增温和施氮对亚热带杉木人工林土壤溶液养分的影响
2018-05-16元晓春杨景清杨舟然陈岳民杨玉盛
元晓春,杨景清,王 铮,袁 硕,杨舟然,陈岳民,*,杨玉盛
1 福建师范大学湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州 350007 2 福建师范大学地理科学学院,福州 350007
增温和氮沉降是现今乃至未来全球气候变化的两大趋势。增温,氮沉降等气候变化会改变陆地生态系统的生物地球化学循环过程,如改变植物初级生产力[1- 2],微生物群落结构[3],土壤呼吸和土壤氮矿化[4],还可引起养分元素供应失衡等诸多生态问题[5]。其中对土壤养分循环的影响尤其受到国内外的关注[6- 8]。
森林养分的动态检测大多以土壤为研究对象[9- 11],而采用原位采集土壤溶液的研究较少。土壤溶液中养分浓度的高低可以更加清楚地反映土壤养分的供应状况和作物吸收养分的难易程度。土壤溶液组分被认为是森林生物地球化学循环过程的敏感指标,其能快速响应周围环境的干扰和变动[12]。土壤溶液无机组分一直都是土壤养分动态检测的重要指标,其对植物生长至关重要。矿质元素如钾 (K)、镁 (Mg)、钙(Ca)、铁 (Fe)均为植物生长的必需矿质元素,钠 (Na)、铝 (Al)为植物有益元素。矿质元素含量变化能在一定程度上影响植物的生理和生长特性[11]。可溶性有机质(dissolved organic matter,DOM)普遍存在于陆地和水生生态系统[13],是土壤溶液中关键而敏感的有机组分。虽然其占土壤有机质的比例小于5%,但其活性高,在养分周转中起桥梁作用,直接反映土壤养分状态。DOM是植物根系获取养分的直接来源,并能为微生物的新陈代谢提供能源物质[14- 15]。
气候变迁是气候变暖和氮沉降等气候条件多重影响的结果,或许我们更加关注的是双因子交互作用。李博等[28]对叶片矿质元素的研究就表明增温和施氮对K+、Ca2+、Mg2+等离子均存在明显的交互作用,我们前期对土壤溶液的监测也显示双因子交互作用可能并不是单因子影响的简单叠加[29]。增温,施氮对养分元素循环过程的影响十分复杂,交互作用的影响机制需要更多的探索。
本研究在福建三明森林生态系统与全球变化研究站对杉木幼苗小区土壤溶液进行了两年的动态观测。其主要目的在于探究增温、施氮及增温+施氮双因子交互作用对土壤溶液有机组分及无机组分的影响。通过本研究了解土壤溶液养分对当前气候变化的响应,可为维持和提升林地土壤养分提供极大的理论依据。同时可对气候变迁下土壤养分响应趋势做初步估算,具有一定的现实意义。
1 材料和方法
1.1 试验地区概况
试验地位于福建三明森林生态系统与全球变化研究站(26°19′N,117°36′E),平均海拔300m,平均坡度27.5°—35°,属中亚热带季风气候,年均温19.1℃,年均降雨量1749mm,年均蒸发量1585mm,相对湿度81%,土壤为黑云母花岗岩发育的红壤,pH为4.6—5.3[25]。研究区日均气温及日降雨量图如图1。
图1 研究区日均气温及日降雨量 (2014年6月—2015年5月)Fig.1 Daily mean air temperature and precipitation at study area during this study period (from June 2014 to May 2015)
1.2 实验方法
1.2.1 实验设计
在试验地设置30个2m×2m的小样方,设置土壤增温(增温、不增温)×施氮(不施氮、施低氮、施高氮)双因子试验,包括对照(CT,不增温不施氮)、增温(W,+5℃)、低氮(LN,40kg N hm-2a-1)、高氮(HN,80kg N hm-2a-1)、低氮+增温(WLN)、高氮+增温(WHN),共6种处理,每种处理各5个重复,每个重复都有做挖壕沟处理。
土壤增温在增温小区土壤10cm深处布设增温电缆,采用自主研发PID土壤主动增温控制系统,增温幅度为5℃。增温小区比对照小区温度高5℃,当温度差小于5℃时,土壤开始增温,温差达到5℃时,增温停止。同时每个小区内温度、水分传感器等设备均有相应布设[25,30]。施氮采用人工喷洒 NH4NO3(分析纯)溶液的形式,即在每月月初分别称取3.6、7.2g的NH4NO3溶于800mL去离子水中。将配置好的NH4NO3溶液倒入喷壶中,模拟林冠氮沉降,分别在LH和HN小区(林冠上)来回喷洒均匀3—4次,同时在CT小区用同样方法喷洒等量的去离子水[29]。杉木幼苗于2013年11月栽植,每个样方4株。
1.2.2 土壤溶液采集
分别在每个实验小区壕沟内15、30、60cm处布设土壤溶液取样器(suction lysimeter,SM32),定期原位采集土壤溶液。于2014年5月—2016年4月进行溶液采集,采样频率为1个月1次。采集方法为负压法[29],即用真空泵将土壤溶液取样器抽成近真空状态,待24h后再将水样抽出。
