[1] 夏雪,车升国. 陆地生态系统有机碳储量和碳排放的研究进展[J]. 中国农学通报,2011,27(29):214-218 [2] 史方颖,张风宝,杨明义. 基于文献计量分析的土壤有机碳矿化研究进展与热点[J]. 土壤学报,2022,59(2):381-392 [3] 高丽,侯向阳,王珍. 草地生态系统土壤碳矿化研究进展[J]. 中国草地学报,2023,45(11):136-144 [4] HOOVER DL,DUNIWAY MC,BELNAP J. Pulse-droughtatop press-drought:unexpected plant responses and implications for dryland ecosystems[J]. Oecologia,2015,179(4):1211 [5] 田福平,陈子萱. 人为干扰对玛曲高寒退化草地的影响[J]. 中国农学通报,2011,27(20):1-5 [6] 马丽. 红原高寒沙化草地土壤特征及其与地形因子的关系研究[D]. 绵阳:西南科技大学,2021:4 [7] 安富博,徐先英,张莹花,等. 玛曲高寒草地沙化对土壤理化特性的影响[J]. 干旱区资源与环境,2012,26(7):127-131 [8] 史佳梅,许冬梅,刘万龙,等. 沙化草地土壤有机碳及碳库管理指数的分异特征研究[J]. 草地学报,2022,30(7):1630-1640 [9] 李磊,王岩,胡姝娅,等. 草甸草原土壤碳/氮矿化潜力及土壤微生物水分敏感性对极端干旱的响应[J]. 应用生态学报,2020,31(3):814-820 [10] 周祉蕴,王奕钧,杨艳丽,等. 脉冲降水和凋落物对温性草原土壤碳矿化激发效应的影响[J]. 草地学报,2024,32(3):879-888 [11] 宋珂辰,王国会,许冬梅,等. 不同封育年限荒漠草原土壤有机碳矿化及温度敏感性[J]. 生态环境学报,2021,30(3):453-459 [12] 黄锦学,熊德成,刘小飞,等. 增温对土壤有机碳矿化的影响研究综述[J]. 生态学报,2017,37(1):12-24 [13] DAVIDSON E A,JANSSENS I A. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change[J]. Nature,2006(440):165-173 [14] 杨庆朋,徐明,刘洪升,等. 土壤呼吸温度敏感性的影响因素和不确定性[J]. 生态学报,2011,31(8):2301-2311 [15] 郭殿坤,尤孟阳,何朋,等. 不同生态系统土壤有机碳矿化的温度敏感性[J]. 土壤与作物,2022,11(3):261-272 [16] 宋卓然,李兆磊,陈学萍,等. 土壤有机碳分解温度敏感性及其形成机理研究[J]. 复旦学报(自然科学版),2016,55(2):257-266 [17] 杨继松,刘景双,孙丽娜. 温度、水分对湿地土壤有机碳矿化的影响[J]. 生态学杂志,2008(1):38-42 [18] 王清奎,汪思龙,于小军,等. 常绿阔叶林与杉木林的土壤碳矿化潜力及其对土壤活性有机碳的影响[J]. 生态学杂志,2007(12):1918-1923 [19] 王丹,吕瑜良,徐丽,等. 水分和温度对若尔盖湿地和草甸土壤碳矿化的影响[J]. 生态学报,2013,33(20):6436-6443 [20] 费怡,王继燕,王泽根. 若尔盖高原土地沙化及其成因定量分析[J]. 干旱区资源与环境,2019,33(8):146-152 [21] 李志威,孙萌,游宇驰,等. 若尔盖高原实际蒸散量变化规律研究[J]. 生态环境学报,2017,26(8):1317-1324 [22] 苑跃,张亮,崔林林. 若尔盖高原生态系统水源涵养功能时空变化特征[J]. 生态学杂志,2020,39(8):2713-2723 [23] 冉漫雪,丁军军,孙东宝,等. 全球气候变化下土壤呼吸对温度和水分变化的响应特征综述[J]. 中国农业气象,2024,45(1):1-11 [24] LLOYD J,TAYLOR J A. On the temperature dependence of soil respiration[J]. Functional Ecology,1994(8):315-323 [25] 鲍士旦. 土壤农化分析[M].第3版. 