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1.
大气CO2增加对土壤脲酶、磷酸酶活性的影响   总被引:23,自引:6,他引:17  
1 引  言自 19世纪 70年代工业化革命以来 ,由于化石燃料燃烧、林草地开垦农用等已引起CO2 大气排放的不断增加 ,可能使未来的 5 0~ 10 0年内 ,全球大气CO2 将增加 1倍左右 .许多研究证明 ,大气CO2 增加可提高植物生长代谢水平[1,8] .其结果是植物代谢分泌物的种类和数量发生变化 ,由植物光合作用强度或速率变化引起的植物枯枝落叶质量也会改变 ,二者均可能在经泌入土壤或凋落进入土壤分解后 ,对植物着生的土壤环境产生直接或间接的影响 .植物对大气CO2 增加的响应途径还有根圈微生物种群 (植物根圈大量活性C组分将直接作为微…  相似文献
2.
除草剂阿特拉津对土壤脲酶活性的影响   总被引:14,自引:1,他引:13       下载免费PDF全文
研究了阿特拉津对4种典型施肥处理的土壤脲酶活力的影响。结果表明,处理初期,低浓度阿特拉津对土壤脲酶有一定刺激作用,高浓度处理在整个试验过程中对脲酶有明显抑制作用,阿特拉津对不同肥力土壤中脲酶的影响有明显差异,对照土壤和NPK肥土壤中脲酶活力较低,脲酶受抑制明显,抑制率分别高达30.35%和28.89%;NPK+秸秆和NPK+有机肥土壤的脲酶活力高,脲酶抑制率低,最高抑制率分别为21.35%和16.86%,不同肥力土壤在整个处理过程中,脲酶抑制率均为先逐渐增大到最大值,然后又逐渐降低;高肥力土壤脲酶抑制率最大值出现的时间比低肥力土壤迟,表明高肥力土壤对阿特拉津有较强的耐受能力。  相似文献
3.
砷对土壤脲酶活性影响的研究   总被引:13,自引:4,他引:9       下载免费PDF全文
采用模拟方法对As污染土壤脲酶特征进行了研究.结果表明,土壤中As浓度在0~200mg·kg^-1浓度范围内,反应初期脲酶活性变化无明显规律;一年后砷激活土壤脲酶活性,二者达到显著或极显著正相关.随As浓度增加,土壤脲酶Km值基本不变或略有增加,Vmax增大,从机制上揭示出As加速脲酶-尿素复合物的解离.厩肥和无肥土样脲酶对As的反应类似,只是变化幅度有所差异.  相似文献
4.
汞对土壤酶活性的影响   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
利用室内模拟方法,研究了重金属Hg对不同土样脲酶、转化酶和中性磷酸酶活性的影响.结果表明,Hg可显著地抑制土壤脲酶和转化酶的活性,但不同土样Hg对两种酶活性的抑制程度有很大差别.HgCl2浓度与两种酶活性之间的关系均可用对数方程很好地描述(P<0.05).4个土样的脲酶ED50(生态剂量)分别为87.99、5.47、24.05和19.88 mg·kg-1;转化酶的ED50分别为76.68、727.49、236.52和316.59 mg·kg-1.脲酶对Hg污染比转化酶敏感;有机质对土壤酶活性有一定的保护作用.除连续2年施用大量有机肥的草甸棕壤土样中Hg对中性磷酸酶有显著的激活作用外(P<0.05),其它土样无显著变化,表明中性磷酸酶活性对Hg污染反应不敏感.  相似文献
5.
农药对土壤脲酶活性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
通过模拟方法,研究了豆磺隆和呋喃丹对草甸棕壤和黑土6个土样脲酶活性的影响.结果表明,在供试浓度范围内,两种农药对土壤脲酶均有不同程度的激活作用,其中豆磺隆对草甸棕壤和黑土脲酶活性的最大增幅分别为46.95%和39.36%,呋喃丹分别为21.08%和12.70%.豆磺隆和呋喃丹浓度与土壤脲酶活性之间用二元一次方程拟和效果较好,分别有5个和3个土样的方程达到了显著或极显著相关水平,且二次项系数为负,总体上表现为先增加后降低的规律性变化.从两种农药对土壤脲酶的增幅和方程系数来看,豆磺隆对土壤脲酶活性的影响比呋喃丹明显.  相似文献
6.
