• <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 ?

    四川盆北地震重災區(qū)農林復合模式的土壤培肥改土效果

    2016-09-16 05:39:38趙昌平王景燕閆思宇舒正悅
    中國農業(yè)科學 2016年15期
    關鍵詞:抗蝕紅苕土壤肥力

    趙昌平,王景燕,龔 偉,閆思宇,舒正悅,蔡 煜

    (四川農業(yè)大學林學院/林業(yè)生態(tài)工程四川省重點實驗室,成都 611130)

    四川盆北地震重災區(qū)農林復合模式的土壤培肥改土效果

    趙昌平,王景燕,龔 偉,閆思宇,舒正悅,蔡 煜

    (四川農業(yè)大學林學院/林業(yè)生態(tài)工程四川省重點實驗室,成都 611130)

    【目的】了解四川盆北地震重災區(qū)不同農林復合模式對土壤的培肥改土效應,以篩選出適宜的農林復合模式?!痉椒ā繉λ拇ㄅ璞钡卣鹬貫膮^(qū)8種農林復合模式(梨樹+蕉藕(LSJO)、梨樹+胡豆(LSHD)、梨樹+油菜(LSYC)、梨樹+紅苕(LSHS)、核桃+蕉藕(HTJO)、核桃+魔芋(HTMY)、枇杷+大豆(PPDD)、枇杷+紅苕(PPHS))和農地對照(CK)的土壤物理性質、養(yǎng)分含量和酶活性進行研究,并利用隸屬函數(shù)法對各模式的土壤抗蝕性、肥力和培肥改土效應進行綜合評價?!窘Y果】8種農林復合模式與 CK相比,土壤非毛管孔隙、毛管孔隙、總孔隙、通氣度、自然含水量、最大持水量、毛管持水量、最小持水量和排水能力分別增加 17.6% —161.8%、11.6%—32.7%、12.5%—45.2%、17.9%—79.5%、10.7%—35.4%、13.7%—48.6%、12.0%—33.1%、16.4%—58.7%和10.4%—25.3%;>0.25 mm土壤團聚體(干篩)、>0.25 mm水穩(wěn)性團聚體(濕篩)和水穩(wěn)性團聚體平均重量直徑分別增加0.9%—7.2%、5.6%—18.1%和14.8%—138.7%;結構體破壞率和不穩(wěn)定團粒指數(shù)分別降低24.0%—51.4%和17.1%—54.7%;<0.002 mm土壤黏粒含量、結構性顆粒指數(shù)、團聚狀況、團聚度和物理穩(wěn)定性指數(shù)分別增加15.1%—45.2%、14.2%—28.9%、69.3%—417.3%、58.3%—256.6%和3.5%—23.9%;<0.05 mm微團聚體含量、分散率、侵蝕系數(shù)和受蝕性指數(shù)分別降低5.4%—33.7%、8.4%—44.1%、18.0%—49.8% 和19.1%—75.1%;有機碳、全氮和堿解氮含量分別增加 7.1%—46.7%、4.3%—30.9%和18.8%—57.5%;有效磷和速效鉀含量分別降低1.7%—29.7%和20.8%—53.4%;脲酶、磷酸酶和蔗糖酶活性分別增加17.3%—60.0%、34.7%—149.2%和21.0%—102.8%;各模式土壤抗蝕性綜合值(CVSA)和培肥改土效應綜合值(CVAE)均顯著高于農地對照(CK),各模式除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外,土壤肥力綜合值(CVSF)均顯著高于農地對照(CK)。梨樹、核桃和枇杷林下分別以種植蕉藕、蕉藕和大豆具有較高的土壤抗蝕性綜合值、土壤肥力綜合值和土壤培肥改土效應綜合值。土壤抗蝕性綜合值與土壤肥力綜合值間呈顯著正相關(P<0.05)?!窘Y論】在梨樹林下種植蕉藕、胡豆和油菜,在核桃林下種植蕉藕和魔芋及在枇杷林下種植大豆具有顯著的培肥改土效應,對于提高四川盆北地震重災區(qū)土壤抗蝕性和土壤肥力具有重要作用;土壤抗蝕性的提高與土壤肥力的增加具有協(xié)同效應。