1.2.3 测定项目与方法
酸中和能力(acid neutralising capacity forcing,ANC Forcing)可用以衡量土壤溶液潜在的酸诱导力,其计算公式[19]如下:
(1)
1.3 数据分析
采用Excel 2013和SPSS 20.0软件对数据进行统计分析。采用单因素方差分析(one-way ANOVA)比较处理之间的差异。利用Origin 9.0软件作图。图表中数据为平均值±标准差。
2 结果
2.1 土壤溶液中溶解性总氮(DTN)和硝态氮
图2 增温和施氮下土壤溶液DTN和浓度(2014年4月—2016年4月)Fig.2 The concentrations of DTN and in soil solution in warming and nitrogen addition treatments from April 2014 to April 2016CT:对照,Control;W:增温,Warming;LN:低氮,Low nitrogen;HN:高氮,High nitrogen;WLN:低氮+增温,Warming and low nitrogen;WHN:高氮+增温,Warming and high nitrogen;N:施氮效,Nitrogen addition effect;W:增温效应,Warming effect;WN:增温和施氮交互效,Interaction effect of warming and nitrogen addition;ns:没有显著差,No significant differences;不同处理之间的差异性用*表示:*P<0.05; ** P <0.01; *** P <0.001
2.2 土壤溶液中Fe3+,Al3+含量
图3中,各处理对15cm 以下Fe3+、 Al3+含量的影响较为显著,增温显著降低了15—30cm中间土层Fe3+、Al3+含量,对表、底两层无显著影响。施氮显著增加了15cm以下土层Fe3+含量,对各土层Al3+均无显著影响,仅高氮对15—30cm土层Al3+有显著抑制作用。增温+施氮均显著促进了30—60cm底层Fe3+、Al3+含量的增加,抑制了15—30cm Fe3+含量。整体而言,增温+施氮对15—30cm土层Al3+含量无显著影响,由于增温+低氮和增温+高氮对其的作用出现一促进,一抑制的趋势。对照处理Fe3+、Al3+含量随土层加深呈现先增后降的趋势,而增温及增温+施氮后Fe3+、Al3+含量随土层先降后升,尤其是增温+施氮。
图3 增温和施氮对土壤溶液Fe3+和Al3+浓度影响Fig.3 The effects of warming and nitrogen addition on the concentrations of Fe3+ and Al3+ in soil solutions
2.3 土壤溶液K+、Ca2+、Na+、Mg2+含量
表1中,增温显著增加15—30cm土层K+离子含量,降低表层Mg2+离子含量。施氮及增温+施氮对溶液K+、Ca2+、Mg2+含量均无显著影响。各处理均降低溶液Na+离子含量,尤其对表层Na+离子有极显著的抑制作用,其中增温及增温+低氮表层Na+含量分别为对照的28.5%和47.4%。
2.4 土壤溶液DOM浓度
表2中,增温,施氮及增温+施氮均显著降低了表层土壤溶液DOC浓度,其中施氮对DOC浓度的抑制作用大于增温,低氮及高氮对表层DOC浓度均值分别降低了39.7%,34.2%。增温+低氮和增温+高氮对表层DOC浓度降低比例与施氮相当,分别为37.2%,37.8%。随土层加深,高氮对底层DOC浓度抑制作用依旧显著。增温、施氮对各土层DON浓度均无显著影响,但增温+施氮对DON浓度呈现显著促进作用。增温+低氮在0—15,30—60cm土层的DON浓度分别是对照的1.7,1.8倍。增温及施氮单因子均对DOC∶DON无显著影响,但增温+施氮却显著降低了表层DOC∶DON。
表1 增温和施氮对土壤溶液K+、Ca2+、Na+、Mg2+含量影响
CT:对照,Control;W:增温,Warming;LN:低氮,Low nitrogen;HN:高氮,High nitrogen;WLN:低氮+增温,Warming and low nitrogen;WHN:高氮+增温,Warming and high nitrogen;N:施氮效,Nitrogen addition effect;W:增温效应,Warming effect;WN:增温和施氮交互效,Interaction effect of warming and nitrogen addition;ns:没有显著差,No significant differences;不同处理之间的差异性用*表示:*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001
