• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    三峽庫(kù)區(qū)岸坡消落帶草地、棄耕地和耕地土壤微生物及酶活性特征

    2014-08-08 02:15:00李昌曉楊予靜
    生態(tài)學(xué)報(bào) 2014年4期
    關(guān)鍵詞:放線菌三峽庫(kù)區(qū)草地

    馬 朋, 李昌曉, 雷 明, 楊予靜, 馬 駿

    (西南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400715)

    三峽庫(kù)區(qū)岸坡消落帶草地、棄耕地和耕地土壤微生物及酶活性特征

    馬 朋, 李昌曉*, 雷 明, 楊予靜, 馬 駿

    (西南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400715)

    為研究不同用地方式對(duì)三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤性質(zhì)的影響,選取三峽庫(kù)區(qū)重慶忠縣汝溪河流域典型消落帶為研究區(qū)域,研究不同用地類型(草地、棄耕地、耕地)、不同土層間(0—10 cm、10—20 cm)土壤微生物、土壤酶活性和土壤化學(xué)性質(zhì)的各自特征及其相互關(guān)系,旨在為該地區(qū)消落帶生態(tài)恢復(fù)實(shí)踐提供理論依據(jù)。研究發(fā)現(xiàn):除蛋白酶活性、全磷含量、堿解氮含量外,不同用地類型對(duì)土壤各生化特性均產(chǎn)生了顯著影響;與之不同,土層僅對(duì)細(xì)菌數(shù)量、放線菌數(shù)量、真菌數(shù)量、蔗糖酶活性、脲酶活性以及土壤有機(jī)質(zhì)含量產(chǎn)生顯著影響,但對(duì)其他生化性質(zhì)影響不顯著;用地類型與土層兩者的交互作用僅對(duì)蔗糖酶活性影響顯著。同時(shí),棄耕地土壤的細(xì)菌數(shù)量在3種用地類型中最高;真菌、放線菌數(shù)量在草地中最高,耕地次之,棄耕地最低。棄耕地中的過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、蛋白酶和脲酶活性與其他兩種用地類型相比較高,而耕地中磷酸酶活性則顯著高于棄耕地和草地土壤。草地土壤全氮、有效磷以及速效鉀含量均顯著低于耕地,而草地0—20 cm土層的有機(jī)質(zhì)含量卻顯著高于棄耕地和耕地;3種用地類型的全磷、全鉀、堿解氮含量差異均不顯著,棄耕地的pH值顯著高于另外兩種用地類型。另一方面,三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤的各生化指標(biāo)間存在一定的相關(guān)性。pH值和微生物數(shù)量及酶活性間的關(guān)系最為密切,土壤真菌和放線菌數(shù)量與土壤有機(jī)質(zhì)含量呈極顯著正相關(guān)。研究結(jié)果表明,與棄耕地和耕地相比,草地在穩(wěn)定消落帶土壤環(huán)境、固持土壤營(yíng)養(yǎng)元素、提高土壤肥力方面作用更為顯著;相對(duì)而言,耕地的土壤微生態(tài)環(huán)境較差,故在消落帶實(shí)施退耕還草、恢復(fù)草本植被等具有重要意義。

    三峽庫(kù)區(qū);土壤微生物;土壤酶;消落帶;農(nóng)事活動(dòng)

    三峽水庫(kù)完成蓄水后,形成了總面積約440 km2的水陸交錯(cuò)地帶,庫(kù)區(qū)水位每年在145 m與175 m之間變化[1- 2],該消落帶土壤在庫(kù)區(qū)水土流失防治、養(yǎng)分循環(huán)和對(duì)非點(diǎn)源污染的緩沖與過(guò)濾等方面具有重要意義[3]。然而,伴隨著當(dāng)?shù)赝怀龅娜说孛躘4],居住于消落帶上部的村民仍采用傳統(tǒng)的農(nóng)耕方式進(jìn)行耕作活動(dòng),而農(nóng)耕活動(dòng)卻將頻繁而強(qiáng)烈影響消落帶的土壤環(huán)境[5- 7]。

    土壤酶是土壤環(huán)境的重要組成部分,主要來(lái)源于植物根系分泌物和土壤微生物的增殖及其死亡殘?bào)w的胞溶[8],其活性變化規(guī)律研究引起眾多學(xué)者的重視[9- 13]。土壤微生物是土壤中最活躍的組分之一,通過(guò)參與土壤形成[14]、有機(jī)質(zhì)分解、腐殖質(zhì)形成、土壤養(yǎng)分轉(zhuǎn)化和循環(huán)等影響調(diào)節(jié)土壤環(huán)境與質(zhì)量[15- 18]。通過(guò)對(duì)不同土壤微生物種群和群落進(jìn)行調(diào)查,可為評(píng)估土壤的退化程度以及生態(tài)重建提供量化指標(biāo)[19]。作為土壤中分布廣泛的三大菌群,細(xì)菌、放線菌、真菌在土壤有機(jī)物和無(wú)機(jī)物轉(zhuǎn)化、分解動(dòng)植物組分從而形成土壤腐殖質(zhì)、分解轉(zhuǎn)化氮素等無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng)等方面發(fā)揮重要作用[20],因而其數(shù)量分布特征通??勺鳛楸碚魍寥郎锘钚愿叩偷闹匾獦?biāo)志之一。

    由于不同土地利用方式和土壤水分含量影響土壤的土壤質(zhì)量和理化性質(zhì)[21- 24],因此,在三峽庫(kù)區(qū)消落帶特殊的水文條件、人地矛盾突出、用地方式多樣的背景下,對(duì)土壤性質(zhì)的研究將有助于了解當(dāng)?shù)叵鋷У耐寥拉h(huán)境,指導(dǎo)消落帶的生態(tài)恢復(fù)實(shí)踐活動(dòng)。盡管對(duì)于消落帶土壤性質(zhì)的研究不斷深入,但是目前有關(guān)三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤微生物與土壤酶活性受不同土地利用方式影響的研究還少見(jiàn)報(bào)道。為進(jìn)一步闡明農(nóng)事活動(dòng)對(duì)消落帶土壤環(huán)境的影響,對(duì)土壤微生物、酶活性和化學(xué)性質(zhì)的系統(tǒng)綜合研究顯得至關(guān)重要。因此,本研究以三峽庫(kù)區(qū)典型消落帶(重慶忠縣汝溪河流域)為研究區(qū)域,選取3種不同用地類型,通過(guò)分析土壤微生物數(shù)量、土壤酶活性、以及土壤元素含量對(duì)三峽庫(kù)區(qū)消落帶不同用地類型環(huán)境的反饋機(jī)制,了解棄耕時(shí)間長(zhǎng)短及農(nóng)事活動(dòng)對(duì)土壤性質(zhì)的影響,以期為三峽庫(kù)區(qū)消落帶土地的合理利用提供科學(xué)理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)域概況

    本研究區(qū)域位于三峽庫(kù)區(qū)重慶忠縣境內(nèi)的汝溪河流域消落帶(108°0′803″—108°08′21″E, 30°24′16″—30°24′56″N),平均坡度為35°;年積溫5891.4 ℃,年均溫18.2 ℃,無(wú)霜期341 d,日照時(shí)數(shù)1327.5 h,日照率29%,年降雨量1172.1 mm,相對(duì)濕度80%,降雨多集中在6—8月,降雨量占全年的40%。地帶性森林植被為亞熱帶常綠闊葉林,原生植被破壞殆盡,消落帶現(xiàn)有植被以少量灌叢和草被為主;土壤主要為中性紫色土,質(zhì)地為中壤或輕壤,土層厚度變異很大[16],水土流失、崩塌現(xiàn)象較嚴(yán)重[17]。

