Page 52 - 《广西植物》2024年第7期
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             D. 干筛ꎻ W. 湿筛ꎮ 图中不同字母表示相同土层相同筛分方法不同林分间差异性显著 (P<0.05)ꎮ
             D. Dry sievingꎻ W. Wet sieving. Different letters in the figure indicate significant differences in the same soil layer among different stand types
             with the same sieving method (P<0.05).
                      图 2  不同林分类型的土壤团聚体平均重量直径 (A)、几何平均直径(B)和分形维数(C)

                          Fig. 2  MWD (A)ꎬ GMD (B) and Dm (C) of soil aggregates in different stand types



























             图中不同字母表示相同土层不同林分间差异显著(P<0.05)ꎮ
             Different letters in the figure indicate significant differences in the same soil layer among different stand types (P<0.05).
               图 3  不同林分类型的土壤团聚体水稳定性团聚体含量 (A)、团聚体破坏率 (B)和团聚体稳定性指数 (C)
                           Fig. 3  WSA (A)ꎬ PAD (B) and ASI (C) of soil aggregates in different stand types



            混交林的生物量比非固氮树种纯林提高了 18%ꎮ                            是土壤结构的综合反映ꎬBD 越大ꎬ土壤越紧实ꎬ持
                 Mantel 检验结果显示ꎬpH、SOC、TN 和 BD 均                水和通气能力越弱ꎬ从而限制了微生物的活动ꎬ不
            与土壤团聚体稳定性存在较强的显著相关性ꎬ说                              利于团聚体胶结物质的形成( 刘亚龙等ꎬ2023)ꎮ
            明固氮树种马占相思引起的土壤理化性质变化对                              土壤有机质作为团聚体胶结物质ꎬ已被广泛认为
            土壤团聚体稳定性有着强烈的影响ꎮ pH 的升高                            是团聚体稳定性诸多影响因子中最重要的影响因
            会加强土壤团聚作用ꎬ尤其是影响大团聚体的形                              子之一ꎻ有机质可以促进团聚体的形成ꎬ而团聚体
            成ꎬ进而提高团聚体稳定性( 徐海东等ꎬ2020)ꎻBD                        又作为有机质的储存场所ꎬ有利于有机质的累积ꎬ
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