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喀斯特峰丛洼地植被演替对土壤微生物生物量碳、氮及酶活性的影响
引用本文:叶莹莹,刘淑娟,张伟,舒世燕,杨珊,王克林.喀斯特峰丛洼地植被演替对土壤微生物生物量碳、氮及酶活性的影响[J].生态学报,2015,35(21):6974-6982.
作者姓名:叶莹莹  刘淑娟  张伟  舒世燕  杨珊  王克林
作者单位:中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100;中国科学院大学, 北京 100049,中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100;中国科学院大学, 北京 100049,中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100,中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100;中国科学院大学, 北京 100049,中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100;中国科学院大学, 北京 100049,中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 环江 547100
基金项目:973计划项目课题(2015CB452703);国家自然科学基金项目(31270555,41471445);中国科学院“西部之光”人才培养计划
摘    要:采用经典统计分析与通径分析,研究了桂西北喀斯特峰丛洼地4种植被演替阶段(草丛、灌木林、次生林、原生林)表层(0—15 cm)土壤微生物生物量和土壤酶活性的变化特征,探讨了其与土壤理化性质之间的关系。结果表明:土壤微生物生物量和土壤酶活性随植被正向演替的变化规律并不完全一致。土壤微生物生物量碳、微生物生物量氮和碱性磷酸酶活性整体表现为随植被正向演替而增加。而土壤蔗糖酶活性表现为:次生林草丛≈灌木林原生林,脲酶活性表现为:草丛≈次生林≈灌木林原生林。通径分析结果表明,土壤微生物生物量的直接影响因素和主要影响因素为土壤有机碳;蔗糖酶活性的直接影响因素为土壤有机碳和土壤微生物生物量碳,而从总效应来看,各因素对蔗糖酶活性的影响均较小;脲酶和碱性磷酸酶活性的直接影响因素和主要影响因素均为全氮,但全氮对脲酶活性表现为强烈的负效应,而对碱性磷酸酶活性表现为强烈的正效应。此外,土壤微生物生物量碳、氮及蔗糖酶、脲酶和碱性磷酸酶活性的剩余通径系数均较大,说明存在其它未被考虑因素对其具有影响。

关 键 词:喀斯特  土壤微生物生物量  土壤酶活性  植被演替  通径分析
收稿时间:2014/2/15 0:00:00
修稿时间:2015/4/14 0:00:00

Dynamics of soil microbial biomass and soil enzyme activity along a vegetation restoration gradient in a karst peak-cluster depression area
YE Yingying,LIU Shujuan,ZHANG Wei,SHU Shiyan,YANG Shan and WANG Kelin.Dynamics of soil microbial biomass and soil enzyme activity along a vegetation restoration gradient in a karst peak-cluster depression area[J].Acta Ecologica Sinica,2015,35(21):6974-6982.
Authors:YE Yingying  LIU Shujuan  ZHANG Wei  SHU Shiyan  YANG Shan and WANG Kelin
Institution:Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China;University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China,Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China;University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China,Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China,Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China;University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China,Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China;University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China and Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Science, Huanjiang 547100, China
Abstract:
Keywords:karst  soil microbial biomass  soil enzyme activity  vegetation succession  path analysis
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