[1] 于健龙,石红霄. 高寒草甸不同退化程度土壤微生物数量变化及影响因子[J]. 西北农业学报,2011,20(11):77-81 [2] 闫钟清,齐玉春,董云社,等. 草地生态系统氮循环关键过程对全球变化及人类活动的响应与机制[J]. 草业学报,2014,23(6):279-292 [3] 柳小妮,孙九林,张德罡,等. 东祁连山不同退化阶段高寒草甸群落结构与植物多样性特征研究[J]. 草业学报,2008,17(4):1-11 [4] 曹文侠,李文,李小龙,等. 施氮对高寒草甸草原植物群落和土壤养分的影响[J]. 中国沙漠,2015,35(3):658-666 [5] 王艳芬,汪诗平,韩兴国,等. 退化草地恢复过程中土壤氮素状况以及与植被地上绿色生物量形成关系的研究[J]. 植物生态学报,2004,28(3):285-293 [6] BIMÜLLER C,MUELLER C W,VON LÜTZOW M,et al. Decoupled carbon and nitrogen mineralization in soil particle size fractions of a forest topsoil[J]. Soil Biology and Biochemistry,2014,78(17):263-273 [7] 史奕,陈欣,沈善敏. 土壤团聚体的稳定机制及人类活动的影响[J]. 应用生态学报,2002,13(11):1491-1494 [8] 苏静. 宁南地区植被恢复对土壤团聚体稳定性及碳库的影响[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2005:40-47 [9] 李秋嘉,薛志婧,周正朝. 宁南山区植被恢复对土壤团聚体养分特征及微生物特性的影响[J]. 应用生态学报,2019,30(01):137-145 [10] 王小丹,刘刚才,刘淑珍,等. 西藏高原干旱半干旱区土壤分形特征及其应用[J]. 山地学报,2003,21(S1):58-63 [11] 袁瀛,肖列. 退耕植被退化过程中土壤团聚体与胶结物质的协同响应[J]. 西南林业大学学报,2018,38(3):10-20 [12] 梁爱珍,张晓平,杨学明,等. 黑土颗粒态有机碳与矿物结合态有机碳的变化研究[J]. 土壤学报,2010,47(1):153-158 [13] 李海英,彭红春,王启基. 高寒矮嵩草草甸不同退化演替阶段植物地上部氮磷元素比较[J]. 西北植物学报,2004,24(11):2069-2074 [14] 姚喜喜,宫旭胤,白滨,等. 祁连山高寒牧区不同类型草地植被特征与土壤养分及其相关性研究[J]. 草地学报,2018,26(2):371-379 [15] 张德罡. 祁连山区高寒草原土壤肥力特征及肥力因子间的关系(简报)[J]. 草业学报,2002,11(3):76-79 [16] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB19377-2003天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标[S]. 北京:中国标准出版社,2003:3-6 [17] 朱秀莲. 三江源头黑土滩退化草地分级标准的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医,2012,9(17):86-89 [18] 陈春霏,付洁,梁鹏,等. 土壤中全氮分析方法的研究进展[J]. 中国环境监测,2018,34(1):112-119 [19] EMERSON W W. A classification of soil aggregates based on their coherence in water[J]. Golden Jubilee of the International Society for Soil Mechanics & Foundation Engineering Commemorative Volume,1985,5(1):47-57 [20] DÍAZ-ZORITA M,PERFECT E,GROVE J H. Disruptive methods for assessing soil structure[J]. Soil & Tillage Research,2002,64(1):3-22 [21] TYLER S W,WHEATCRAFT S W. Fractal Scaling of Soil Particle-Size Distributions:Analysis and Limitations[J]. Soil Science Society of America Journal,1992,56(2):362 [22] 赖江山. 生态学多元数据排序分析软件Canoco 5介绍[J]. 生物多样性,2016,21(6):765-768 [23] 扈明媛,袁野,戴晓琴,等. 亚热带人工林乔灌草根际土壤氮矿化特征[J]. 植物生态学报,2020,44(12):1285-1295 [24] HIKOSAKA K,HIROSE T. Nitrogen uptake and use by competing individuals in a Xanthium canadense stand[J]. Oecologia,2001,126(2):174-181 [25] 张学青,夏星辉,杨志峰. 水体颗粒物对有机氮转化的影响[J]. 环境科学,2007,28(9):1954-1959 [26] 王学霞,董世魁,高清竹,等. 青藏高原退化高寒草地土壤氮矿化特征以及影响因素研究[J]. 草业学报,2018,27(6):1-9 [27] 任雨佳,刘夏琳,王惠玲,等. 北方农牧交错带赖草草地土壤氮矿化对不同放牧强度的响应[J]. 草地学报,2020,28(2):328-337 [28] 沈善敏. 无机氮对土壤氮矿化与固定的影响——兼论土壤氮的"激发效应"[J]. 土壤学报,1986,23(1):10-16 [29] 张静,李希来,于海. 青藏高原不同退化程度小嵩草草甸群落结构特征与土壤理化特征分析[J]. 草原与草坪,2008(4):5-9 [30] 马晓静,郭艳菊,张嘉玉,等. 宁夏盐池县沙化草地土壤团聚体分异特征[J]. 草业学报,2020,29(3):27-37 [31] 唐茹,孙钰翔,戴齐,等. 土壤团聚体微结构研究方法及进展[J]. 河南农业科学,2018,47(9):14-21 [32] SIX J,PAUSTIAN K,ELLIOTT E T,et al. Soil Structure and Organic Matter I. Distribution of Aggregate-Size Classes and Aggregate-Associated Carbon[J]. Soil Science Society of America Journal,2000,64(2):681-689 [33] 张维理,KOLBE H,张认连. 土壤有机碳作用及转化机制研究进展[J]. 中国农业科学,2020,53(2):317-331 [34] 吴玉鑫. 不同退化程度高寒草原土壤有机碳氮及团聚体特征研究[D]. 兰州:甘肃农业大学,2019:44-48 [35] 窦森,郝翔翔. 黑土团聚体与颗粒中碳、氮含量及腐殖质组成的比较[J]. 中国农业科学,2013,46(5):970-977 [36] 彭景涛,李国胜,傅瓦利,等. 青海三江源地区退化草地土壤全氮的时空分异特征[J]. 环境科学,2012,33(7):2490-2496 [37] 徐兴良,白洁冰,欧阳华. 植物吸收土壤有机氮的研究进展[J]. 自然资源学报,2011,26(4):715-724 [38] BOIX-FAYOS C,CALVO-CASES A,IMESON A C,et al. Influence of soil properties on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of aggregate size and stability as land degradation indicators[J]. Catena,2001,44(1):47-67 |