Page 79 - 《广西植物》2025年第11期
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11 期 姜川等: 白蚁筑巢对橡胶林土壤团聚体稳定性及其养分元素的动态影响 2 0 2 3
通过唾液或粪便粘合土壤颗粒形成物理、化学及 丰富ꎬ干湿季交替明显ꎬ年均气温 21.9 °Cꎬ年均降
生物特性ꎬ从而区别于环境土壤的生物团聚体ꎮ 水量 1 480 mmꎬ约 81.0%发生在雨季(5—10 月)ꎮ
然而ꎬ白蚁筑巢对团聚体稳定性的影响存在差异ꎮ 试验期间(2019 年 1—12 月)ꎬ该区遭受了严重的
例如ꎬ有研究指出ꎬ巢穴土壤大团聚体( >2 mm) 稳 干旱事件ꎬ年均气温 22.8 ℃ ꎬ最高 5 月气温 28.0
定性 因 机 械 扰 动 显 著 低 于 周 围 生 境 ( Jouquet et ℃ ꎬ最低 12 月气温 16.3 ℃ ꎬ年均降水量 833 mmꎬ
al.ꎬ 2016bꎬc)ꎬ而微团聚体( <0.25 mm) 因有机 - 其中 77% 发生在雨季ꎮ 土壤类型以酸性氧化土
无机胶结物积累稳定性增强( Fall et al.ꎬ 2004)ꎮ 为主ꎮ
另有研究发现ꎬ培菌白蚁的土壤粒径选择性可降 1.2 试验设计及样品采集
低团 聚 体 稳 定 性 ( Garnier ̄Sillam & Harryꎬ 1995ꎻ 试验点位于勐腊县 1994 年定植的橡胶纯林ꎬ
Contour ̄Ansel et al.ꎬ 2000)ꎬ尤以小粒径土壤变化 种植规格为 2.5 m × 8 mꎮ 橡胶林分平均树高 17.5
最显著(Jouquet et al.ꎬ 2016bꎬcꎬ2023)ꎮ 这些差异 m、胸径 22.6 cmꎬ采用常规管理措施ꎮ 选取橡胶林
可能与森林土壤基质特性( 如有机质含量)、采样 下 的 培 菌 白 蚁 [ 土 垄 大 白 蚁 ( Macrotermes
位置(地上 / 地下) 及巢穴发育阶段的异质性有关 annandalei)]巢穴为研究对象ꎮ 分别于 2019 年旱
(Davies et al.ꎬ 2020ꎻJouquet et al.ꎬ 2022)ꎮ 尽管 季(4 月) 和雨季(9 月)ꎬ随机选取外观相似的巢
白蚁对森林土壤理化性质的影响已有较多探讨ꎬ 穴 8 个(间距约 200 mꎬ平均高度和直径分别为 40
但是基于不同粒径团聚体水平下养分季节动态的 cm 和 63 cm)ꎬ 参 照 Chen 等 ( 2018) 和 Tuma 等
研究仍待进一步开展ꎮ (2022)的方法进行土壤采样ꎮ 使用直径 5 cm 的
西双版纳作为我国天然橡胶主产区ꎬ橡胶树 土钻ꎬ分别从每个巢穴顶部和基部的东、南、西、北
(Hevea brasiliensis)种植面积已达 42.4 万 hm ꎬ但单 4 个方位采集 0 ~ 20 cm 深度土样ꎮ 将每 2 个临
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一化种植已导致严重的土壤质量退化及生物多样 近巢穴的同一位置( 顶部或基部) 样品混合作为 1
性衰减等生态问题( Liu et al.ꎬ 2019ꎬ2023ꎻ林方美 个重复ꎬ共 4 组巢穴土壤ꎻ同时采集各自巢穴周围
等ꎬ2024)ꎮ 同时ꎬ橡胶林内遍布白蚁巢穴(密度高 5 m 环境土壤ꎬ依照相同方法混匀作为对照ꎮ 土样
达 100 个hm )ꎬ其中培菌白蚁为优势功能类群 经剔除石砾、凋落物等杂质后ꎬ冷藏运输至实验
2
(Chen et al.ꎬ 2018ꎻThant et al.ꎬ 2025)ꎬ其因改善团 室ꎬ进行团聚体分级后测定各级粒径的理化特性ꎮ
聚体结构及调节碳氮固存等功能而被视为潜在的 1.3 试验方法
森林土壤工程师 ( 李志强等ꎬ2015ꎻ van Thuyne & 参照 Bach 和 Hofmockel(2014) 的鲜土 -干筛
Verrecchiaꎬ 2021ꎻWu et al.ꎬ 2025)ꎮ 然而ꎬ该区域 法进行土壤团聚体分级ꎮ 称取 1 000 g 鲜土ꎬ沿其
热带季风气候(旱季 vs.雨季)变化下巢穴如何影响 自然脆弱带轻柔破碎后通过团聚体分析仪( XY ̄
土壤团聚体稳定性与养分循环功能尚不明确ꎮ 本 100ꎬ北京祥宇伟业仪器设备有限公司)的 2 mm 和
 ̄1
研究以西双版纳橡胶纯林内白蚁巢穴为研究对象ꎬ 0.25 mm 套筛ꎬ以 60 次min 的振动频率筛 10
采用团聚体分级的方法ꎬ通过比较巢穴顶部、基部 min 后ꎬ分离得到大团聚体( > 2 mm)、小 团 聚 体
与环境土壤的团聚体稳定性及其养分季节动态ꎬ拟 (0.25 ~ 2 mm) 和微团聚体( <0.25 mm)ꎮ 将上述
探讨以下问题:(1) 白蚁筑巢如何影响橡胶林土壤 样品风干后进行土壤基本理化指标和矿质元素的
团聚体的组成及稳定性ꎻ(2) 白蚁筑巢如何调控橡 测定ꎮ 根据各粒级团聚体的质量计算质量百分比
胶林土壤团聚体养分元素的富集与流失ꎮ ( M )、 平 均 重 量 直 径 ( mean weight diameterꎬ
i
MWD)、几 何 平 均 直 径 ( geometric mean diameterꎬ
1 材料与方法 GMD)及土壤可蚀性因子(E )ꎬ具体计算方法参照
f
曾小玲等(2024):
1.1 研究区概况 m i
M = ∑ × 100ꎮ
研究区位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊 i M t
县境内(101°05′—101°50′ Eꎬ21°09′—22°23′ Nꎻ 式中:M 为 i 级团聚体的质量百分比(%)ꎻm i
i
海拔 600 ~ 880 m)ꎬ地处东南亚热带北缘ꎬ澜沧江 为 i 级团聚体的质量(g)ꎻM 为土壤总质量(g)ꎮ
t
大断裂东部ꎮ 该区属于热带季风气候ꎬ森林植被 团聚体的 MWD( mm) 和 GMD( mm) 计算公式

