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
                                                    2
            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
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            (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
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84