    1.2 樣地設(shè)置

    在具有相同坡度的消落帶區(qū)域內(nèi),選定具有典型代表性的樣地開(kāi)展試驗(yàn)研究。2011年8月,通過(guò)實(shí)地踏查,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域內(nèi)主要用地類型包括草地、棄耕地與耕地。其中,草地、棄耕地由三峽工程動(dòng)工前的一部分耕地停耕后轉(zhuǎn)變而來(lái),而其余耕地則一直保留至今。

    本研究中,所選樣地所受光照輻射強(qiáng)度大致相同,土壤預(yù)熱條件基本一致。根據(jù)試驗(yàn)地實(shí)際情況、植被類型和受干擾情況,設(shè)置3種用地類型共30個(gè)樣地,包括11個(gè)草地、16個(gè)棄耕地以及3個(gè)耕地。草地優(yōu)勢(shì)種為狗牙根(Cynodondactylon),夾雜少量香附子(Cyperusrotundus),總蓋度約為90%,三峽水庫(kù)消落帶形成前,主要為水土流失嚴(yán)重的耕地,棄耕時(shí)間約為5—6 a;棄耕地的棄耕時(shí)間約為2—3 a,主要植被為香附子,間雜少量蒼耳(Xanthiumsibiricum)、狗尾草(Setariafaberii),總蓋度約為55%;采樣時(shí),耕地樣地內(nèi)所種玉米(ZeamaysL.)已收獲,只留下玉米秸稈,受人為松土、施肥、收獲等管理活動(dòng)影響嚴(yán)重。

    1.3 樣品采集

    在采樣區(qū)域內(nèi),每個(gè)樣地隨機(jī)設(shè)3條S型樣帶,每條樣帶設(shè)5個(gè)取樣點(diǎn)。每個(gè)采樣點(diǎn)分0—10 cm及10—20 cm土層采樣,并將每條樣帶的相同土層樣品按四分法混合后,用聚乙烯自封袋帶回實(shí)驗(yàn)室,風(fēng)干后以供土壤養(yǎng)分及酶活性分析。同時(shí),取0.5 kg新鮮土樣于已消毒的聚乙烯自封袋中,冷藏運(yùn)輸,用于土壤微生物的測(cè)定,各微生物指標(biāo)在樣品取回14 d內(nèi)完成測(cè)定。

    1.4 土壤指標(biāo)測(cè)定方法

    1.5 數(shù)據(jù)處理

    根據(jù)測(cè)定土壤指標(biāo),采用雙因素方差分析(Two-way ANOVA)分析不同用地類型、不同土層以及兩者的交互作用對(duì)土壤微生物數(shù)量、酶活性和化學(xué)性質(zhì)的影響。采用單因素方差分析(One-way ANOVA)分析不同用地類型對(duì)同一土層土壤性質(zhì)的影響,并用Duncan檢驗(yàn)法檢驗(yàn)每個(gè)指標(biāo)在不同用地類型間的差異性(α=0.05)。采用獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)分析同一用地類型下,不同土層各生化指標(biāo)的差異顯著性。并采用Pearson相關(guān)系數(shù)評(píng)價(jià)土壤各生化特性之間的相關(guān)關(guān)系。本研究采用SPSS 20.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,用Origin 8.6 軟件制圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同用地類型、不同土層對(duì)土壤生化性質(zhì)的影響

    除蛋白酶活性、土壤全磷含量、堿解氮含量外,不同用地類型對(duì)土壤生化特性均產(chǎn)生顯著影響;與之不同,土層僅對(duì)細(xì)菌、放線菌、真菌數(shù)量、蔗糖酶活性、脲酶活性及有機(jī)質(zhì)含量產(chǎn)生顯著影響,然而對(duì)其它土壤生化特性影響不顯著;而用地類型和土層深度的交互作用僅對(duì)土壤蔗糖酶活性產(chǎn)生顯著的影響(表1)。

    表1 用地類型及土層對(duì)土壤生化特性影響的雙因素方差分析

    ***P< 0.001;**P< 0.01;*P< 0.05;nsP> 0.05

    2.2 不同用地類型對(duì)土壤微生物數(shù)量的影響

    在細(xì)菌、放線菌、真菌三大土壤菌群中,數(shù)量最多的細(xì)菌在棄耕地中顯著高于相同土層的草地和耕地土壤細(xì)菌數(shù)量,而在草地和耕地中卻無(wú)顯著差異(圖1)。除表層土(0—10 cm)的草地與耕地間的真菌數(shù)量無(wú)顯著差異外,草地中真菌和放線菌數(shù)量均分別顯著高于棄耕地和耕地(圖1)。不同土層之間,與耕地的3種土壤微生物數(shù)量、草地的細(xì)菌數(shù)量均無(wú)顯著差異,草地0—10 cm土層的放線菌數(shù)量、棄耕地中細(xì)菌、放線菌數(shù)量均較10—20 cm土層有顯著差異(P<0.05),草地和棄耕地表層土的真菌數(shù)量均極顯著高于次表層土壤(P<0.01)(圖1)。

    圖1 不同用地類型對(duì)土壤細(xì)菌、放線菌、真菌數(shù)量的影響(平均值±標(biāo)準(zhǔn)差)*Fig.1 Effects of different land use patterns on the quantity of soil bacteria, actinomycetes, and fungi (Mean±SD)不同字母表示不同用地類型、相同土層的土壤性質(zhì)間差異顯著(P < 0.05)

    2.3 不同用地類型對(duì)土壤酶活性的影響

    3種用地類型中,棄耕地表層土壤的過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶活性、蛋白酶活性均分別顯著高于草地和棄耕地,而草地與棄耕地間并無(wú)顯著差異;與之不同,耕地中的磷酸酶活性卻顯著高于其他兩種用地類型的磷酸酶活性(表2);在次表層土壤,3種用地類型蔗糖酶、蛋白酶活性無(wú)顯著差異,棄耕地中過(guò)氧化氫酶、脲酶活性顯著高于草地,而耕地與草地卻無(wú)顯著性差異。在不同土層間,除了表層草地中過(guò)氧化氫酶活性以及棄耕地過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶活性顯著高于次表層 (P<0.05)外,其余酶活性在上下兩層土中差異并未達(dá)到顯著水平(P>0.05)。

    表2 不同用地類型中的土壤酶活性(平均值±標(biāo)準(zhǔn)差)*

    不同字母表示不同用地類型、相同土層的土壤酶活性差異顯著(P< 0.05)

    2.4 不同用地類型對(duì)土壤化學(xué)性質(zhì)的影響

    在不同用地類型和不同土層中,土壤氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)含量和pH值均呈現(xiàn)規(guī)律性分布(圖2)。在相同土層,草地的土壤全氮(TN)、有效磷(AP)及速效鉀(AK)含量均顯著低于耕地,而其10—20 cm土層有機(jī)質(zhì)(OM)含量卻顯著高于棄耕地和耕地;3種用地類型對(duì)土壤全磷(TP)、全鉀(TK)、堿解氮(AN)含量均不產(chǎn)生顯著影響,棄耕地的pH值顯著高于另外兩種用地類型。在不同土層間,除耕地的次表層土壤有效磷含量顯著低于表層土壤外(P< 0.05),其它土壤營(yíng)養(yǎng)元素含量間差異不顯著(圖2)。

