[1] 刘安榕, 杨腾, 徐炜, 等. 青藏高原高寒草地地下生物多样性:进展、问题与展望[J]. 生物多样性, 2018, 26(9):972-987 [2] 孔杨云, 罗巧玉, 陈志. 3种管理模式下高寒草甸植物群落构成及稳定性研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2020, 35(6):1046-1053 [3] 张伟, 宜树华, 秦彧, 等. 基于无人机的高寒草甸地表温度监测及影响因素研究[J]. 草业学报, 2021, 30(3):15-27 [4] 宋明华, 陈锦, 蒋婧, 等. 13CO2示踪不同化学形态氮素添加对高寒草甸植物光合碳分配的影响[J]. 生态学报, 2020, 40(11):3688-3697 [5] MULVANEY R L, KHAN S A, ELLSWORTH T R. Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen:A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production[J]. Journal of Environmental Quality, 2009, 38(6):2295-2314 [6] 刘敏超, 李迪强, 温琰茂, 等. 三江源地区生态系统水源涵养功能分析及其价值评估[J]. 长江流域资源与环境, 2006(3):405-408 [7] 李璠, 周国英, 杨路存, 等. 生长末期施肥对青藏高原高寒草原地上生物量的影响[J]. 草地学报, 2014, 22(5):998-1006 [8] 韩炳宏, 尚振艳, 袁晓波, 等. 氮素添加对黄土高原典型草原长芒草光合特性的影响[J]. 草业科学, 2016, 33(6):1070-1076 [9] 宗宁, 石培礼, 宋明华, 等. 模拟放牧改变了氮添加作用下高寒草甸生物量的分配模式[J]. 自然资源学报, 2012, 27(10):1696-1707 [10] 齐欣, 司玉坤, 赵亚南, 等. 不同氮肥在不同土壤中对小麦氮素利用及产量的影响[J]. 中国农业科技导报,2021,23(07):172-181 [11] 德科加. 施用不同形态氮素对高寒草甸草场生物量的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2010, 40(4):1-3 [12] ASHTON I W, MILLER A E, BOWMAN W D, et al. Niche complementarity due to plasticity in resource use:plant partitioning of chemical N forms[J]. Ecology, 2010, 91(11):3252-3260 [13] BALESDENT J, BASILE-DOELSCH I, CHADOEUF J, et al. Atmosphere-soil carbon transfer as a function of soil depth[J]. Nature, 2018, 559(7715):599 [14] 王皓然. 不同形态氮化合物添加对草甸草原土壤碳库的影响[D]. 沈阳:沈阳大学, 2020:35-37 [15] 吴建波, 王小丹. 藏北高寒草原土壤酶活性对氮添加的响应及其影响因素[J].草地学报, 2021, 29(3):555-562 [16] 左红娟. 基于高丰15N的肥料氮去向及利用率研究[D]. 北京:中国农业科学院, 2012:12 [17] CHEN P, NIE T Z, CHEN S H, et al. Recovery efficiency and loss of 15N-labelled urea in a rice-soil system under water saving irrigation in the Songnen Plain of Northeast China[J]. Elsevier, 2019(222):139-153 [18] 德科加. 施肥对三江源区高寒草甸初级生产力和土壤养分的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2014:47-48 [19] 杜忠毓, 安慧, 王波, 等. 养分添加和降水变化对荒漠草原植物群落物种多样性和生物量的影响[J]. 草地学报, 2020, 28(4):1100-1110 [20] 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 [21] 宿敬龙, 祁娟, 刘艳君, 等. 不同氮素水平及施氮方式对老芒麦根际土壤特性的影响[J]. 草地学报, 2021, 29(2):259-269 [22] 刘攀, 周华坤, 杨冲, 等. 基于氮同位素标记技术的高寒人工草地氮肥氨挥发和氮素回收率研究[J]. 生态科学, 2018, 37(3):77-84 [23] 潘庆民, 白永飞, 韩兴国, 等. 内蒙古典型草原羊草群落氮素去向的示踪研究[J]. 植物生态学报, 2004(5):665-671 [24] 王奇, 王金枝, 姜丽丽, 等. 氮和磷添加对草原群落特征及有关生态过程的影响[J]. 草地学报, 2017, 25(5):914-920 [25] 纪亚君. 青海高寒草甸施氮肥增产效应浅析[J]. 草业科学, 2006(3):26-29 [26] 芦光新, 李欣, 党宁, 等. 不同形态及配比的氮素对高寒草甸植物生长高度和生物量的影响[J]. 草地学报, 2018, 26(1):210-215 [27] 王伟, 德科加. 不同氮肥及施氮水平对称多县高寒草甸生物量和养分的影响[J]. 草地学报, 2015, 23(5):968-977 [28] 王长庭, 龙瑞军, 王启基, 等. 高寒草甸不同海拔梯度土壤有机质氮磷的分布和生产力变化及其与环境因子的关系[J]. 