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为阐明连续深松措施对黑土水热酶活性动态变化及细菌群落多样性的影响,于 2016—2017 年设置旋耕( CK) 、浅松1 年( QS1) 、浅松2 年( QS2) 、深松1 年( SS1) 、深松2 年 ( SS2) 、超深松1 年( CS1) 、超深松2 年( CS2) 7 个处理,研究土壤水分、温度、过氧化氢酶、蔗糖酶、脲酶活性及细菌群落结构变化.结果表明: 深松可显著降低0~20 cm 土壤含水量,以SS1、SS2 降幅最小,提高各处理20~40 cm 土壤含水量,以QS2 效果最佳,深松2 年土壤含水量高于深松1 年; 各深松处理开花期土壤温度显著低于CK,而小喇叭口期、抽雄期、成熟期则显著高于CK.随着深松深度增加,0 ~ 20 cm 土壤温度显著降低; 深松可维持0 ~ 20 cm 土壤酶活性长效性,提高20~40 cm 土壤酶活性; 深松较CK 提高0 ~ 20 cm 土层玉米根际土壤细菌群落丰富度与多样性,深松2 年各处理细菌群落丰富度高于深松1 年,各深松处理以SS2 效果最优.深松可提高酸杆菌门、芽单胞菌门、浮霉菌门、奇古菌门等相对丰度,降低放线菌门、厚壁菌门等具有致病菌种菌门相对丰度.深松可优化土壤水热环境,维持土壤酶活性高效、稳定,协调细菌群落结构构建,促进黑土地可持续利用.

作者:张博文;杨彦明;李金龙;陈新宇;张兴隆;徐忠山;刘景辉

来源:生态学杂志 2018 年 37卷 11期

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张博文;杨彦明;李金龙;陈新宇;张兴隆;徐忠山;刘景辉
来源:
生态学杂志 2018 年 37卷 11期
标签:
深松 黑土地 土壤含水量 土壤温度 土壤酶活性 细菌群落 subsoiling black soil soil water content soil temperature soil enzyme activity bacterial community
为阐明连续深松措施对黑土水热酶活性动态变化及细菌群落多样性的影响,于 2016—2017 年设置旋耕( CK) 、浅松1 年( QS1) 、浅松2 年( QS2) 、深松1 年( SS1) 、深松2 年 ( SS2) 、超深松1 年( CS1) 、超深松2 年( CS2) 7 个处理,研究土壤水分、温度、过氧化氢酶、蔗糖酶、脲酶活性及细菌群落结构变化.结果表明: 深松可显著降低0~20 cm 土壤含水量,以SS1、SS2 降幅最小,提高各处理20~40 cm 土壤含水量,以QS2 效果最佳,深松2 年土壤含水量高于深松1 年; 各深松处理开花期土壤温度显著低于CK,而小喇叭口期、抽雄期、成熟期则显著高于CK.随着深松深度增加,0 ~ 20 cm 土壤温度显著降低; 深松可维持0 ~ 20 cm 土壤酶活性长效性,提高20~40 cm 土壤酶活性; 深松较CK 提高0 ~ 20 cm 土层玉米根际土壤细菌群落丰富度与多样性,深松2 年各处理细菌群落丰富度高于深松1 年,各深松处理以SS2 效果最优.深松可提高酸杆菌门、芽单胞菌门、浮霉菌门、奇古菌门等相对丰度,降低放线菌门、厚壁菌门等具有致病菌种菌门相对丰度.深松可优化土壤水热环境,维持土壤酶活性高效、稳定,协调细菌群落结构构建,促进黑土地可持续利用.