    2.5 土壤生化特性間的相關(guān)性分析

    三峽庫(kù)區(qū)汝溪河流域消落帶不同用地類型的土壤生化特性相關(guān)性分析(表3)表明土壤細(xì)菌數(shù)量與過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶活性、pH值、AK、TN含量呈極顯著正相關(guān),而與真菌、放線菌數(shù)量以及磷酸酶活性呈顯著或極顯著負(fù)相關(guān);放線菌數(shù)量與pH值、AK、TN含量極顯著負(fù)相關(guān),而與OM含量、真菌數(shù)量呈極顯著正相關(guān);真菌數(shù)量與OM含量之間呈現(xiàn)極顯著的正相關(guān)關(guān)系,而與過(guò)氧化氫酶、脲酶活性、TN、AK含量、pH值卻呈現(xiàn)極顯著負(fù)相關(guān)。同時(shí),過(guò)氧化氫酶活性與蔗糖酶、脲酶、蛋白酶、磷酸酶活性、TN、AK含量、pH值呈顯著或極顯著相關(guān);蔗糖酶活性與脲酶活性、TN、AK含量、pH值呈極顯著正相關(guān);脲酶活性與TN、AK含量、pH值呈極顯著相關(guān)。另一方面,三峽庫(kù)區(qū)汝溪河流域消落帶土壤化學(xué)性質(zhì)間,TN含量極顯著正相關(guān)于AK含量、pH值之間具有;AN、AP、OM含量顯著或極顯著負(fù)相關(guān)于土壤pH值;而AN與OM含量、AK含量與pH值間分別呈現(xiàn)顯著、極顯著的正相關(guān)關(guān)系。

    圖2 不同用地類型對(duì)土壤pH值、有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷、全鉀、堿解氮、有效磷、速效鉀含量的影響(平均值±標(biāo)準(zhǔn)差)Fig.2 Effects of different land use patterns on pH value, OM, TN, TP, TK, AN, AP, AK contents (Mean±SD)

    3 討論

    3.1 不同用地類型對(duì)土壤生化特性的影響

    土壤微生物參與完成土壤中的各種復(fù)雜生化反應(yīng)過(guò)程[29- 30],其微生物群落受土壤質(zhì)地、酸堿度、有機(jī)質(zhì)含量、植物根系分泌物、根系脫落物等多種因素的影響[31- 32]。研究發(fā)現(xiàn),三大土壤微生物(細(xì)菌、真菌、放線菌)數(shù)量在不同用地類型和不同土層之間呈現(xiàn)出數(shù)量差異??赡苡捎诒韺油寥烙袡C(jī)質(zhì)的含量高于次表層(圖2),易于微生物生存,其三大微生物均呈現(xiàn)表層多于下層的規(guī)律。細(xì)菌在三大菌群中數(shù)量最多,這主要是由不同種類微生物的生物學(xué)特性決定的,細(xì)菌不僅呼吸機(jī)制復(fù)雜,營(yíng)養(yǎng)類型多,而且適應(yīng)能力強(qiáng),代謝旺盛,繁殖快速,往往成為土壤中的優(yōu)勢(shì)群[33]。較草地和耕地而言,棄耕地細(xì)菌數(shù)量最高(圖1),這極有可能與土壤pH值有關(guān)。棄耕地中pH值處于中性,更適于細(xì)菌生長(zhǎng)[34]。經(jīng)過(guò)淹水,土壤將趨近于中性[6- 7];本研究中,棄耕地由于缺乏植被覆蓋,其pH值更易與江水同步;草地由于大量植被覆蓋,具有一定的自我調(diào)節(jié)能力;而耕地受施肥、翻耕等人為因素影響,pH值趨于酸性。同時(shí),草地在3種用地類型中的真菌和放線菌數(shù)量最高,耕地次之,棄耕地最低(圖1),可能是由于棄耕地土壤中動(dòng)植物殘?bào)w和植物枯落物較少,從而導(dǎo)致依賴于分解土壤中動(dòng)植物殘?bào)w和植物枯落物中某些難分解的組分的真菌和放線菌[35- 38]數(shù)量較低。

    表3 土壤生化特性間的相關(guān)性分析

    *, ** 分別表示在0.05與0.01水平上差異顯著

    除土壤微生物直接參與土壤中各種生化反應(yīng)外,土壤酶還參與土壤中各種代謝過(guò)程和能量轉(zhuǎn)化,這些來(lái)源于植物根系及其殘?bào)w、土壤動(dòng)物及其殘骸以及土壤微生物分泌的土壤酶系,可以表征土壤生物活性的高低,對(duì)土壤質(zhì)量有重要影響[39- 41]。過(guò)氧化氫酶是合成土壤腐殖質(zhì)和防止過(guò)氧化氫對(duì)生物毒害的重要氧化還原酶系[42];土壤蔗糖酶是土壤中廣泛存在的酶,能促進(jìn)蔗糖分解,是土壤中碳循環(huán)的關(guān)鍵酶[43];前人發(fā)現(xiàn),脲酶活性與全氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)具有明顯的正相關(guān)關(guān)系[44- 45]。研究發(fā)現(xiàn),棄耕地中過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶活性均較高(表2)。棄耕地土壤全氮等營(yíng)養(yǎng)元素含量豐富,在棄耕以后,形成了比較穩(wěn)定的土壤結(jié)構(gòu),通氣狀況良好,能夠維持較高的土壤酶活性。土壤磷酸酶是一類催化土壤有機(jī)磷化合物礦化的酶,其活性高低直接影響著土壤中有機(jī)磷的分解轉(zhuǎn)化及其生物有效性[43]。耕地中磷酸酶活性最高,在磷酸酶作用下,轉(zhuǎn)化生成的有效磷含量也最高(表2),但是由于耕地中人為翻耕、施肥,產(chǎn)生大量的速效營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。對(duì)于磷酸酶活性較高的草地土壤,有效磷含量卻相對(duì)較低,可能是由于草地中大量的植被可將有效磷固定、轉(zhuǎn)移至植物體而造成的。

    3種不同用地類型對(duì)土壤的化學(xué)性質(zhì)也產(chǎn)生較大影響。其中,可能受于人為干擾(如施肥等)的影響,耕地和棄耕地中TN含量顯著高于草地;而由于地表植被的大量吸收,草地中土壤有效養(yǎng)分含量與耕地差異不顯著,這對(duì)減少進(jìn)入水體的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的量、降低水體富營(yíng)養(yǎng)化等起到關(guān)鍵作用。另外,棄耕地和耕地中OM含量也較低,可能是由于在人工翻耕后,土壤有機(jī)質(zhì)更易于分解,促進(jìn)了土壤的有機(jī)碳循環(huán);與之不同,草地土壤有機(jī)質(zhì)較穩(wěn)定,土壤有機(jī)碳循環(huán)過(guò)程受到抑制,使其有機(jī)質(zhì)含量較高。