草业学报, 2005(4):15-20 [29] ZHOU W, LI H R, XIE L J, et al. Remote sensing inversion of grassland aboveground biomass based on high accuracy surface modeling[J]. Ecological Indicators, 2021(121):107215 [30] 王超. 模拟增温和施氮对羊草群落地下生物量的影响[D]. 长春:东北师范大学, 2012:12-13 [31] 董艳芳, 李子双, 李洪杰, 等. 甘薯地不同施肥处理不同土层土壤理化性质研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(12):164-167,172 [32] 陈磊, 朱广宇, 刘玉林, 等. 黄土高原人工油松林土壤碳氮对短期氮添加的响应[J]. 水土保持学报, 2018, 32(4):346-352 [33] 张亚亚. 青藏高原植物-土壤碳氮磷化学计量特征及其对环境因子的响应[D].天津:天津师范大学, 2017:21 [34] 宋贤冲, 郭丽梅, 田红灯, 等. 猫儿山不同海拔植被带土壤微生物群落功能多样性[J]. 生态学报, 2017, 37(16):5428-5435 [35] 张经廷, 周顺利, 王志敏, 等. 15N同位素在华北冬小麦夏玉米氮营养来源研究中的应用[J]. 同位素, 2019, 32(4):299-307 [36] MELANIE K,WULF A,JVRGEN S, et al. Long-term changes of the 15N natural abundance of plantsand soil in a temperate grassland.[J] Plant Soil, 2009(325):157-169 [37] 张淑香, 张文菊, 沈仁芳, 等. 我国典型农田长期施肥土壤肥力变化与研究展望[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(6):1389-1393 [38] SUN X C, CHEN F J, YUAN L X, et al. The physiological mechanism underlying root elongation in response to nitrogen deficiency in crop plants[J].Planta:An International Journal of Plant Biology, 2020, 251(2):1154-1156 [39] 乔江, 赵建宁, 李玉洁, 等. 内蒙古贝加尔针茅草原氮素去向的示踪研究[J]. 农业环境与发展, 2013, 30(4):13-18 [40] EPSTEIN H E, BURKE I C, MOSIER A R. Plant effects on nitrogen retention in shortgrass steppe 2 years after 15N addition[J]. Oecologia, 2001, 128(3):422-430 [41] JALPA L, MYLAVARAPU R S, HOCHMUTH G, et al. Recovery efficiency of applied and residual nitrogen fertilizer in tomatoes grown on sandy soils using the 15N technique[J]. Scientia Horticulturae, 2021(278):109861 [42] WANG C B, ZHENG Y M, SHEN P, et al. Determining N supplied sources and N use efficiency for peanut under applications of four forms of N fertilizers labeled by isotope 15N[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2016, 15(2):432-439 [43] FRANCISCO M P, MICHELA F, GIORGIO G, et al. Thompson Monitoring nitrogen status of vegetable crops and soils for optimal nitrogen management[J]. Agricultural Water Management, 2020(241):106356 [44] KEITH T K. Nutrients in Senesced Leaves:Keys to the Search for Potential Resorption and Resorption Proficiency[J]. Ecology, 1996, 77(6):1716-1727 [45] STEVENS R J, LAUGHLIN R J. A microplot study of the fate of 15N-labelled ammonium nitrate and urea applied at two rates to ryegrass in spring[J]. Fertilizer Research, 1989, 20(1):33-39 [46] CHANEY K, PAULSON G A. Field experiments comparing ammonium nitrate and urea top-dressing for winter cereals and grassland in the U.K.[J]. The Journal of Agricultural Science, 1988, 110(2):285-299 [47] QUAN Z, LI S L, ZHANG X, et al. Fertilizer nitrogen use efficiency and fates in maize cropping systems across China:Field 15 N tracer studies[J]. Soil & Tillage Research, 2020(197):104498 |