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草地碳流失丨BIOL FERT SOILS:随着光合作用碳输入减少,微生物群的功能发生变化,表明高寒草地退化过程中SOC迅速减少

农作未来 2025-04-16 07:00
文章摘要
本研究探讨了高寒草地退化过程中光合作用碳输入减少对土壤有机碳(SOC)及其稳定性的影响。研究在青海省泽库县的三江源区域进行,通过13C追踪五个退化阶段(S0-S4)中光合作用碳纳入SOC及其碳库、颗粒有机碳(POC)、矿质相关有机碳(MAOC)以及土壤微生物碳同化的情况。研究发现,随着草地退化程度加剧,SOC显著减少,尤其在重度退化阶段,表层SOC减少了53%。POC和MAOC中的碳掺入量也显著下降。此外,真菌群的光合碳同化量减少,而细菌群在碳输入减少的情况下更积极地分解原始SOC。研究结果强调了地上和地下过程在生态系统响应气候变化和人类活动中的重要性。
草地碳流失丨BIOL FERT SOILS:随着光合作用碳输入减少,微生物群的功能发生变化,表明高寒草地退化过程中SOC迅速减少
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