    3.2 土壤生化特性的相關(guān)性

    作為土壤環(huán)境的重要組分,土壤微生物與土壤酶之間存在著不可分割的關(guān)系[46]。細(xì)菌在土壤微生物中數(shù)量最多,繁殖最快,在新陳代謝中產(chǎn)生大量過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶、蛋白酶等;這些酶強(qiáng)烈作用于底物,而這些底物正是真菌和放線菌所需的物質(zhì)來(lái)源[47],導(dǎo)致真菌和放線菌數(shù)量與過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、脲酶和蛋白酶的活性呈負(fù)相關(guān),這種負(fù)相關(guān)關(guān)系在真菌數(shù)量與過(guò)氧化氫酶、脲酶活性之間以及放線菌數(shù)量和過(guò)氧化氫酶活性之間表現(xiàn)尤為突出(表3)。蔗糖酶、蛋白酶、磷酸酶的活性與真菌、放線菌數(shù)量相關(guān)性不顯著,可能是由于蔗糖酶主要來(lái)源于植物根系、土壤動(dòng)物和數(shù)量更多的細(xì)菌,而真菌和放線菌分泌的酶量未達(dá)到顯著水平的原因;氮素土壤微生物中與磷酸酶最為相關(guān)的是磷細(xì)菌,有研究發(fā)現(xiàn)土壤中解磷細(xì)菌的數(shù)量受土壤物理組成、腐殖酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氮磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)等因素的影響,尤其是土壤類型和耕作方式對(duì)其數(shù)量的影響最大[48- 49],而在本研究區(qū)域,可能由于在消落帶特殊的土壤環(huán)境中,土壤受水淹和人為影響較大,磷細(xì)菌通過(guò)磷酸酶的解磷作用越強(qiáng),土壤流失掉的磷素就會(huì)越多,刺激其產(chǎn)生強(qiáng)烈的反饋機(jī)制,抵消了這種作用,從而導(dǎo)致細(xì)菌與磷酸酶呈顯著負(fù)相關(guān)。

    土壤酶活性和微生物數(shù)量與土壤化學(xué)性質(zhì)間也存在一定的相關(guān)性,其中,pH值和各生物指標(biāo)間的關(guān)系最為密切(表3)。除磷酸酶外,其余四種土壤酶均與土壤pH值呈顯著或極顯著正相關(guān)。通過(guò)改變土壤酶中用于結(jié)合和催化的氨基酸功能基團(tuán)的空間結(jié)構(gòu),土壤pH值干擾了土壤酶對(duì)土壤酸堿環(huán)境的敏感性,從而影響酶活性;另外,土壤pH值還可通過(guò)改變土壤溶液中的抑制劑或催化劑的濃度、底物的有效濃度影響土壤酶的活性[50]。同時(shí),磷酸酶與速效磷含量呈極顯著正相關(guān),這是因?yàn)橥寥烙袡C(jī)磷化合物在酶促水解的作用下,磷酸根解脫轉(zhuǎn)化為植物可以利用的形態(tài),導(dǎo)致磷酸酶活性越高,土壤速效磷含量越低。在三大微生物中,只有細(xì)菌數(shù)量與pH值呈極顯著正相關(guān),而真菌與放線菌數(shù)量均與pH值呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,這是因?yàn)閜H值影響土壤氧化還原電位,從而影響土壤微生物的活動(dòng)。另外,真菌數(shù)量和放線菌數(shù)量與有機(jī)質(zhì)含量呈極顯著正相關(guān),而細(xì)菌數(shù)量與有機(jī)質(zhì)含量之間并未有相關(guān)性關(guān)系存在,說(shuō)明該地區(qū)決定土壤有機(jī)質(zhì)含量的主要菌群是真菌和放線菌。

    4 結(jié)論

    消落帶內(nèi)強(qiáng)烈的水文效應(yīng)和人為活動(dòng)影響著土壤微生物和土壤酶活性的狀況。棄耕地中細(xì)菌數(shù)量在3種用地類型中最高;草地中的真菌、放線菌數(shù)量最高,耕地次之,棄耕地最低。棄耕地中的過(guò)氧化氫酶、蔗糖酶、蛋白酶和脲酶活性較其它兩種用地類型高,而耕地中磷酸酶活性則顯著高于棄耕地和草地。在土壤營(yíng)養(yǎng)元素含量方面,草地中TN、AP以及AK含量顯著低于耕地,而草地中OM含量卻顯著高于棄耕地和耕地。同時(shí),三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤的各生化指標(biāo)間存在一定的相關(guān)性。其中,pH值和微生物數(shù)量及酶活性間的關(guān)系最為密切,土壤真菌和細(xì)菌數(shù)量與有機(jī)質(zhì)含量呈極顯著正相關(guān)。因此,與棄耕地和耕地相比,草地在穩(wěn)定消落帶土壤環(huán)境、固持土壤營(yíng)養(yǎng)元素、提高土壤肥力等方面具有重要作用;相對(duì)而言,耕地的土壤微生態(tài)環(huán)境較差,故在消落帶實(shí)施退耕還草、恢復(fù)草本植被等具有重要意義。

    [1] Niu Z M, Xie M S. Thoughts on development and utilization of water and soil resources in the reservoir changing region in the Three Gorges Reservoir Area. Science and Technology Review, 1998, (4): 61- 62.

    [2] Xiao W F, Li J W, Yu C Q, Ma J, Cheng R M, Liu S Y, Wang J X, Ge J W. Terrestrial Animal and plant Ecology of the Three Gorges of Yangtze River. Chongqing: Southwest China Normal University Press, 2000: 3- 26.

    [3] Feng X J, Wei C F, Xie D T, Yu W M, Fan X H. Environmental effects of interaction of water and soil of the Water-Level-Fluctuating Zone in the Three Gorges Reservoir. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2005, 21(10): 356- 377.

    [4] Wei J, He X B. Review of soil conservation practices on sloping farmlands in Three-Gorge Reservoir Area. World Science and Technology Research and Development, 2011, 33(1): 41- 45.

    [5] Cheng R M, Wang X R, Xiao W F, Guo Q S. Advances in studies on Water-Level-Fluctuation Zone. Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(4): 111- 119.

    [6] Kang Y, Guo Q S, Cheng R M, Hong M, Jin J Q, Wang X F. Changes of the soil physical properties in Hydro-Fluctuation Belt of the Three Gorges Reservoir. Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(6): 1- 5.

    [7] Liu L Q, Wei S Q, Jiang T. Distribution of soil heavy metals from water-level-fluctuating zone in Three-Gorge Reservoir Area and their evaluation of potential ecological risk. China Environmental Science, 2011, 31(7): 1204- 1211.

    [8] Zhang L L, Zhang Y L, Chen L J, Wu Z J. Response of soil saccharidase activities to free-air carbon dioxide enrichment (FACE) under rice-wheat rotation. Chinese Journal of Applied Ecology, 2004, 15(6): 1019- 1024.

    [9] Zhou L K, Zheng Z M, Chen E F. Enzymatic activities in black soils. Acta Pedologica Sinica, 1981, 18(2): 158- 165.

    [10] Tan S D, Zhu M Y, Zhang K R, Zhang Q F, Jiang L H. Effect of submergence on rhizospheric soil enzyme activity and fertility of bermudagrass (Cynodondactylon). Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2011, 19(1): 8- 12.

    [11] Max M C, Wood M, Jarvis S C. A microplate fluorimetric assay for the study of enzyme diversity in soils. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33(12/13): 1633- 1640.

    [12] Sinsabaugh E L, Carreiro M M, Repert D A. Allocation of extracellular enzymatic activity in relation to litter composition, N deposition, and mass loss. Biogeochemistry, 2002, 60(1): 1- 24.

    [13] Yao X H, Min H, Lü Z H, Yuan H P. Influence of acetamiprid on soil enzymatic activities and respiration. European Journal of Soil Biology, 2006, 42(2): 120- 126.

    [14] Xiao G S, Hu Y Z, Tang H L, Yang J N, Li Y J, Zheng K J, Wang Q L. Ecological Distribution of Soil Microorganism and the Identification of the Dominant Microbes Before and After the Impoundment of the Three Gorges Reservoir. Jiangsu Agricultural Sciences, 2011, 39(4): 493- 496.

    [15] Zhou L X, Ding M M. Soil microbial characteristics as bioindicators of soil health. Biodiversity Science, 2007, 15(2): 162- 171.

