今日足彩狗推荐预测

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

日期: 2023-07-14
浏览次数: 194

随着人类社会的不断发展和人口的不断增加,人类对自然环境的影响也日益加剧。

其中,二氧化碳排放量已经成为全球气温升高的主要原因之一。人类活动加剧,使得二氧化碳排放量不断增加,导致全球气温不断升高。这对农业生产造成了巨大的影响。

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

当然,农业生产作为人类活动之一,对二氧化碳的排放也有一定影响。例如,农业生产中的化肥和农药等化学物质会导致二氧化碳排放量的变化。因此,农田管理措施也需要遵循环保理念,采取环保措施,减少对环境的污染,从而减少二氧化碳的排放。

来自中国科学院地理科学与资源研究所的研究团队在华北平原,就玉米田的耕种及管理对土壤CO2排放的影响做了相关研究。

免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

CO2排放量加剧已致全球平均地表温度较工业化水平增加了1.1℃,且根据未来长期的CO2排放预测,预计将继续升高1.5℃或2℃。农业生产是最重要的CO2排放源之一,占人为CO2总排放量的23-30%,而适当的农田管理措施如免耕和施肥可大大减少CO2排放。土壤CO2排放是一个系统性问题,与土壤理化和生物过程密切相关。以前的研究大多通过关注土壤特性或微生物活性来研究耕作方式和施氮肥对土壤CO2排放的影响,很少有人系统地研究其综合影响,这可能导致无法完全理解潜在机制。

为更好地了解耕作方式和施氮肥对玉米田中微生物介导的土壤CO2排放的影响, 来自中国科学院地理科学与资源研究所的研究团队在山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站(36°50′N,116°34′E),基于单作玉米田生长季(7-10月)为期四年(2018-2021年)的连续原位观测。通过测量两个耕作方式(传统耕作:CT和免耕NT)和两个施氮率(中等施氮率:MN和高施氮率:HN)共4种处理下(CTHN,NTHN,CTMN,和NTMN)土壤物理性质(土壤温度、水分和容重)、化学性质(土壤有机质、总氮、土壤微生物量碳和氮)和生物学特性(土壤木质素、、蛋白酶、脲酶活性、转化酶活性),分析微生物群落结构、高通量测序和CO2浓度(Picarro G2508气体浓度分析仪)。旨在(1)量化土壤CO2排放对农田实践的响应,(2)表征微生物群落结构,以及(3)确定农业实践影响CO2排放的主要非生物和生物因素

【结果】

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

(a)相关性图用于确定土壤特性与土壤CO2排放量和产量之间的相对程度。热图用于描述土壤特性、产量、土壤CO2排放量和主要细菌群落(b)或主要真菌群落(c)之间的相互作用

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

基于结构方程模型的土壤理化、生物学特性和真菌、细菌多样性对土壤CO2排放和玉米产量的影响

【结论】

NTMN(推荐模式)和CTHN(当地广泛使用模式)分别表现出最低和最高的土壤累积CO2排放量。研究表明,与CTHN相比,NTMN显著提高了玉米平均地上生物量(↑8.9%)和作物产量(↑8.5%),显著降低了土壤CO2排放强度(↓>43.4%),降低了真菌多样性(↓0.7%)、细菌丰富度(↓3.4%)和细菌多样性(↓0.3%)。与CT和HN相比,NT和MN抑制与C循环相关的代谢过程,并加强原核生物中的C固定途径。NTMN显著减少土壤CO2排放主要归因于真菌和细菌多样性的减少。相对于细菌,土壤真菌对本研究区土壤CO2排放的影响更大。在NTMN处理中,实现CO2减排和增产平衡的主要机制是降低土壤温度,增加土壤水分和容重及减少土壤有机质和增加微生物碳含量,通过减少土壤真菌和细菌底物和能量来源来抑制土壤转位酶和蛋白酶的活性,从而降低真菌和细菌的多样性,最终表现为土壤CO2排放减少和产量增加。总而言之,相对于广泛应用的CTHN模式,NTMN模式是一种生态友好型农田实践,可减少土壤CO2排放并增加作物产量。因此,应在玉米种植区推广NTMN处理,以实现碳中和。在长期尺度上,应进一步研究其稳定性和有效性。

