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高寒区栽培措施对燕麦人工草地系统碳氮储量及分配机制的影响 被引量:8
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作者 刘文辉 秦燕 +1 位作者 梁国玲 贾志锋 《核农学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期565-573,共9页
为系统评价不同栽培措施下燕麦人工草地系统固碳、固氮潜力,在青藏高原高寒地区采用燕麦品种、施肥水平和箭筈豌豆混播水平的三因素四水平正交试验设计[L_(16)(4~5)],开展不同措施对乳熟期燕麦人工草地土壤层次碳氮储量的影响研究,并讨... 为系统评价不同栽培措施下燕麦人工草地系统固碳、固氮潜力,在青藏高原高寒地区采用燕麦品种、施肥水平和箭筈豌豆混播水平的三因素四水平正交试验设计[L_(16)(4~5)],开展不同措施对乳熟期燕麦人工草地土壤层次碳氮储量的影响研究,并讨论不同措施下的燕麦人工草地系统碳、氮储量分配机制。结果表明,品种、施肥和混播均显著影响了土壤C、N储量分配,施肥和混播对C、N储量分配影响较大。尿素+磷酸二铵+有机肥处理下,系统总C、N储量最大,分别达184.45 t·hm^(-2)和12.51 kg·hm^(-2);箭筈豌豆混播75 kg·hm^(-2)处理下,系统总C、N储量最大,分别达182.76 t·hm^(-2)和11.90 kg·hm^(-2)。燕麦乳熟期各土层C、N储量分配模式均依次表现为0~10 cm>10~20 cm>20~30 cm>30~40 cm>40~50 cm;其中,各土层C储量分配为27.35%、24.50%、21.39%、14.38%和11.08%,土壤N储量分配为28.62%、24.43%、17.95%、15.47%和12.49%。0~50 cm土层C、N储量分别占整个系统的98.69%和98.96%,而植物仅占1.31%和1.04%;植物茎、叶、穗和根生物C储量仅占系统的0.58%、0.30%、0.28%和0.15%,N储量仅占系统的0.28%、0.42%、0.29%和0.06%。本研究结果为高寒地区燕麦人工草地系统固碳、固氮方面的研究提供了理论基础。 展开更多
关键词 高寒区 燕麦人工草地 储量 储量分配机制
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