    [16] Nichols T D, Wolf D C, Rogers H B, Beyrouty C A, Reynolds C M. Rhizosphere microbial populations in contaminated soils. Water, Air and Soil Pollution, 1997, 95(1/4): 165- 178.

    [17] Miya R K, Firestone M K. Phenanthrene-degrader community dynamics in rhizosphere soil from a common annual grass. Journal of Environmental Quality, 2000, 29(2): 584- 592.

    [18] Reilley K A, Banks M K, Schwab A P. Dissipation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the rhizosphere. Journal of Environmental Quality, 1996, 25(2): 212- 219.

    [19] Rillig M C, Mummey D L. Mycorrhizas and soil structure. New Phytologist, 2006, 171(1): 41- 53.

    [20] Jiao R Z, Yang C D. The changes of the soil microorganism in rhizosphere and outside in different developing stages of the Chinese fir plantation. Scientia Silvae Sinicae, 1999, 35(1): 53- 59.

    [21] Chen F, Pu L J, Peng B Z, Bao H S. The effect of land use changes on soil conditions in Korla City, Xinjiang. Acta Ecologica Sinica, 2001, 21(8): 1290- 1295.

    [22] Guo X D, Fu B J, Chen L D, Ma K M, Li J R. Effects of land use on soil quality in a hilly area---a case study in Zunhua County of Hebei Province. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(4): 447- 455.

    [23] Adejuwon J O, Ekanade O. A comparison of soil properties under different landuse types in a part of the Nigerian cocoa belt. Catena, 1988, 15(3/4): 319- 331.

    [24] Hajabbasi M A, Jalalian A, Karimzadeh H R. Deforestation effects on soil physical and chemical properties, Lordegan, Iran. Plant and Soil, 1997, 190(2): 301- 308.

    [25] Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences. Research Method of Soil Microbe. Beijing: Science Press, 1985: 40- 67, 153- 167.

    [26] Zhao B, He S J. Microbiology Experiments. Beijing: Science Press, 2002: 230- 255.

    [27] Lin X G. Principles and Methods of Soil Microbiology Research. Beijing: Higher Education Press, 2010: 243- 265.

    [28] Bao S D. Soil Agricultural Chemistry Analysis. Beijing: China Agriculture Press, 2000: 44- 196.

    [29] Li Y M, Hu J C, Wang S L, Wang S J. Function and application of soil microorganisms in forest ecosystem. Chinese Journal of Applied Ecology, 2004, 15(10): 1943- 1946.

    [30] Zhang P. Ecological distribution and biochemical properties of soil microorganisms in secondary forestsin Xishuangbanna. Chinese Journal of Ecology, 1995, 14(1): 21- 26.

    [31] Humphries J A, Ashe A M H, Smiley J A, Johnston C G. Microbial community structure and trichloroethylene degradation in ground water. Canadian Journal of Microbiology, 2005, 51(6): 433- 440.

    [32] Sall S N, Masse D, Ndour N Y B, Chotte J L. Does cropping modify the decomposition function and the diversity of the soil microbial community of tropical fallow soil? Applied Soil Ecology, 2006, 31(3): 211- 219.

    [33] Yao H Y, Huang C Y. Soil Microbial Ecology and Its Experimental Technology. Beijing: Science Press, 2006.

    [34] Xue L, Kuang L G, Chen H Y, Tan S M. Soil nutrients microorganisms and enzyme activities of different stands. Acta Pedologica Sinica, 2003, 40(2): 280- 285.

    [35] Li C H, Wang X X, Wang Q, Hao S P. Effect of different textural soils on rhizosphere microorganisms and enzyme activities in maize. Scientia Agricultura Sinica, 2007, 40(2): 412- 418.

    [36] Wang M S, Jiang C Y, Pan W J, Xue X P, Chen Y, Liang Y J. Studying on physical chemical properties and microbiological community in tobacco-growing soils under different continuous cropping years. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2008, 36(12): 5033- 5034, 5052- 5052.

    [37] Bai Q Y. Methods of the chemical evaluation of soil microbial community structure. Agro-Environmental Protection, 1997, 16(6): 252- 256.

    [38] Shiomi Y, Nishiyama M, Onizuka T, Marumoto T. Comparison of bacterial community structures in the rhizoplane of tomato plants grown in soils suppressive and conducive towards bacterial wilt. Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65(9): 3996- 4001.

    [39] Hu Y L, Wang S L, Huang Y, Yu X J. Effects of litter chemistry on soil biological property and enzymatic activity. Acta Ecologica Sinica, 2005, 25(10): 2662- 2668.

    [40] Zheng W J, Wang L M, Lin P. Soil enzymatic activity in the subtropical rain forest in Hexi, Fujian. Chinese Journal of Ecology, 1995, 14(6): l6- 20.

    [41] Aon M A, Colaneri A C. Temporal and spatial evolution of enzymatic activities and physico-chemical properties in an agricultural soil. Applied Soil Ecology, 2001, 18(3): 255- 270.

    [42] Yang T, Xu H, Fang D H, Zhu J J. Soil nutrient, microorganism and enzyme activity inPinussylvestrisvar. mongolica forests. Chinese Journal of Soil Science, 2006, 37(2): 253- 257.

    [43] He W X, Zhu M E. Relationship between urease activity and fertility of soils in Shanxi Province. Acta Pedologica Sinica, 1997, 34(4): 392- 398.

    [44] Liu G S, Xu D M, Xu Z J, Wang H Y, Liu W P. Relationship between hydrolase activity in soils and soil properties in Zhejiang Province. Acta Pedologica Sinica, 2003, 40(5): 756- 762.

    [45] Qin S P, Hu C S, He X H, Dong W X, Cui J F, Wang Y. Soil organic carbon, nutrients and relevant enzyme activities in particle-size fractions under conservational versus traditional agricultural management. Applied Soil Ecology, 2010, 45(3): 152- 159.

    [46] Wang Q L, Cao G M, Wang C T. Quantitative characters of soil microbes and microbial biomass under different vegetations in alpine meadow. Chinese Journal of Ecology, 2007, 26(7): 1002- 1008.

    [47] Trasar-Cepeda C, Leirós M C, Seoane S, Gil-Sotres F. Limitations of soil enzymes as indicators of soil pollution. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32(13): 1867- l875.

    [48] Lin Q M, Zhao X R, Sun Y X, Yao J. Community characters of soil phosphobacteria in four ecosystems. Soil and Environmental Sciences, 2000, 9(1): 34- 37.

    [49] Kobus J. The role of microorganisms in the transformation of phosphoric compounds in the soil. Acta Microbiology of Polish, 1962, 11: 255- 262.

    [50] Dick W A, Cheng L, Wang P. Soil acid and alkaline phosphatase activity as pH adjustment indicators. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32(13): 1915- 1919.

    參考文獻(xiàn):

    [1] 牛志明, 解明曙. 三峽庫(kù)區(qū)水庫(kù)消落區(qū)水土資源開(kāi)發(fā)利用的前期思考. 科技導(dǎo)報(bào), 1998, (4): 61- 62.

    [2] 肖文發(fā), 李建文, 于長(zhǎng)青, 馬娟, 程瑞梅, 劉少英, 王金錫, 葛繼穩(wěn). 長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)陸生動(dòng)植物生態(tài). 重慶: 西南師范大學(xué)出版社, 2000: 3- 26.

    [3] 馮孝杰, 魏朝富, 謝德體, 余煒敏, 范小華. 周期性淹水對(duì)消落區(qū)水土環(huán)境的影響及控制對(duì)策. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境科學(xué), 2005, 21(10): 356- 377.