汞、镉对土壤脲酶活性影响的研究Ⅰ.尿素浓度   总被引:8,自引:1,他引:7  
对不同尿素浓度条件下重金属与土壤脲酶活性关系进行了研究。结果表明,尿素浓度对脲酶活性具有显著的影响。在供试浓度范围内可采用线性和Langmuir模型较好地表征二者关系。并得到脲酶活性的尿浓贡献率,尿浓贡献变化率和最大表观脲酶活性等参数;Hg,Cd明显降低了前述参数值,其中Hg Cd复合污染的抑制作用最强,Hg的生态毒性最大;同时初步获得土壤酶促反应过程中存在吸附机制。  相似文献
7.
The measurement and distribution of urease activity in a pasture system   总被引:1,自引:0,他引:1  
Summary Urease activities of soil, litter and plant components of a pasture sward were measured by two methods. The type, height and age of the pasture sward can influence urease activity of the underlying soil. Urease activity of the above-soil plant and litter components is less per unit area of sward (7% of total sward activity) than that of associated soil to 20 cm (93%), although urease activity of the non-soil component is about 9 fold greater per unit mass than that of an equal mass of soil. The implications of the presence of this highly active and accessible urease on transformation and loss of nitrogen on swards topdressed with urea is discussed.  相似文献
8.
Summary Studies of urease activity in an Indian Vertisol and Alfisol using both buffer (THAM pH 9.0) and non-buffer methods for assay of the urease activity showed that activity increased with increase in temperature from 10°C to a maximum at 60°C (Vertisol) and 70°C (Alfisol). Further increase in temperature decreased urease activity which was nearly totally inhibited at 100°C. Urease activity was not detected in soil samples collected in late summer when the soil moisture content was far below — 15 bar pressure. Urease activity increased with increase in moisture content up to field capacity and remained constant with further increase in moisture content. The relevance of these findings to the ICRISAT improved management practices for Vertisols, which involve seeding of crops into dry soil just before the onset of rains is discussed. Approved as Journal Article No. 288 by the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT).  相似文献
9.
呋喃丹对土壤酶活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
通过模拟方法,研究了呋喃丹与土壤中3种重要水解酶类—土壤脲酶、转化酶和碱性磷酸酶的关系及其影响因素.结果表明:呋喃丹加入土壤后,土壤脲酶活性最初受到抑制,随培养时间的延长,呋喃丹的生态毒性逐渐降低,并最终激活脲酶;在0.3%呋喃丹浓度范围内,土壤脲酶、碱性磷酸酶和转化酶均被激活,且部分样品的转化酶活性与呋喃丹浓度呈显著或极显著正相关,说明转化酶活性可在一定程度上表征土壤受呋喃丹污染的程度,且0.3%浓度呋喃丹的生态毒性较弱,对土壤质量及生态环境比较安全.  相似文献
10.
 松嫩草甸羊草(Leymus chinensis)群落、碱茅(Puccinellia tenuiflora)群落和虎尾草(Chloris virgata)群落土壤脲酶活性的季节动态呈单峰曲线变化,在土体中随土层的加深,其活性逐渐递减。各群落0~10 cm土层中的土壤脲酶活性与月平均降雨量呈幂函数关系,与土壤温度呈指数函数关系。土壤脲酶活性受多种土壤理化因子的共同影响,对于羊草群落,各因子的影响程度依次为:pH值>有机质>速效氮>C/N>容重>全氮>速效磷;碱茅群落为:有机质>C/N>全氮>容重>速效磷>速效氮>pH值;虎尾草群落为:全氮>有机质>速效氮>pH值>C/N>速效磷>容重。对该地区土壤肥力影响因子的主成分分析表明:有机质、全氮、速效氮、C/N和土壤容重对土壤肥力的贡献率占主导地位,土壤脲酶活性所占的比重较小,它不能完全反映土壤肥力状况。  相似文献
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