请点击下方链接,阅读原文:

https://mp.weixin.qq.com/s/lO-bmVyNtDF4rTgvkNjW1g


News / 相关新闻 More
2026 - 07 - 27
研究背景喀斯特地区土层浅薄、基岩裸露,地下水分在不同土层和岩石裂隙中的分布高度不均,水分供应已成为制约植被恢复与长期稳定的重要因素。石灰岩与白云岩在风化程度、土层厚度和裂隙结构等方面存在明显差异,可能进一步影响植物的根系吸水、木质部输水及叶片耗水过程。然而,现有研究多聚焦于气候或植被类型对植物水分利用的影响,对于岩性如何通过改变水源供给格局,系统性驱动根系吸水、木质部传导与叶片蒸腾这一完整连续体的水分策略重塑,仍缺乏定量认识。针对这一问题,中国科学院亚热带农业生态研究所陈洪松老师团队,以西南喀斯特石灰岩和白云岩生境中五种共有乡土树种为对象,通过稳定同位素示踪、栓塞脆弱性曲线等技术,系统测定了根系吸水来源、木质部水力性状及叶片C/O同位素。其结果为喀斯特异质生境植被修复提供了理论依据。该成果发表于《Tree Physiology》。图1.水力特性、喀斯特生态系统、稳定同位素、气孔调节、水源。...
2026 - 07 - 27
研究背景全球人口持续增长对粮食安全提出了严峻挑战。果树是全球食物供应体系的重要组成部分,其产量与品质在很大程度上取决于树体营养状况。然而,传统叶片营养分析依赖复杂的样品前处理和实验室化学测定,通常耗时较长、成本较高;人工估产同样劳动投入大,且难以在生育早期为采收安排和采后物流规划提供及时依据。高光谱成像能够捕捉叶片在可见光—近红外波段的细微光谱差异,为快速评估果树营养状态和提前预测产量提供了新的技术路径。基于此,格里菲斯大学Shahla Hosseini Bai团队联合维多利亚大学等机构,以澳大利亚商业果园中的“Hass”鳄梨为研究对象,系统比较田间与实验室条件下不同高光谱成像方式,并结合叶片养分测定和单株产量调查建立预测模型。研究结果为鳄梨园精准施肥、早期估产以及采收与采后资源配置提供了重要参考。相关成果发表于期刊《Precision Agriculture》。图1.拍摄鳄梨高光谱图像:...
2026 - 07 - 20
背景介绍土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。图1.试验田布局。研究方法...
2026 - 07 - 20
背景草原生态系统是全球碳循环的重要组成部分,在土壤固碳、水源涵养和生物多样性维持中发挥着关键作用。然而,干旱半干旱草原对降雨波动和放牧干扰高度敏感。短时强降雨可迅速改变土壤水分,进而影响植物生长、微生物活动和生态系统碳交换;而放牧强度则通过调节植被结构和土壤保水能力,进一步改变这一响应过程。尽管已有研究关注了放牧或降雨对草地碳循环的影响,但二者如何协同调控土壤水分、植物群落及碳交换的短期动态机制,仍有待深入解析。针对这一研究空白,山东农业大学董智教授团队以内蒙古希拉穆仁典型荒漠草原为研究对象,结合不同放牧强度处理和2024年生长季5次典型降雨事件,系统观测土壤水分、植物群落与生态系统碳交换的短期响应。相关成果发表于 《Agriculture, Ecosystems and Environment》,为草地适度放牧管理提供了数据支撑。核心发现(1)放牧强度显著改变了土壤水分对降雨的响应,其中...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 今日足彩狗推荐预测
犀牛云提供企业云服务

今日足彩狗推荐预测

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开
XML 地图