    [4] 韋杰, 賀秀斌. 三峽庫(kù)區(qū)坡耕地水土保持措施研究進(jìn)展. 世界科技研究與發(fā)展, 2011, 33(1): 41- 45.

    [5] 程瑞梅, 王曉榮, 肖文發(fā), 郭泉水. 消落帶研究進(jìn)展. 林業(yè)科學(xué), 2010, 46(4): 111- 119.

    [6] 康義, 郭泉水, 程瑞梅, 洪明, 金江群, 王祥福. 三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤物理性質(zhì)變化. 林業(yè)科學(xué), 2010, 46(6): 1- 5.

    [7] 劉麗瓊, 魏世強(qiáng), 江韜. 三峽庫(kù)區(qū)消落帶土壤重金屬分布特征及潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià). 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2011, 31(7): 1204- 1211.

    [8] 張麗莉, 張玉蘭, 陳利軍, 武志杰. 稻—麥輪作系統(tǒng)土壤糖酶活性對(duì)開(kāi)放式CO2的濃度增高的響應(yīng). 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 15(6): 1019- 1024.

    [9] 周禮愷, 鄭志明, 陳恩鳳. 黑土的酶活性. 土壤學(xué)報(bào), 1981, 18(2): 158- 165.

    [10] 譚淑端, 朱明勇, 張克榮, 張全發(fā), 姜利紅. 深淹對(duì)狗牙根根際土壤酶活性及肥力的影響. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2011, 19(1): 8- 12.

    [14] 肖國(guó)生, 胡廷章, 唐華麗, 楊俊年, 李彥杰, 鄭克均, 王啟龍. 三峽水庫(kù)消落帶淹沒(méi)前后土壤微生物生態(tài)分布及優(yōu)勢(shì)菌群的鑒定. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011, 39(4): 493- 496.

    [15] 周麗霞, 丁明懋. 土壤微生物學(xué)特性對(duì)土壤健康的指示作用. 生物多樣性, 2007, 15(2): 162- 171.

    [20] 焦如珍, 楊承棟. 杉木人工林不同發(fā)育階段根際與非根際土壤微生物變化趨勢(shì). 林業(yè)科學(xué), 1999, 35(1): 53- 59.

    [21] 陳浮, 濮勵(lì)杰, 彭補(bǔ)拙, 包浩生. 新疆庫(kù)爾勒市土地利用變化對(duì)土壤性狀的影響研究. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2001, 21(8): 1290- 1295.

    [22] 郭旭東, 傅伯杰, 陳利頂, 馬克明, 李俊然. 低山丘陵區(qū)土地利用方式對(duì)土壤質(zhì)量的影響. 地理學(xué)報(bào), 2001, 56(4): 447- 455.

    [25] 中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所微生物室. 土壤微生物研究法. 北京: 科學(xué)出版社, 1985: 40- 67, 153- 167.

    [26] 趙斌, 何紹江. 微生物學(xué)實(shí)驗(yàn). 北京: 科學(xué)出版社, 2002: 230- 255.

    [27] 林先貴. 土壤微生物研究原理與方法. 北京: 高等教育出版社, 2010: 243- 265.

    [28] 鮑士旦. 土壤農(nóng)化分析 (第三版). 北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社, 2000: 44- 196.

    [29] 李延茂, 胡江春, 汪思龍, 王書(shū)錦. 森林生態(tài)系統(tǒng)中土壤微生物的作用與應(yīng)用. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 15(10): 1943- 1946.

    [30] 張萍. 西雙版納次生林土壤微生物生態(tài)分布及其生化特性的研究. 生態(tài)學(xué)雜志, 1995, 14(1): 21- 26.

    [33] 姚槐應(yīng), 黃昌勇. 土壤微生物生態(tài)學(xué)及其實(shí)驗(yàn)技術(shù). 北京: 科學(xué)出版社, 2006.

    [34] 薛立, 鄺立剛, 陳紅躍, 譚紹滿. 不同林分土壤養(yǎng)分、微生物與酶活性的研究. 土壤學(xué)報(bào), 2003, 40(2): 280- 285.

    [35] 李潮海, 王小星, 王群, 郝四平. 不同質(zhì)地土壤玉米根際生物活性研究. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2007, 40(2): 412- 418.

    [36] 王茂勝, 姜超英, 潘文杰, 薛小平, 陳懿, 梁永江. 不同連作年限的植煙土壤理化性質(zhì)與微生物群落動(dòng)態(tài)研究. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2008, 36(12): 5033- 5034, 5052- 5052.

    [37] 白清云. 土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的化學(xué)評(píng)價(jià)方法. 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù), 1997, 16(6): 252- 256.

    [39] 胡亞林, 汪思龍, 黃宇, 于小軍. 凋落物化學(xué)組成對(duì)土壤微生物學(xué)性狀及土壤酶活性的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2005, 25(10): 2662- 2668.

    [40] 鄭文教, 王良睦, 林鵬. 福建和溪亞熱帶雨林土壤酶活性的研究. 生態(tài)學(xué)雜志, 1995, 14(6): 16- 20.

    [42] 楊濤, 徐慧, 方德華, 朱教君. 樟子松林下土壤養(yǎng)分、微生物及酶活性的研究. 土壤通報(bào), 2006, 37(2): 253- 257.

    [43] 和文祥, 朱銘莪. 陜西土壤脲酶活性與土壤肥力關(guān)系分析. 土壤學(xué)報(bào), 1997, 34(4): 392- 398.

    [44] 劉廣深, 徐冬梅, 許中堅(jiān), 王紅宇, 劉維屏. 用通徑分析法研究土壤水解酶活性與土壤性質(zhì)的關(guān)系. 土壤學(xué)報(bào), 2003, 40(5): 756- 762.

    [46] 王啟蘭, 曹廣民, 王長(zhǎng)庭. 高寒草甸不同植被土壤微生物數(shù)量及微生物生物量的特征. 生態(tài)學(xué)雜志, 2007, 26(7): 1002- 1008.

    [48] 林啟美, 趙小蓉, 孫焱鑫, 姚軍. 四種不同生態(tài)系統(tǒng)的土壤解磷細(xì)菌數(shù)量及種群分布. 土壤與環(huán)境, 2000, 9(1): 34- 37.

    Responses of soil microorganisms and soil enzyme activities to different land use patterns in the water-level-fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir region

    MA Peng, LI Changxiao*, LEI Ming, YANG Yujing, MA Jun

    KeyLaboratoryfortheEco-EnvironmentoftheThreeGorgesReservoirRegionoftheMinistryofEducation,CollegeofLifeSciences,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China

