[1] 邢云飞, 王晓丽, 刘永琦, 等. 不同建植年限人工草地植物群落和土壤有机碳氮特征[J]. 草地学报, 2020, 28(2):521-528 [2] 曾永年, 冯兆东, 曹广超, 等. 黄河源区高寒草地土壤有机碳储量及分布特征[J]. 地理学报, 2004, 59(4):497-504 [3] 刘颖楠, 唐姣姣, 柳鹏飞, 等. 青藏高原高寒草甸土壤有机碳、氮对施肥的响应[J]. 农业科技与信息, 2017(10):94-97 [4] 张志强, 孙成权. 全球变化研究十年新进展[J]. 科学通报, 1999, 44(5):464-477 [5] HESSEDENZ H J. Systems and methods for planning a supply network in a managed supply chain:US, US7720725 B2[P]. 2010-05-18 [6] DAVET P. Microbial Ecology of Soil and Plant Growth[M]. Science Publishers, Montperllier:2014:408 [7] ROY S, SINGH J S. Consequences of habitat heterogeneity for availability of nutrients in a dry tropical forest[J].Journal of Ecology, 1994(82):503-509 [8] 宇万太, 姜子邵, 周桦.等. 不同土地利用方式对潮棕壤微生物量碳及其周转率的影响[J]. 生态学杂志, 2008, 27(8):1302-1306 [9] SINSABAUGH R I, SHAH J J F, FINDLAY S G, et al. Scaling microbial biomass, metabolism and resource supply[J]. Biogeochemistry, 2015, 122(2/3):175-190 [10] HU Y, WANG L, TANG Y S, et al. Variability in soil microbial community and activity between coastal and riparian wetlands in the Yangtze River estuary-Potential impacts on carbon sequestration[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2014(70):221-228 [11] TIAN H, MELILLO J M, KICKLIGHTER D W, et al. The sensitivity of terrestrial carbon storage to historical climate variability and atmospheric CO2 in the United States[J]. Tellus B:Chemical and Physical Meteorology, 1999, 51(2):414-452 [12] YU H, DENG Y, HE Z L, et al. Elevated CO2 and Warming Altered Grassland Microbial Communities in Soil Top-Layers[J]. Frontiers in Microbiology, 2018(9):1790 [13] 江肖洁, 胡艳玲, 韩建秋, 等. 增温对苔原土壤和典型植物叶片碳、氮、磷化学计量学特征的影响[J]. 植物生态学, 2014, 38(9):941-948 [14] 彭阿辉, 王根绪, 杨阳, 等. 青藏高原高寒草甸两种优势植物的生长及其CNP化学计量特征对模拟增温的响应[J]. 生态学报, 2017, 37(12):4118-4127 [15] 刘文辉, 张永超, 梁国玲, 等. 高寒区不同农艺措施对燕麦人工草地各生育期土壤碳氮储量与碳氮比的影响[J]. 草地学报, 2019, 27(3):675-686 [16] 徐炳成, 梁银丽. 黄土高原旱塬农田生态系统碳氮循环特征[J]. 中国生态农业学报, 2000, 8(2):42-46 [17] 鲍士丹. 土壤农化分析[M]. (第三版).北京:中国农业出版社, 2000:106-108 [18] 王慧. 半微量蒸馏法测定植物的全氮含量[J]. 现代农业科技, 2012(22):226 [19] 李容榕, 盛观星, 林小艳. 凯氏定氮法测定青海省不同地区羌活中全氮含量[J]. 山西大同大学学报(自然科学版), 2020, 36(2):8-9 [20] 马婷. 基于ASTER影像的吉林省土壤耕层生物量碳含量反演[D]. 长春:吉林农业大学, 2013:26-28 [21] 权基哲. 不同施肥水平及玉米种植对土壤微生物生物量碳氮含量的影响[J]. 粮食科技与经济, 2020, 45(9):105-106 [22] WHITE A, CANNEL M G R, FRIEND A D. Climate change impacts on ecosystems and the terrestrial carbon sink:a new assessment[J]. Global Environmental Change, 1999(9):21-30 [23] 王瑞. 模拟增温和降水变化对高寒草甸土壤和植被碳、氮的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2016:29-33 [24] 石福孙, 吴宁, 罗鹏. 川西北亚高山草甸植物群落结构及生物量对温度升高的响应[J]. 生态学报, 2008, 28(11):5286-5293 [25] POST W M, EMANUEL W R, ZINKE P J, et al. Soil carbon pools and world life zones[J]. Nature, 1982, 298(5870):156-159 [26] 苟小林. 模拟增温对高山森林土壤碳氮转化的影响[D]. 成都:四川农业大学, 2014:47-55 [27] 王洋. 不同退化程度下高寒草甸土壤有机碳及团聚体特征的研究[D]. 南京:南京农业大学, 2012:36-37 [28] 唐思頔, 郭剑芬, 张政, 等. 增温和隔离降雨对杉木幼林土壤养分和微生物生物量的影响[J]. 亚热带资源与环境学报, 2017, 12(1):40-45 [29] 衡涛, 吴建国, 谢世友, 等. 高寒草甸土壤碳和氮及微生物生物量碳和氮对温度与降水量变化的响应[J]. 中国农学通报, 2011, 27(3):425-430 [30] 王学娟, 周玉梅, 王秀秀, 等.长白山苔原生态系统土壤酶活性及微生物生物量对增温的响应[J]. 土壤学报, 2014, 51(1):166-175 [31] 李洪杰, 刘军伟, 杨林, 等. 海拔梯度模拟气候变暖对高山森林土壤微生物生物量碳氮磷的影响[J]. 应用与环境生物学报, 2016, 22(4):599-605 [32] 刘涛. 宁夏引黄灌区盐碱荒地水肥盐与植物根系调控技术研究[D]. 北京:北京林业大学, 2020:56-64 |