贵州喀斯特地区棕色石灰土与黄壤有机质剖面分布及稳定碳同位素组成差异
DIFFERENCE IN STABLE CARBON ISOTOPE COMPOSITION AND PROFILE DISTRIBUTION OF SOIL ORGANIC MATTER BETWEEN BROWN LIMESTONE SOIL AND YELLOW SOIL IN KARST AREAS OF GUIZHOU PROVINCE
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文摘
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贵州位于全球最大的喀斯特生态系统一中国西南喀斯特生态系统的中心,由于受到亚热带季风气候的冲击和人类不合理社会经济活动的破坏,其喀斯特生态系统已出现不同程度的石漠化,尤以乌江流域最为严重。现已认识到石漠化是一种与脆弱生态地质背景和人类活动相关联的土地退化过程,而土壤退化是土地退化的核心部分。在土壤侵蚀与退化及全球碳循环的过程中,作为土壤重要组成部分和代表一个主要碳库的土壤有机质在生态系统中扮演了一个十分重要的角色,开展对喀斯特地区不同土壤有机质剖面分布及稳定碳同位素组成的研究,将有利于提高对流域土壤侵蚀与退化过程中有机质的生物地球化学循环的认识。本研究选择乌江流域喀斯特地区二种主要土壤类型石灰土和黄壤,根据土壤有机质含量和稳定碳同位素组成,结合土壤pH值、粘粒含量等分析结果,探讨了喀斯特山区石灰土和黄壤有机质的剖面分布和稳定碳同位素组成差异,旨在为喀斯特生态系统土壤有机质的生物地球化学循环研究提供基础资料。[第一段] |
来源
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土壤学报
,2007,44(1):169-173 【核心库】
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关键词
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喀斯特地区
;
土壤有机质
;
稳定碳同位素
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地址
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中国科学院地球化学研究所, 环境地球化学国家重点实验室, 贵阳, 550002
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语种
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中文 |
文献类型
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简报 |
ISSN
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0564-3929 |
学科
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农业基础科学 |
基金
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中国科学院知识创新工程重要方向项目
;
知识创新工程项目
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文献收藏号
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CSCD:2739407
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参考文献 共
18
共1页
|
1.
万军. 贵州省喀斯特地区土地退化与生态重建研究进展.
地球科学进展,2003,18(3):447-453
|
CSCD被引
58
次
|
|
|
|
2.
李阳兵. 岩溶生态系统土壤及表生植被某些特性变异与石漠化的相关性.
土壤学报,2004,41(2):196-202
|
CSCD被引
55
次
|
|
|
|
3.
Xie X L. Soil Organic Carbon Storage in China.
Pedosphere,2004,14(4):491-500
|
CSCD被引
26
次
|
|
|
|
4.
中国科学院南京土壤研究所.
土壤理化分析,1978
|
CSCD被引
1272
次
|
|
|
|
5.
朱书法. δ~(13)C方法在土壤有机质研究中的应用.
土壤学报,2005,42(3):495-503
|
CSCD被引
38
次
|
|
|
|
6.
Bollag J M.
Soil Biochemistry.Vol.6,1990:397-430
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
7.
Buchmann N. Influence of stand structure on carbon-13 of vegetation soils and canopy air within deciduous and evergreen forests in Utah United States.
Oecologia,1997,110:109-119
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
8.
Balesdent J. Site-relatedδ13C of tree leaves and soil organic matter in a temperate forest.
Ecology,1993,74:1713-1721
|
CSCD被引
38
次
|
|
|
|
9.
Benner R. Depletion of 13C in lignin and its implications for stable carbon isotope studies.
Nature,1987,329:708-710
|
CSCD被引
43
次
|
|
|
|
10.
Chen Q Q. Spatial and temporal distribution of carbon isotopes in soil organic matter at the Dinghushan Biosphere Reserve South China.
Plant and Soil,2005,273:115-128
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
11.
Wedin D A. Carbon isotope dynamics during grass decomposition and soil organic matter formation.
Ecology,1995,76:1383-1392
|
CSCD被引
24
次
|
|
|
|
12.
陈庆强. 鼎湖山土壤有机质深度分布的剖面演化机制.
土壤学报,2005,42(1):1-8
|
CSCD被引
53
次
|
|
|
|
13.
贵州省农业厅. 中国科学院南京土壤研究所.
贵州土壤,1980
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
14.
Krull E S. δ13C andδ15N profiles in 14C-dated Oxisol and Vertisols as a function of soil chemistry and mineralogy.
Geoderma,2003,112:1-29
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
15.
Guggenberger G. Land-use effects on the composition of organic matter in particle-size separates of soil:ⅠLignin and carbohydrate signature.
European Journal of Soil Science,1994,45:449-458
|
CSCD被引
39
次
|
|
|
|
16.
Boutton T W. δ13C values of soil organic carbon and their use in documenting vegetation change in a subtropical savanna ecosystem.
Geoderma,1998,82:5-41
|
CSCD被引
46
次
|
|
|
|
17.
Neukirchen D. Spatial and temporal distribution of the root system and root nutrient content of an established Miscanthus crop.
European Journal of Agronomy,1999,11:301-309
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
18.
Schweizer M. Isotopic(13C)fractionation during plant residue decomposition and its implications for soil organic matter studies.
Rapid Communications in Mass Spectrometry,1999,13:1284-1290
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
|