北京:中国农业出版社,2000:31-40,96 [26] 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):777-783 [27] 李云飞,谢婷,石万里,等. 腾格里沙漠东南缘植被恢复对土壤有机碳矿化的影响[J]. 兰州大学学报(自然科学版),2021,57(1):14-23 [28] 李顺姬,邱莉萍,张兴昌. 黄土高原土壤有机碳矿化及其与土壤理化性质的关系[J]. 生态学报,2010,30(5):1217-1226 [29] 袁瑱,周志勇,赵洪涛,等. 太岳山森林土壤有机碳矿化随温度、湿度和培养时间的变化特征[J]. 应用与环境生物学报,2019,25(5):1021-1029 [30] 刘源豪,杜旭龙,黄锦学,等. 环境因子对矿质土壤呼吸影响的研究进展[J]. 应用生态学报,2023,34(10):2835-2844 [31] ALSTER C J,WELLER Z D,VON FISCHER J C. A meta-analysis of temperature sensitivity as a microbial trait[J]. Global Change Biology,2018,24(9):4211-4224 [32] 张晓静,关德新,吴家兵,等. 土壤温、湿度对长白山阔叶红松林不同土壤层呼吸速率的影响[J]. 东北林业大学学报,2010,38(11):68-70,104 [33] 周静,孙永峰,丁杰萍,等. 退化沙质草地恢复过程中植被生物量变化及其与土壤碳的关系[J]. 干旱区研究,2023,40(9):1457-1464 [34] 陈浈雄,张超,李全,等. 土壤有机碳分解温度敏感性的影响机制研究进展[J]. 应用生态学报,2023,34(9):2575-2584 [35] WEN S,HU A,JIANG S,et al. Temperature sensitivity of organic carbon decomposition in lake sediments is mediated by chemodiversity[J]. Global Change Biology,2024,30(2):e17158 [36] 赵烨彤,汪祖丞,徐志伟,等. 北方泥炭地泥炭土矿化速率、温度敏感性及其影响因素研究[J]. 环境科学学报,2022,42(7):478-488 [37] 刘美,陈亚梅,崔宁洁,等. 模拟增温对高寒灌丛生长季土壤呼吸的影响[J]. 生态学杂志,2021,40(4):1038-1048 [38] 刘绍辉,方精云. 土壤呼吸的影响因素及全球尺度下温度的影响[J]. 生态学报,1997(5):19-26 [39] 于媛,张彦军,陈曦,等. 凋落物输入对土壤呼吸温度敏感性的影响[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版),2023,43(3):71-78 [40] 李慧琳,韩勇,蔡祖聪. 太湖地区水稻土有机氮厌氧矿化的温度效应[J]. 生态环境,2008(3):1210-1215 [41] 王博,段玉玺,王伟峰,等. 库布齐东缘沙漠化逆转过程中土壤呼吸及其温度敏感性变化[J]. 应用生态学报,2020,31(1):104-112 [42] 易志刚,蚁伟民,丁明懋,等. 鼎湖山自然保护区土壤有机碳、微生物生物量碳和土壤CO2浓度垂直分布[J]. 生态环境,2006(3):611-615 [43] 唐学芳,刘冬梅,万婷,等. 川西北高寒草地沙化土壤特征及治理模式探讨——以阿坝州红原县为例[J]. 四川环境,2013,32(6):11-15 [44] 董利军,李金花,陈珊,等. 若尔盖湿地高寒草甸退化过程中土壤有机碳含量变化及成因分析[J]. 植物生态学报,2021,45(5):507-515 [45] 石碧婉,高文静,杨志颖,等. 土壤质地和有机碳分子组成对土壤有机碳的矿化和微生物碳积累效率的影响[J]. 草业科学,2023,40(2):365-377 [46] LEIFELD J,FUHRER J. The temperature response of CO2 production from bulk soils and soil fractions is related to soil organic matter quality[J]. Biogeochemistry,2005(75):433-453 |