Page 82 - 《广西植物》2026年第6期
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6 期           梁钰莹等: 固氮树种引种对喀斯特区土壤-微生物生态化学计量特征的影响                                            9 9 7




































             qMBC. 微生物 熵 碳ꎻ qMBN. 微 生 物 熵 氮ꎻ qMBP. 微 生 物 熵 磷ꎻ C imb ∶ N imb . 微 生 物 生 物 量 碳 氮 化 学 计 量 不 平 衡 性ꎻ
             C imb ∶ P imb . 微生物生物量碳磷化学计量不平衡性ꎻ N imb ∶ P imb . 微生物生物量氮磷化学计量不平衡性ꎮ
             qMBC. Microbial quotient carbonꎻ qMBN. Microbial quotient nitrogenꎻ qMBP. Microbial quotient phosphorusꎻ C imb ∶ N imb . Microbial biomass
             C ∶ N stoichiometric imbalanceꎻ C imb ∶ P imb . Microbial biomass C ∶ P stoichiometric imbalanceꎻ N imb ∶ P imb . Microbial biomass N ∶ P
             stoichiometric imbalance.
                                图 2  土壤微生物熵和土壤-微生物化学计量不平衡性的变化特征
                   Fig. 2  Change characteristics of soil microbial quotient and soil ̄microbial stoichiometric imbalance ratios


                                                               也是树种调控土壤养分的重要因素( 岳祥飞等ꎬ
            3  讨论                                              2023)ꎻ固氮树种通常会产生拥有更高浓度 N 和低
                                                               C ∶ N 的 凋 落 物ꎬ 从 而 提 高 土 壤 中 的 N 含 量
            3.1 固氮树种和非固氮树种对土壤碳、氮、磷含量                           (Hoogmoed et al.ꎬ 2014ꎻZhu et al.ꎬ 2015)ꎮ
            及其计量比的影响                                               土壤 C     ∶ N 可反映土壤中有机物质能被微
                                                                         soil  soil
                 在喀斯特地区ꎬ土壤 N 和 P 的有效性是决定                       生物有效利用的程度ꎮ C              ∶ N  比值越低ꎬ土壤
                                                                                      soil  soil
            地上生产力的关键因素ꎬ同时也是限制其植物生                              有机质矿化分解越快ꎬ土壤有效 N 含量越高ꎬ土壤
            长发 育 的 最 主 要 因 素 之 一 ( 杨 慧 等ꎬ 2010 )ꎮ              质量越好(王绍强和于贵瑞ꎬ2008)ꎮ 本研究中ꎬ喀
            Binkley 等(2000)对亚热带地区的研究表明ꎬ植被                      斯特适生固氮和非固氮树种的 C                   ∶ N  平均值
                                                                                              soil  soil
            类型的改变ꎬ可以使土壤肥力和化学特性在数年                              (9.77 和 11.56)均低于中国土壤平均水平(12.01)

            内发生改变ꎮ 本研究中ꎬ固氮树种土壤 N                    和 P        (Maynard & Johnsonꎬ2018)ꎬ表明两种类型树种均
                                                  soil   soil
            均显著大于非固氮树种ꎬ与 Nasto 等(2014)的结果                      在一定程度上提高了土壤 N 含量ꎬ正如之前所报
            一致ꎮ 其原因可能是固氮树种能与固氮细菌共                              道的ꎬ固氮树种可以通过生物固氮提高生态系统
            生ꎬ源源不断地为土壤固定大量的 Nꎬ并增强了土                            的生产力ꎬ并能将固定的 N 转移给群落中的其他
            壤 N 有效性ꎬ同时也为土壤微生物大量繁殖提供                            植物ꎬ从 而 提 高 土 壤 质 量 ( Roscher et al.ꎬ 2008ꎻ
            了必需的物质基础( 丁国昌等ꎬ2017)ꎮ 在提高土                         Zhao et al.ꎬ 2014)ꎮ
            壤 N 可用性的同时ꎬ固氮树种也促进了土壤磷酸                                土壤 C     ∶ P  通常用作评估土壤 P 矿化和固
                                                                         soil  soil
            酶的分泌ꎬ进而提高了 P 的可用性ꎮ 此外ꎬ凋落物                          持能力ꎬ可反映土壤中 C 和 P 的相对比例ꎬ从而揭
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