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