳的综合转化积累效率。实验流程计算公式
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    对于科研检测而言,数据的准确性取决于全流程质控体系的严密性。今天我们将从收样、制备、实验室管理到数据审核,依次说明各环节的质量控制措施。样品接收与核对样品到达实验室后,接收人员依据委托单逐项核对样品编号、数量、包装形式、保存条件及检测项目。样品状态需进行影像记录,任何信息不一致或状态异常,均暂停接收并联系送样方确认。同时,实验室对样品接收环境实施监控。收样区配备温湿度记录仪,数据可追溯;根据指标需求储存到对应温度的冰箱或冷库,需要低温保存的样品立即转入 4℃专用冰箱 、-20℃冷冻库、-40℃冷冻库,并记录入库时间与位置。样品制备样品核对无误后,进入制备间。制备间实行分区管理,不同样品类型使用独立操作台,避免交叉污染。质控样品的添加是制备环节的关键步骤。质控室根据当批次样品数量,按计划比例插入密码样,并生成《质控样品对照表》移交数据审核环节。密码样编号与客户样品编号混合编排,实验操作人员无法识别。实验室内部质量保障实验室管理规则 检测过程中有标准方法按标准方法执行,无标准方法则按通用准则执行。1.实验室质控管理规则:a.每次检测建立标准曲线,且校准曲线的线性相关系数应不小于0.999b.按5%比例添加中间校核点,校核点偏差小于10%c.每批样品必须添加至少两个标准空白,两个样本空白;5%的平行;每批样品必须要有质控2.样品组添加的密码样3.质控室对相关人员进行盲样考核、仪器比对、人员比对等4.定期参加国家级或省级能力验证/评估公司人员培训 培训机制:实验室实行常态化培训与考核制度,理论讲授与实操演练并重,确保技术人员既掌握操作技能,也理解方法原理与质控逻辑。培训内容:覆盖标准方法理解、仪器原理与操作、日常维护、常见故障排除、质量控制规范、数据记录及安全要求等,形成系统的岗位能力培养体系。上岗要求:新进人员须完成全部培训模块,并通过理论与实操双重考核后方可...
文体活动 MORE+
案例名称: 孵化中心
说明: 栢晖生物科技有限公司项目孵化中心成立于2015.06.01日,研发领域涉及生物试剂耗材、仪器、新产品开发及各生物科技服务类项目等。自成立以来,陆续吸引了大批专家教授加盟合作,并与全国数十家高校及知名企业建立了良好的合作关系。中心共有博士及以上学位骨干人员10人,专门负责公司新产品研发等工作,已成功研发出无线温度监控器及NO检测试剂盒等产品(详情见成功案例),另有细胞分选仪等三个项目正在积极孵化当中。
2017 - 05 - 31
案例名称: 孵化中心流程
说明:
2017 - 07 - 17
微信公众号
检测咨询热线
 
地址:四川省成都市成华区龙潭街道成业路7号联东U谷二期7栋10楼
          湖南省长沙市芙蓉区雄天路98号广发隆平创业园2栋6002
官方热线:028 8525 3068
投诉电话:18181920125
传真:+86 0755-2788 8009
Copyright ©2005 - 2013 成都栢晖生物科技有限公司
犀牛云提供企业云服务