[1] 高小龙,王幼奇,白一茹,等. 阅海城市湿地典型植被群落土壤活性有机碳组分分布特征[J]. 草地学报,2022,30(6):1441-1449 [2] 刘鸿飞,薛萐,王国梁,等. 氮添加对白羊草土壤不同碳组分的影响[J]. 草地学报,2016,24(5):939-946 [3] PARTON W J,SCHIMEL D S,COLE C V,et al. Analysis offactors controlling soil organic matter levels in Great Plains grasslands[J]. Soil Science Society of America Journal,1987,51:1173-1179 [4] 江淼华,吕茂奎,林伟盛,等. 生态恢复对红壤侵蚀地土壤有机碳组成及稳定性的影响[J]. 生态学报,2018,38(13):4861-4868 [5] JANZEN H. Carbon cycling in earth systems—A soil science perspective[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment,2004,104:399-417 [6] 张义凡,陈林,张蚌蚌,等. 荒漠草原表层土壤有机碳粒径组分及碳库管理指数特征[J]. 水土保持学报,2023,37(5):283-290 [7] ARSALAN A,MOHAMMAD S A,SHAH R,et al. Changes in soil organic carbon fractions across a loess toposequence[J]. Journal of Soil Science and Plant Nutrition,2020,20:1193-1202 [8] 宋瑞朋,杨起帆,郑智恒,等. 3种林下植被类型对杉木人工林土壤有机碳及其组分特征的影响[J]. 生态环境学报,2022,31(12):2283-2291 [9] 中华人民共和国农业部畜牧兽区司,全国畜牧兽医总站. 中国草地资源[M]. 北京:中国科学技术出版社,1996:233-247 [10] DENG L,LIU G B,SHANGGUAN Z P. Land-use conversion and changing soil carbon stocks in China’s 'Grain-for-Green’ Program:a synthesis[J]. Global Change Biology,2014,20(11):3544-3556 [11] LI C,ZHAO L,SUN P,et al. Deep Soil C,N,and P stocks and stoichiometry in response to land use patterns in the Loess Hilly Region of China[J]. Plos one,2016,11(7):e0159075 [12] WANG T,XU Q,GAO D Q,et al. Effects of thinning and understory removal on the soil water-holding capacity in Pinus massoniana plantations[J]. Scientific Reports,2021,11:1-13 [13] 董扬红,曾全超,娅芸,等. 黄土高原不同植被类型土壤活性有机碳组分分布特征[J]. 草地学报,2015,23(2):277-284 [14] 马辉英,李昕竹,马鑫钰,等. 新疆天山北麓中段不同植被类型下土壤有机碳组分特征及其影响因素[J]. 生态环境学报,2022,31(6):1124-1131 [15] 张文敏,吴明,王蒙,等. 杭州湾湿地不同植被类型下土壤有机碳及其组分分布特征[J]. 土壤学报,2014,51(6):1351-1360 [16] 蓝家程,王俊贤,王莎莎,等. 喀斯特石漠化治理措施对土壤颗粒有机碳与团聚体有机碳的影响[J]. 中国岩溶,2022,41(5):773-783 [17] 李娅丽,柳小妮,张德罡,等. 陇中温性草原不同草地型植被特征和土壤理化性质研究[J]. 草地学报,2023,31(11):3405-3414 [18] 刘旻霞. 青藏高原与黄土高原交错带天然草地群落特征及退化过程研究——以甘肃省白银市为例[J]. 中国草地学报,2006(2):13-16,43 [19] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 第三版. 北京:中国农业出版社,2000:25-38 [20] BLAIR G J,LEFROY R D B,LISLE L. Soil carbon fractions based on their degree of oxidation,and the development of a carbon management index for agricultural systems[J]. Australian Journal of Agricultural Research,1995,46(7):1459-1466 [21] JONES D L,WILLETT V B. Experimental evaluation of methods to quantify dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic carbon (DOC) in soil[J]. Soil Biology and Biochemistry,2006,38(5):991-999 [22] CAMBARDELLA C A,ELLIOTT E T. Particulate soil organic-matter changes across a grassland cultivation sequence[J]. Soil Science Society of America Journal,1992,56(3):777-783 [23] 简俊楠,刘伟超,朱玉帆,等.短期氮添加对黄土高原人工刺瑰林土壤有机碳组分的影响[J].