[1] HEINEN R, HANNULA S E, JONATHAN R, et al. Plant community composition steers grassland vegetation via soil legacy effects[J]. Ecology Letters, 2020, 23(6):973-982 [2] 杨军, 刘秋蓉, 王向涛. 青藏高原高山嵩草高寒草甸不同退化阶段植物群落与土壤养分[J]. 应用生态学报, 2020, 31(12):4067-4072 [3] 李梦娇, 陈甜, 洪小敏, 等. 不同化学结构外源碳添加对红壤和沙土有机碳矿化动态的影响[J]. 生态学杂志, 2021, 40(6):1609-1617 [4] 李忠佩, 张桃林, 陈碧云. 有机碳的含量动态及其与土壤有机碳矿化的关系[J].土壤学报, 2004, 41(4):544-552 [5] BAI Y F, MA L N, DEGEN A A, et al. Long-term active restoration of extremely degraded alpine grassland accelerated turnover and increased stability of soil carbon[J]. Global Change Biology, 2020(26):7217-7228 [6] 徐丽, 于书霞, 何念鹏, 等. 青藏高原高寒草地土壤碳矿化及其温度敏感性[J]. 植物生态学报, 2013, 37(11):988-997 [7] 史学军, 潘剑君, 陈锦盈, 等. 不同类型凋落物对土壤有机碳矿化的影响[J]. 环境科学, 2009, 30(6):1832-1837 [8] 王晓峰, 汪思龙, 张伟东. 杉木凋落物对土壤有机碳分解及微生物生物量碳的影响[J]. 应用生态学报, 2013, 24(9):2393-2398 [9] 马欣, 魏亮, 唐美玲, 等. 长期不同施肥对稻田土壤有机碳矿化及激发效应的影响[J]. 环境科学, 2018(12):5680-5686 [10] 马玉寿, 尚占环, 施建军, 等. 黄河源区"黑土滩"退化草地群落类型多样性及其群落结构研究[J]. 草业科学, 2006, 23(12):6-11 [11] 张骞, 马丽, 张中华, 等. 青藏高寒区退化草地生态恢复:退化现状、恢复措施、效应与展望[J]. 生态学报, 2019, 39(20):7441-7451 [12] 伍星, 李辉霞, 傅伯杰, 等. 三江源地区高寒草地不同退化程度土壤特征研究[J]. 中国草地学报, 2013, 35(3):77-84 [13] FENG J G, ZHU B. Does calculation method affect the nutrient-addition effect on priming?[J]. Geoderma, 2021(393):115040 [14] 姚玉娇, 梁婷, 马源, 等. 土壤微生物群落多样性对高寒草甸退化程度的响应[J]. 草地学报, 2020, 28(6):1489-1496 [15] 张睿, 白杨, 刘娟, 等. 亚热带天然阔叶林转换为杉木人工林对土壤呼吸的影响[J]. 应用生态学报, 2015, 26(10):2946-2952 [16] 艾丽, 吴建国, 朱高, 等. 祁连山中部高山草甸土壤有机碳矿化及其影响因素研究[J]. 草业学报, 2007, 16(5):22-33 [17] 陈宁, 张扬建, 朱军涛, 等. 高寒草甸退化过程中群落生产力和物种多样性的非线性响应机制研究[J]. 植物生态学报, 2018, 42(1):50-65 [18] 罗亚勇, 孟庆涛, 张静辉, 等.青藏高原东缘高寒草甸退化过程中植物群落物种多样性、生产力与土壤特性的关系[J]. 冰川冻土, 2014, 36(5):1298-1305 [19] 吴建国, 吕佳佳. 土壤有机碳和氮分解对温度变化的响应机制[J]. 生态学杂志, 2008, 27(9):1601-1611 [20] GONZALEZ-PRIETO S J, CARBALLAS M, CARBALLAS T. Incorporation of the degradation products of 14C, 15N-glycine in various forms of organic carbon and nitrogen in two acid soils[J]. Soil Biology Biochemistry, 1992(24):199-208 [21] LI Y M, WANG S P, JIANG L L, et al. Changes of soil microbial community under different degraded gradients of alpine meadow[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2016(222):213-222 [22] 王晓芬, 马源, 张格非, 等. 高寒草甸退化阶段植物群落多样性与系统多功能性的联系[J]. 草地学报, 2021, 29(5):1053-1060 [23] 喻岚晖, 王杰, 廖李容, 等. 青藏高原退化草甸土壤微生物量、酶化学计量学特征及其影响因素[J]. 草地学报, 2020, 28(6):1702-1710 [24] 孔同伟, 马维伟, 宋元君, 等. 尕海湿地植被退化过程中土壤碳矿化特征研究[J].甘肃农业科技, 2019(3):18-25 [25] 刘育红, 魏卫东, 杨元武, 等.三江源区退化高寒草甸植物功能群特征[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(1):286-291 [26] 肖桐, 邵全琴, 孙文义, 等. 三江源高寒草甸典型坡面草地退化特征综合分析[J]. 草地学报, 2013, 21(3):452-459 [27] LI Y Y, DONG S K, WEN L, et al. Soil carbon and nitrogen pools and their relationship to plant and soil dynamics of degraded and artificially restored grasslands of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Geoderma, 2014(213):178-184 [28] HAMER U, MARSCHNER B, BRODOWSKI S, et al. Interactive priming of black carbon and glucose mineralisation[J]. Organic Geochemistry, 2004, 35(7):823-830 [29] 李云飞, 谢婷, 石万里, 等. 腾格里沙漠东南缘人工固沙植被区表层土壤有机碳矿化对凋落物添加的响应[J]. 中国沙漠, 2019, 39(5):200-209 [30] 王希华, 黄建军, 阎恩荣. 天童国家森林公园常见植物凋落叶分解的研究[J]. 植物生态学报, 2004, 28(4):457-467 [31] 杨红玲, 李玉霖, 宁志英, 等. 添加混合凋落物对沙丘草地土壤有机碳矿化的影响[J]. 生态学报, 2019, 39(7):2510-2519 [32] SMITH V C, BRADFORD M A. Do non-additive effects on decomposition in litter-mix experiments result from differences in resource quality between litters?[J]. Oikos, 2003, 102(2):235-242 |