Page 29 - 《广西植物》2025年第6期
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6 期     杨倩等: 土地利用类型和水热条件影响喀斯特地区土壤无机磷和生物有效磷组分的特征                                           1 0 1 5

                                                               Ca  ̄P、Al ̄P、Fe ̄P 和 Ca  ̄P 的含量呈正相关关系ꎮ
                                                                 8                  10
                                                               Sánchez ̄Alcalá 等(2015) 研究表明ꎬ土壤中 CaCl  ̄
                                                                                                           2
                                                               P 含量与植物的磷吸收量有显著的正相关关系ꎬ通
                                                               常作为衡量土壤磷有效性的指标ꎮ 由此可见ꎬ无

                                                               机磷组分中的 Ca  ̄P、Ca  ̄P、Al ̄P、Fe ̄P 和 Ca  ̄P
                                                                               2      8                  10
                                                               含量可能是影响土壤磷有效性的主要组分ꎮ HCl ̄
                                                               P 表示可通过植物和微生物分泌的氢质子可溶解

                                                               的潜在磷库ꎬ其生物可利用性相对较低( Wang et
                                                               al.ꎬ 2023)ꎮ 在研究区土壤中ꎬHCl ̄P 含量普遍较
                                                               高ꎬ这可能是因为在喀斯特地区土壤具有较高的
                                                               钙含量和 pH( 舒世燕等ꎬ2010)ꎬ导致有效磷与土

                                                               壤矿物紧密结合形成较为稳定的 HCl ̄P ( Tian et
                                                               al.ꎬ 2022)ꎮ Ca  ̄P、Ca  ̄P、Al ̄P、Fe ̄P 和 Ca  ̄P 这
                                                                             2     8                  10
                                                               些磷形态通常被认为是结合态磷ꎬ与土壤颗粒或
              Ca 2  ̄P. 磷酸二钙ꎻ Ca 8  ̄P. 磷酸八钙ꎻ Al ̄P. 铝结合态磷ꎻ       矿物结合较紧密ꎬ需要经过一定的化学和生物过
              Fe ̄P. 铁结 合 态 磷ꎻ O ̄P. 闭 蓄 态 磷ꎻ Ca 10  ̄P. 磷 酸 十 钙ꎻ  程才 能 被 转 化 为 更 容 易 被 植 物 吸 收 的 形 态
              CaCl 2  ̄P. 氯化钙磷ꎻ Citrate ̄P. 柠檬酸磷ꎻ Enzyme ̄P. 酶提
                                                               (Abolfazli et al.ꎬ 2012)ꎮ HCl ̄P 含量与 Ca  ̄P、Ca  ̄
              取磷ꎻ HCl ̄P. 盐酸磷ꎮ                                                                        2     8
                                                               P、Al ̄P、Fe ̄P 和 Ca  ̄P 的含量之间呈正相关ꎬ这表
              Ca 2  ̄P. Dicalcium phosphateꎻ Ca 8  ̄P. Octacalcium phosphateꎻ     10
                                                               明无机磷 Ca  ̄P、Ca  ̄P、Al ̄P、Fe ̄P 和 Ca  ̄P 组分
              Al ̄P. Phosphorus adsorbed on the Al oxides surfacesꎻ Fe ̄P.
                                                                          2      8                  10
              Phosphorus adsorbed on the Fe oxides surfacesꎻ O ̄P. Occluded
                                                               可能是影响 HCl ̄P 形成和转化的关键因素ꎮ
              phosphorusꎻ Ca 10  ̄P. Decalcium phosphateꎻ CaCl 2  ̄P. Phosphorus
                                                                   冗余分析表明ꎬ生物有效磷组分主要受 Ca  ̄P
              extracted by calcium chlorideꎻ Citrate ̄P. Phosphorus extracted                              2
                                                               的影 响ꎮ 各 无 机 磷 组 分 中 Ca  ̄P 是 有 效 磷 和
              by citric acidꎻ Enzyme ̄P. Phosphorus extracted by enzymesꎻ                     2
              HCl ̄P. Phosphorus extracted by hydrochloric acid.  CaCl  ̄P 的主要来源( 焦亚鹏等ꎬ2020)ꎮ Mehmood
                                                                   2
             图 4  土壤生物有效磷组分与无机磷组分的冗余分析                         等(2014)研究表明ꎬCa  ̄P 的生物有效性高于其他
                                                                                    2
            Fig. 4  Redundancy analysis of soil bioavailable phosphorus  形态的无机磷组分ꎬ并且植物吸收磷含量与 Ca  ̄P
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                  fractions and inorganic phosphorus fractions  呈显著正相关ꎮ 张倩等(2011) 研究发现陕北黄土
                                                               高原农田土壤中ꎬCa  ̄P 是速效磷的主要磷源ꎮ 王
                                                                                 2
            供植物直接吸收利用的有机磷形态( 陈迎港等ꎬ                             宇莹等(2023)对灌耕草甸土壤无机磷形态的研究
            2023)ꎬ需要在微生物、动物和植物等产生的磷酸                           发现 Ca  ̄P、Ca  ̄P、Al ̄P 和 O ̄P 与有效磷呈显著正
                                                                      2     8
            酶或植酸酶的催化作用下矿化为无机磷形态ꎬ才                              相关(P<0.05)ꎬ其贡献顺序为 Ca  ̄P>Ca  ̄P>Al ̄P>O ̄
                                                                                           2     8
            能被植物吸收利用( 郑威ꎬ2023)ꎮ Enzyme ̄P 含量                    Pꎮ 本研究同样发现作为衡量磷有效性的 CaCl  ̄P
                                                                                                          2
            在不同水热条件下形成的差异可能是由于高水热                              与 Ca  ̄P 的正相关性高于其他无机磷组分ꎮ 因此ꎬ
                                                                    2
            地区较高的温度促进了土壤矿物质分解ꎬ温度升                              Ca  ̄P 是影响生物有效磷的关键无机磷组分ꎮ
                                                                 2
            高促进土壤矿物质分解、有机质矿化和铵态氮硝
            化作用ꎮ 有机质分解产生大量有机酸ꎬ这些有机                             4  结论
            酸能够与土壤矿物结合ꎬ占据土壤中部分磷的吸
            附位点ꎬ从而降低土壤矿物对土壤磷的固定ꎬ促进                                 (1)耕地土壤中各无机磷组分含量均高于人
            土壤磷的转化ꎬ提高其生物有效性( Braschi et al.ꎬ                   工林和天然林土壤ꎬ施肥是造成耕地土壤无机磷
            2003)ꎮ 因此ꎬ适宜的升温作用有利于土壤中酶促                          含量较高的主要原因ꎻ天然林 Ca  ̄P 含量高于人工
                                                                                            2
            反应的进行ꎬ固定态磷释放和向生物有效磷转化                              林ꎬ表明自然恢复有利于提高喀斯特地区土壤中
            (甘国渝等ꎬ2022)ꎮ                                       有效态磷的含量ꎮ (2)在高水热地区ꎬ天然林土壤
            3.3 土壤无机磷组分和生物有效磷组分的相关性                            Ca  ̄P 和 O ̄P 的含量显著高于低水热地区ꎬ人工
                                                                 10
                 本研究中ꎬCaCl  ̄P 和 HCl ̄P 的含量与 Ca  ̄P、              林和天然林土壤的 Enzyme ̄P 含量高于低水热地
                              2                        2
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