    The water-level fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir (TGR) region contains several different land use types which have been altered or newly established since the commencement of the dam′s operations. This study sought to examine the variation of soil microorganisms (the quantity of bacteria, actinomycetes and fungi), soil enzyme activity, soil nutrient content and the relationship among these factors under three land-use regimes in the Ruxi river basin area: grassland, abandoned farmland and farmland. 30 sampling plots from 11 grassland, 16 abandoned farmland and 3 farmland in Ruxi river basin (a typical region in the TGR area) were set up. All samples were collected in the same month and from the same elevation to control for seasonal and flooding influences on soil microbiology. Soil samples were collected from the 0—20 cm and 20—40 cm soil layers for each sampling plots. Results showed that there were significant differences among land uses in certain soil biochemical properties. Of the three types of land use patterns, abandoned farmland displayed the highest quantity of bacteria, while the amounts of fungi and actinomycetes were the greatest in grassland. The activity of hydrogen peroxidase, invertase, protease and urease were also higher in abandoned farmland than in the other two land patterns. However, phosphatase activity was significantly higher in farmland than in abandoned farmland and grassland. Total nitrogen (TN), available phosphorus (AP) and available potassium (AK) concentrations were significantly lower in grasslands compared to farmland, while the organic matter (OM) content was significantly higher there than in abandoned farmland and farmland. There were no significant differences among total potassium (TK), total phosphorus (TP) or available nitrogen (AN) content or protease activity under the three kinds of land use patterns. Soil depth only had a significant impact on the quantity of soil microbes, invertase activity, urease activity and OM content. Furthermore, the effect exerted by land use type in combination with soil depth was only significant in invertase activity. The pH value of the abandoned farmland was significantly higher than the other two patterns of land use. An analysis of correlation of the relationships among the soil biochemical characteristics indicated that the most significant association existed between the pH value and the soil biological characteristics, suggesting that pH is a decisive influence on the other biochemical parameters in this region. In addition, the quantity of fungi and actinomycetes in soil were significantly positively correlated with OM content underling the important role these species play in improving soil fertility in this area. Compared to abandoned farmland and farmland, grassland plays an important role in stabilizing the soil environment by retaining soil nutrients and improving soil fertility in the fluctuating zone of the TGR region. Therefore, it is suggested that more land should be converted from farmland to grassland.

    Three Gorges Reservoir region; soil microorganism; soil enzyme; water-level-fluctuating zone; agricultural activity

    國(guó)家林業(yè)公益性行業(yè)科研專項(xiàng)資助項(xiàng)目(201004039);重慶市自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(CSTC2013JJB00004);留學(xué)回國(guó)人員科研啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(教外司留[2010- 1561]);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(XDJK2013A011)

    2013- 06- 08;

    2013- 10- 16

    10.5846/stxb201306081443

    *通訊作者Corresponding author.E-mail: lichangx@swu.edu.cn

    馬朋,李昌曉, 雷明, 楊予靜,馬駿.三峽庫(kù)區(qū)岸坡消落帶草地、棄耕地和耕地土壤微生物及酶活性特征.生態(tài)學(xué)報(bào),2014,34(4):1010- 1020.

    Ma P, Li C X, Lei M, Yang Y J, Ma J.Responses of soil microorganisms and soil enzyme activities to different land use patterns in the water-level-fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir region .Acta Ecologica Sinica,2014,34(4):1010- 1020.

