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搜索结果: 1-8 共查到土壤学 冻土区相关记录8条 . 查询时间(0.022 秒)
气候变暖会促进多年冻土区土壤氮磷矿化,释放冻土中长期封存的氮磷养分,进而提高植被生产力、部分抵消冻土融化引起的碳损失。同时,土壤养分可利用性增加也会缓解微生物养分限制,加速土壤有机质分解,进一步加剧气候变暖。在此背景下,阐明多年冻土区土壤微生物养分限制特征对于准确认识冻土碳循环与气候变暖之间的反馈关系至关重要。传统观点认为,低温会限制生物固氮和土壤氮矿化速率,进而使得冻土区土壤微生物活性通常受氮限...
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原多年冻土区为研究对象,基于大尺度野外取样,通过多种研究手段,包括胞外酶化学计量、元素阈值比、功能基因丰度和养分添加实验,揭示了冻土区土壤微生物养分限制特征。研究人员基于4种方法得到的结果一致显示,冻土区土壤微生物受氮磷共同限制。并且,与冻土层相比,活动层土壤微生物养分限制程度更强。进一步研究发现,土壤资源化学计量和真菌细菌比是微生物养分限制空间变异的主要驱...
气候变暖会导致冻土区储存的大量有机碳以CO2等形式释放至大气,进而形成生态系统碳循环与气候变暖之间的正反馈效应。然而,目前的观测证据主要来自生长季且主要源自北极地区,使得学术界对整个冻土区非生长季CO2排放的估算存在较大不确定性。相对于高纬度冻土区,青藏高原作为低纬度高海拔最大的冻土分布区,其非生长季CO2排放还缺乏系统研究。
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原多年冻土区为研究对象,通过大尺度取样并结合高通量测序手段,揭示了青藏高原冻土区土壤微生物多样性的分布格局及其调控因素。相关结果近期发表于国际学术期刊《分子生态学》上。研究人员通过对微生物多样性在空间上的变化——微生物β多样性的研究发现,冻土层和活动层微生物群落结构存在显著差异,并且其驱动因素也存在差异:活动层微生物β多样性主要受土壤碳氮含量控制,而冻土层微...
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原多年冻土区为研究对象,通过大尺度取样获得30个3米深度的土壤剖面,并结合高通量测序手段,揭示了青藏高原冻土区土壤微生物多样性的分布格局及其调控因素。研究发现,冻土层和活动层微生物群落结构存在显著差异,并且其驱动因素存在差异:活动层微生物β多样性主要受土壤碳氮含量控制,而冻土层微生物β多样性则主要取决于气候因素和土壤磷含量。研究还发现,空间距离会显著影响细菌...
冻土区土壤碳库超过全球土壤碳库的50%,约为大气碳库的2倍,其微小变化会对大气CO2浓度产生重要影响,在全球碳循环中起着重要作用。而作为气候变化敏感区,冻土区快速的气候变暖可能显著改变该区域生态系统碳循环过程。已有的观测证据显示,气候变暖既会促进冻土区植被生长,也会刺激微生物分解,进而可能会打破生态系统中碳输入与输出之间的平衡关系,引起该区域土壤碳库的显著变化。但由于缺乏有效的观测资料,学术界迄今...
冻土区土壤碳库超过全球土壤碳库的50%,约为大气碳库的2倍,其微小变化会对大气CO2浓度产生重要影响,在全球碳循环中起着重要作用。而作为气候变化敏感区,冻土区快速的气候变暖可能显著改变该区域生态系统碳循环过程。已有的观测证据显示,气候变暖既会促进冻土区植被生长,也会刺激微生物分解,进而可能会打破生态系统中碳输入与输出之间的平衡关系,引起该区域土壤碳库的显著变化。但由于缺乏有效的观测资料,学术界迄今...
我国国土面积约50% 地处季节冻土区, 大量的渠系水工建筑物由于基土不均匀冻胀而产生破坏。水工冻害已成为灌区工程管理 中亟待解决的问题。内蒙古河套地区是我国的四大灌区之一, 土体长期受到冻融循环使得渠道破坏严重。为此, 对内蒙古河套地区的 地基土冻胀性进行研究, 找到其中的一些规律。

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