表2 增温和施氮对土壤溶液DOC,DON和DOC:DON影响
DOC:溶解性有机碳,dissolved organic carbon;DON:溶解性有机氮,dissolved organic nitrogen
2.5 土壤溶液酸中和能力
图4中,施氮对土壤溶液ANC Forcing无显著影响,仅在0—15cm土层低氮显著促进了ANC Forcing,而高氮处理下ANC Forcing出现负值。增温及增温+施氮各土层ANC Forcing均为负值,且在负方向有显著增强。
图4 增温和施氮对土壤溶液酸中和能力的影响 Fig.4 The effects of warming and nitrogen addition on acid neutralising capacity forcing in soil solutions
3 讨论
3.1 土壤溶液养分对增温的响应
矿质元素对植物生长至关重要,植物生长过程中必须的矿质元素含量变化能在一定程度上影响植物的生理和生长特性[39]。Sanchez等[40]研究显示,长期的土壤温度升高能加速土壤的风化和分解速率,降低土壤有机质的含量,这些改变将会使土壤转向以铁、铝氢氧化物为主,钙、镁、铜等含量较低的高度风化粘土,并且土壤维持养分的能力也随之降低。增温使土壤溶液中DOC浓度显著降低,表层Na+、Mg2+含量显著降低,但15—30cm中间层Fe3+、Al3+含量反而显著降低(图3)。安思危等[41]对常绿阔叶林的研究发现,土壤层对各离子的截留能力和降雨量有很大的关系。本研究区位于亚热带地区,降雨较为充沛,同时由于增温土壤孔隙度增大,而Fe3+、Al3+易于淋溶下渗,迁移到更下层,同时表层Na+、Mg2+离子含量显著降低(表1)。另一方面,增温可能导致植被对矿质元素的选择性吸收,江肖洁等[11]研究表明增温处理下不同种类的植被Al3+含量均有明显升高,与本研究土壤溶液中Al3+含量整体呈下降趋势相符。
3.2 土壤溶液养分对施氮的响应
过量氮输入,将导致土壤pH值下降,使土壤基础阳离子加速从矿物中释放进入土壤溶液,增强Fe3+、Al3+等阳离子的流动性[5,27]。安思危等[41]研究表明湿沉降导致土壤渗滤液 pH 值升高,伴随着溶液中Ca2+、Mg2+等盐基离子质量浓度的显著增加。本研究中短期施氮量尚未造成土壤酸化,pH值没有显著变化,同时施氮对各土层土壤溶液K+、Ca2+、Mg2+含量均无显著影响(表2),D′Orangeville等[9]的研究数据也显示3年施氮后样地K+、Ca2+、Mg2+等离子通量无显著变化。但本研究中高氮处理下15—30cm 土层Fe3+、Al3+等离子显著降低,可能是ANC Forcing显著降低有关。有研究表明酸中和能力ANC Forcing与pH 具有高度相关性,施用无机氮肥可显著降低土壤ANC Forcing,其在指示土壤的酸碱程度上较pH 更为灵敏[19]。而本研究高氮处理下15—30cm Al3+浓度呈现显著降低,表明施氮促进了植物对Al3+的吸收,是长期氮沉降可能造成铝毒害的一个微小的征兆。土壤溶液中的Al3+绝大部分来源于土壤固相Al3+的活化,活性Al3+离子被植被吸收后会对植被根系产生毒害作用[47],对植物的生产力产生负作用[11,48- 49]。短期铝毒害对植物体没有明显的影响,长期反应可能对植物生长呈现抑制作用。
3.3 土壤溶液养分对增温+施氮的响应
气候变迁是增温和氮沉降等气候条件相互影响的结果,研究增温+施氮交互作用可对自然界气候环境进行有效模拟。增温+施氮交互作用是增温和施氮单因子双重作用的结果,同时存在主次效应之分[20,50]。前期研究结果表明增温+施氮交互作用对土壤溶液DOC的影响主要以施氮为主[29]。本研究结果显示在增温+施氮交互作用对土壤溶液氮素及矿质元素含量的影响中,增温占据主导地位。增温对土壤溶液氮素及矿质元素远大于施氮,这与凋落物中的矿质元素对增温和施氮的响应较为接近。前期[20]研究已表明增温可加速生态系统的元素循环,显著促进凋落物矿质元素释放,而施氮则无显著影响。
4 结论
(3)增温+施氮交互作用对土壤溶液各养分的影响受单因子的影响效应不同。一方面,增温和施氮可对土壤溶液养分动态起平衡调节作用,如维持土壤溶液矿质元素正常含量。另一方面,增温+施氮交互作用下导致土壤硝化及矿化作用加剧,叠加效应显著。
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