    猜你喜歡
    放線菌三峽庫(kù)區(qū)草地
    草地上的事
    幼兒100(2020年31期)2020-11-18 03:42:00
    三峽庫(kù)區(qū)萬(wàn)家壩滑坡變形區(qū)穩(wěn)定性復(fù)核研究
    肺曲霉菌合并肺放線菌感染一例
    草地
    草地上
    三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)培育及結(jié)構(gòu)調(diào)整的思考
    南大西洋深海沉積物中可培養(yǎng)放線菌的多樣性
    黃花蒿內(nèi)生放線菌A5次生代謝產(chǎn)物分離鑒定
    肺放線菌病一例
    三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)保成效顯著
    免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 免费看日本二区| 禁无遮挡网站| 国产精品精品国产色婷婷| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美区成人在线视频| 欧美精品国产亚洲| 男人舔奶头视频| 国产成人一区二区在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 午夜久久久久精精品| 青春草国产在线视频 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 一边摸一边抽搐一进一小说| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲五月天丁香| 晚上一个人看的免费电影| 97超碰精品成人国产| 免费观看在线日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品,欧美在线| 亚洲五月天丁香| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 欧美潮喷喷水| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲av男天堂| 插阴视频在线观看视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 九九在线视频观看精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产真实乱freesex| 国产在线精品亚洲第一网站| 12—13女人毛片做爰片一| 深夜精品福利| 久久九九热精品免费| 中文在线观看免费www的网站| 久久久久久久久久久免费av| 日本色播在线视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久精品国产清高在天天线| 丰满乱子伦码专区| 最后的刺客免费高清国语| 国产91av在线免费观看| 国产老妇女一区| 亚洲成av人片在线播放无| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产黄片美女视频| 一级黄色大片毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲精品自拍成人| 在线观看一区二区三区| 日韩三级伦理在线观看| 精品久久国产蜜桃| 国产成年人精品一区二区| 国产成年人精品一区二区| 亚洲最大成人av| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产一区二区激情短视频| 欧美性猛交黑人性爽| 一级毛片久久久久久久久女| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲av熟女| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲av不卡在线观看| 久久久久国产网址| 亚洲av.av天堂| 成人无遮挡网站| 在线播放国产精品三级| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| АⅤ资源中文在线天堂| 韩国av在线不卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩一区二区视频免费看| 欧美一区二区精品小视频在线| 床上黄色一级片| 人妻少妇偷人精品九色| 国产午夜精品论理片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最近中文字幕高清免费大全6| 极品教师在线视频| 婷婷亚洲欧美| 国产精品免费一区二区三区在线| 简卡轻食公司| 亚洲成av人片在线播放无| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 级片在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 国产毛片a区久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 禁无遮挡网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| eeuss影院久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产高潮美女av| 一级毛片电影观看 | 直男gayav资源| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久久国产a免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产男人的电影天堂91| 久久人人爽人人片av| 色5月婷婷丁香| 免费看a级黄色片| 久久久久久久久大av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产真实乱freesex| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 国产大屁股一区二区在线视频| 观看免费一级毛片| 色5月婷婷丁香| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美又色又爽又黄视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品久久久久久久久av| 国产精品日韩av在线免费观看| 深爱激情五月婷婷| 欧美激情在线99| 成人av在线播放网站| 女人被狂操c到高潮| 久久久久久久亚洲中文字幕| 少妇高潮的动态图| 亚洲av成人av| 亚洲精品456在线播放app| 国产精品.久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 秋霞在线观看毛片| 在线a可以看的网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久九九热精品免费| 在线国产一区二区在线| 看非洲黑人一级黄片| 好男人视频免费观看在线| 99热这里只有是精品50| 村上凉子中文字幕在线| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 少妇丰满av| 一本久久精品| 国产伦理片在线播放av一区 | 精品久久久久久久末码| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 在线免费十八禁| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄片wwwwww| 午夜免费激情av| 国产激情偷乱视频一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 一本久久精品| 国产成人freesex在线| 99久久精品热视频| 欧美3d第一页| 全区人妻精品视频| 久久久久久久午夜电影| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产极品精品免费视频能看的| 久久国内精品自在自线图片| 成人美女网站在线观看视频| 91av网一区二区| 能在线免费看毛片的网站| 可以在线观看毛片的网站| 久久国产乱子免费精品| 乱系列少妇在线播放| 国产免费男女视频| 99热只有精品国产| 国产精品伦人一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品一区二区三区四区久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产午夜福利久久久久久| 中文字幕熟女人妻在线| 日本一本二区三区精品| 精华霜和精华液先用哪个| 日本一二三区视频观看| 国产免费男女视频| 一级毛片电影观看 | 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av在线播放精品| 成人综合一区亚洲| 久久亚洲精品不卡| 欧美3d第一页| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜福利视频1000在线观看| 伦精品一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| www.av在线官网国产| 日韩三级伦理在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 国产成人精品久久久久久| 久久久久久大精品| 精品日产1卡2卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一本精品99久久精品77| av免费观看日本| 麻豆成人午夜福利视频| 人体艺术视频欧美日本| 久久6这里有精品| 青春草视频在线免费观看| eeuss影院久久| 成人性生交大片免费视频hd| 久久久久久久久久久免费av| 综合色丁香网| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲国产欧美在线一区| 嘟嘟电影网在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美zozozo另类| 99久久精品一区二区三区| 国产不卡一卡二| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 色5月婷婷丁香| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品永久免费网站| 日韩中字成人| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 一个人免费在线观看电影| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 亚洲av二区三区四区| 丰满乱子伦码专区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 熟女人妻精品中文字幕| av.在线天堂| 综合色丁香网| 97超碰精品成人国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 精品久久久久久久久av| 又爽又黄a免费视频| 国产极品天堂在线| 久久国内精品自在自线图片| av福利片在线观看| 一夜夜www| 亚洲丝袜综合中文字幕| 波多野结衣高清作品| 亚洲美女搞黄在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99在线视频只有这里精品首页| 大香蕉久久网| 亚洲av一区综合| 中文字幕久久专区| 国产高清激情床上av| 成年免费大片在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 99riav亚洲国产免费| 伦精品一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 联通29元200g的流量卡| 精品一区二区免费观看| 国产精品伦人一区二区| 中文欧美无线码| 精品一区二区三区视频在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲av不卡在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲国产色片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费人成视频x8x8入口观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 在线免费观看不下载黄p国产| 人体艺术视频欧美日本| 日韩av在线大香蕉| 看免费成人av毛片| 日本免费a在线| 国产在线男女| 深夜精品福利| 亚洲国产精品国产精品| 日韩制服骚丝袜av| 日本在线视频免费播放| 久久这里只有精品中国| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲高清免费不卡视频| 国内精品一区二区在线观看| 日本免费a在线| 人人妻人人看人人澡| 日韩三级伦理在线观看| 国产av一区在线观看免费| www日本黄色视频网| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩欧美精品免费久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 综合色丁香网| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久久久久中文| 亚洲18禁久久av| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产不卡一卡二| 麻豆乱淫一区二区| 最好的美女福利视频网| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日本-黄色视频高清免费观看| 午夜福利在线观看吧| 欧美不卡视频在线免费观看| 黄色视频,在线免费观看| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 舔av片在线| 级片在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日本一二三区视频观看| 国产av麻豆久久久久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 久久久精品94久久精品| 波多野结衣巨乳人妻| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久精品夜色国产| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久精品夜色国产| 欧美+亚洲+日韩+国产| 人妻少妇偷人精品九色| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲最大成人手机在线| 不卡一级毛片| 成人av在线播放网站| 悠悠久久av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产亚洲精品久久久com| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 在线天堂最新版资源| 能在线免费看毛片的网站| 少妇高潮的动态图| 中国美女看黄片| 网址你懂的国产日韩在线| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜视频国产福利| 国产黄a三级三级三级人| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩视频在线欧美| 久久精品综合一区二区三区| 在线播放无遮挡| 国产精品精品国产色婷婷| 日韩成人伦理影院| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产探花极品一区二区| av视频在线观看入口| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 精品久久久噜噜| 亚洲自偷自拍三级| 99久久精品一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 青青草视频在线视频观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 91久久精品国产一区二区成人| www.av在线官网国产| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美不卡视频在线免费观看| 性色avwww在线观看| 日本成人三级电影网站| 国产精品久久久久久av不卡| 国产高清不卡午夜福利| 午夜精品在线福利| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美xxxx性猛交bbbb| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久人人爽人人片av| 最好的美女福利视频网| 亚洲av不卡在线观看| 热99在线观看视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 中文字幕久久专区| 舔av片在线| 欧美+日韩+精品| 天美传媒精品一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| av视频在线观看入口| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99久国产av精品国产电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 人妻少妇偷人精品九色| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| av免费观看日本| 高清毛片免费看| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 日韩强制内射视频| 看免费成人av毛片| 一本久久中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 乱系列少妇在线播放| 久久欧美精品欧美久久欧美| 如何舔出高潮| av免费在线看不卡| 欧美最黄视频在线播放免费| 99九九线精品视频在线观看视频| 成年版毛片免费区| 99久国产av精品国产电影| 日本免费一区二区三区高清不卡| 美女 人体艺术 gogo| 人人妻人人澡欧美一区二区| 99久国产av精品| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 观看免费一级毛片| 麻豆国产97在线/欧美| 国产av麻豆久久久久久久| a级毛片a级免费在线| 亚洲无线观看免费| 美女内射精品一级片tv| av在线蜜桃| 麻豆乱淫一区二区| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品国产亚洲网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品久久久久久成人av| 亚洲18禁久久av| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜激情福利司机影院| 国产极品天堂在线| 如何舔出高潮| 日日撸夜夜添| 真实男女啪啪啪动态图| АⅤ资源中文在线天堂| 成人欧美大片| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲性久久影院| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 插逼视频在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 国产免费一级a男人的天堂| 51国产日韩欧美| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜激情欧美在线| 国产一区二区三区av在线 | 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品久久国产蜜桃| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人aa在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩欧美在线乱码| a级毛片免费高清观看在线播放| 日韩一区二区视频免费看| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲成人av在线免费| 毛片女人毛片| 国产极品天堂在线| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品婷婷| 91狼人影院| 男女视频在线观看网站免费| 欧美三级亚洲精品| 久久久久性生活片| 欧美bdsm另类| 午夜精品一区二区三区免费看| 一级二级三级毛片免费看| 免费av不卡在线播放| 亚洲欧美日韩高清专用| 中文欧美无线码| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品久久久久久久久av| 不卡视频在线观看欧美| 日本一二三区视频观看| 日本五十路高清| 精品久久久久久成人av| 国产av不卡久久| 国产午夜精品论理片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久精品人妻少妇| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 哪里可以看免费的av片| 成人永久免费在线观看视频| 日韩高清综合在线| 久久久午夜欧美精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 99riav亚洲国产免费| 午夜福利在线在线| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久大精品| 国产精品1区2区在线观看.| 久99久视频精品免费| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 免费看美女性在线毛片视频| 免费av不卡在线播放| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩中字成人| 精品国内亚洲2022精品成人| 91在线精品国自产拍蜜月| 国内精品美女久久久久久| a级毛色黄片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 老司机福利观看| 哪里可以看免费的av片| 国产毛片a区久久久久| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 婷婷六月久久综合丁香| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品久久久久久av不卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲不卡免费看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av二区三区四区| 热99re8久久精品国产| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久久久中文| 亚洲av熟女| 22中文网久久字幕| 日本在线视频免费播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久人人爽人人片av| av免费在线看不卡| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩亚洲欧美综合| av免费观看日本| 欧美最黄视频在线播放免费| 丝袜美腿在线中文| 91久久精品电影网| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲无线在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久性生活片| 亚州av有码| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 好男人在线观看高清免费视频| 日本色播在线视频| 99热精品在线国产| 六月丁香七月| 日本与韩国留学比较| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 成人二区视频| 精品久久久久久久久av| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品一二三区在线看| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲在线自拍视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 免费大片18禁| 色综合色国产| 能在线免费看毛片的网站| 插逼视频在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 国产乱人视频| 人妻久久中文字幕网| 99久久中文字幕三级久久日本| 啦啦啦观看免费观看视频高清| av在线天堂中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 成人无遮挡网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99热这里只有是精品在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲av成人av| 日韩成人伦理影院| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产免费一级a男人的天堂| 人妻系列 视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 级片在线观看| 国产精品三级大全| 免费看光身美女| 久久久久九九精品影院| 国产成人精品久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 精品久久久久久久久亚洲| 观看免费一级毛片| or卡值多少钱| 99久久九九国产精品国产免费| 性色avwww在线观看|