环境科学,2023,44(5):2767-2774 [24] BREMER E,JANZEN H H,JOHNSTON A M. Sensitivity of total,light fraction and mineralizable organic matter to management practices in a Lethbridge soil[J]. Canadian Journal of Soil Science,1994,74(2):131-138 [25] 安申群,贡璐,李杨梅,等. 塔里木盆地北缘绿洲4种土地利用方式土壤有机碳组分分布特征及其与土壤环境因子的关系[J]. 环境科学,2018,39(7):3382-3390 [26] 翟增康,赵珉,魏永胜,等. 中国C4植物名录[J]. 陕西林业科技,2020,48(5):71-89,93 [27] 高瑞如,赵瑞华,杜新民,等. 2种盐生植物根系的适盐特性[J]. 林业科学,2010,46(7):176-182 [28] 李明源,王继莲,周茜,等. 南疆四种盐生植物根际土壤真菌群落结构特征[J]. 生态学报,2021,41(21):8484-8495 [29] 杨昊天,王增如,贾荣亮. 腾格里沙漠东南缘荒漠草地不同群落类型土壤有机碳分布及储量特征[J]. 植物生态学报,2018,42(3):288-296 [30] 王春阳,周建斌,夏志敏,等. 黄土高原区不同植物凋落物可溶性有机碳含量及其降解[J]. 应用生态学报,2010,21(12):3001-3006 [31] 袁喆,罗承德,李贤伟,等. 间伐强度对川西亚高山人工云杉林土壤易氧化碳及碳库管理指数的影响[J]. 水土保持学报,2010,24(6):127-131 [32] 张志东,顾美英,唐琦勇,等. 盐爪爪根际耐盐促生菌的筛选及穴栽验证[J]. 中国农业科技导报,2021,23(3):186-192 [33] 何玉惠,刘新平,谢忠奎. 红砂灌丛对土壤盐分和养分的富集作用[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(3):115-119 [34] 袁继红,任琼,周莉荫,等. 鄱阳湖湿地不同环境条件土壤有机碳组分特征及其影响因素[J]. 生态学杂志,2023,42(6):1323-1329 [35] 杨君珑,李小伟. 宁夏不同草地类型土壤有机碳组分特征[J]. 生态环境学报,2017,26(1):55-61 [36] 武均,蔡立群,张仁陟,等. 耕作措施对旱作农田土壤颗粒态有机碳的影响[J]. 中国生态农业学报,2018,26(5):728-736 [37] 李明,赵建宁,秦洁,等. 氮素添加对贝加尔针茅草原土壤团聚体微生物群落的影响[J]. 生态学报,2021,41(3):1127-1137 [38] 单立山,苏铭,张正中,等. 不同生境下荒漠植物红砂-珍珠猪毛菜混生根系的垂直分布规律[J]. 植物生态学报,2018,42(4):475-486 [39] 李鉴霖,江长胜,郝庆菊. 缙云山不同土地利用方式土壤有机碳组分特征[J]. 生态学报,2015,35(11):3733-3742 [40] 柳敏,宇万太,姜子绍,等. 土壤活性有机碳[J]. 生态学杂志,2006(11):1412-1417 [41] 张宇辰,彭道黎. 间伐对塞罕坝华北落叶松人工林土壤活性有机碳的影响[J]. 应用与环境生物学报,2020,26(4):961-968 [42] ZHANG H,WU P B,FAN M M,et al. Dynamics and driving factors of the organic carbon fractions in agricultural land reclaimed from coastal wetlands in eastern China[J]. Ecological Indicators,2018,89:639-647 [43] 季波,何建龙,吴旭东,等. 宁夏典型天然草地土壤有机碳及其活性组分变化特征[J]. 草业学报,2021,30(1):24-35 [44] 杨益,牛得草,文海燕,等. 贺兰山不同海拔土壤颗粒有机碳、氮特征[J]. 草业学报,2012,21(3):54-60 [45] 阎欣,安慧. 土壤非保护性有机碳对荒漠草原沙漠化的响应[J]. 生态学报,2018,38(8):2846-2854 [46] 刘新梅,樊文华,张昊,等. 改良剂对复垦土壤水稳性团聚体及POC和MOC的影响[J]. 水土保持学报,2021,35(2):225-234 [47] LEIFELD J,KOGEL-KNABNER I. Soil organic matter fractions as early indicators for carbon stock changes under different land-use[J]. Geoderma,2005,124:143-155 [48] LEI Z Y,YU D W,ZHANG Y S,et al. Changes in soil organic carbon and its influencing factors in the growth of Pinus sylvestris var. mongolica plantation in Horqin Sandy Land,Northeast China[J]. Scientific Reports,2019,9:1-12 [49] 黄斌,王泉泉,李定强,等. 南岭山地土壤有机碳及组分海拔梯度变化特征[J]. 土壤通报,2022,53(2):374-383 [50] 陈高起,傅瓦利,沈艳,等. 岩溶区不同土地利用方式对土壤有机碳及其组分的影响[J]. 水土保持学报,2015,29(3):123-129 [51] WANG C G,LI H X,SUN X X,et al. Responses of soil microbial biomass and enzyme activities to natural restoration of reclaimed temperate marshes after abandonment [J]. Frontiers in Environmental Science,2021,9:1-12 |