    地震重災區(qū);農林復合模式;培肥改土;四川盆地

    0 引言

    【研究意義】2008年的“5·12”汶川特大地震使汶川、北川、綿竹和什邡等多個縣(市)成為了地震重災區(qū)[1],由地震引發(fā)的塌方、滑坡、泥石流等次生災害使地表結構和地上植被遭受破壞、水土流失加劇和土壤養(yǎng)分流失[2]。探索地震災區(qū)適宜的生態(tài)恢復途徑,提高培肥改土效應和土地資源利用率已成為當前亟待解決的問題。農林復合生態(tài)模式是立體農業(yè)的一種,它既能充分利用土地資源,又能緩解農林爭地矛盾,還能培肥改土[3-5],是兼顧農林業(yè)生產和生態(tài)恢復的重要措施之一。因此,研究農林復合模式的培肥改土效應對地震重災區(qū)農林復合模式構建和生態(tài)恢復具有重要意義?!厩叭搜芯窟M展】農林復合模式既是一種古老的土地利用方式,又是一門新興的研究領域[6]。與傳統(tǒng)農耕模式相比,農林復合模式在改善土壤結構,提高土壤質量方面有著重要作用。如 ARéVALOGARDINI等[7]研究發(fā)現(xiàn),熱帶地區(qū)可可農林復合模式對土壤理化性質具有重要的改良作用。SINGH等[8]發(fā)現(xiàn),在印度楊樹、桉樹分別與玫瑰草、檸檬香茅間作5年后與這2種香料作物單作相比,土壤表層的有機質提高了33.3%—83.3%,有效磷提高3.4%—32.8%,速效鉀含量也有顯著提高。文化一等[9]研究發(fā)現(xiàn),桐糧間作使土壤有機質增加0.809%,N增加0.029%,P2O5增加0.049%,K2O增加0.064%,總孔隙度增加2.3—3.5%,容重減輕 0.01—0.188 g·cm-3。然而,TORNQUISTA等[10]在濕潤熱帶地區(qū)研究發(fā)現(xiàn),農林復合模式對土壤養(yǎng)分含量沒有顯著影響。沈慧等[11]選用土壤肥力指標和土壤抗蝕性指標等構建了水土保持林土壤改良效益評價指標體系?!颈狙芯壳腥朦c】有關農林復合模式對土壤培肥改土效應影響的研究報道較多[4, 6-7, 12-13],但多以單項或幾項指標研究為主,且主要集中在土壤理化性質方面,通常只從某一角度反映土壤的改良效果,而缺乏對土壤培肥改土效益的綜合評價?!緮M解決的關鍵問題】為構建和完善農林復合模式培肥改土效應綜合評價指標體系,篩選出適宜的農林復合模式進行生態(tài)恢復和農民增收致富,本文以四川省綿竹市地震重災區(qū)的幾種農林復合模式為對象,研究不同模式的培肥改土效應,并利用隸屬函數(shù)法對不同模式土壤抗蝕性、肥力和培肥改土效應進行綜合評價,以期為研究區(qū)域農林復合模式構建、植被恢復及農林復合模式培肥改土效益綜合評價提供參考。

    1 材料與方法

    1.1研究區(qū)概況

    研究區(qū)位于四川省德陽綿竹市遵道鎮(zhèn)棚花村(31°23′N,104°07′E),該區(qū)屬亞熱帶濕潤季風區(qū),氣候溫和,四季分明,降水充沛。年平均氣溫 15—17℃,最冷月(1月)平均氣溫 5—6℃,最熱月(7月)平均氣溫14.0℃,年平均降水量1 053.2 mm。供試土壤為山地黃壤,土層厚度40 cm左右;試驗區(qū)海拔800—900 m,坡度15°左右。農林復合模式是2009年秋季坡地退耕成梨樹(Pyrus spp)林、核桃(Juglans regia)林和枇杷(Eriobotrya japonica)林后形成的,林下種植的農作物包括蕉藕(Canna edulis)、魔芋(Amorphophallus rivieri)、胡豆(Vicia faba)、油菜(Brassica campestris)、大豆(Glycine max)和紅苕(Ipomoea batatas),人工構建的8種農林復合模式包括梨樹+蕉藕(LSJO)、梨樹+胡豆(LSHD)、梨樹+油菜(LSYC)、梨樹+紅苕(LSHS)、核桃+蕉藕(HTJO)、核桃+魔芋(HTMY)、枇杷+大豆(PPDD)、枇杷+紅苕(PPHS);退耕前農耕地采用玉米(Zea mays)+油菜(CK)一年兩熟種植方式。退耕前(2009年秋季)耕層(0—20 cm)土壤理化性質(平均值)為:有機質32.4 g·kg-1、全氮1.61 g·kg-1、全磷1.37 g·kg-1、全鉀17.8 g·kg-1、有效磷208.6 mg·kg-1、速效鉀116.4 mg·kg-1和pH 5.51。梨樹林、核桃林和枇杷林林分密度分別為1 150株/hm2、500株/hm2和850 株/hm2。各季作物總施肥量尿素150 kg N·hm-2、過磷酸鈣60 kg P2O5·hm-2、硫酸鉀150 kg K2O·hm-2,全部肥料作為基肥于播種前一次性均勻撒施后翻入土中供林木和作物當年或當季生長需要。每年或每季作物收獲或林木果實成熟后,各農林復合模式和農耕地中各作物根茬及作物和林木枯落物均殘留于原地自然分解,各農作物地上部分全部被帶走,各作物和林木地上和地下經濟產量部分也全部被帶走。

    1.2研究方法

    在調查試驗地的基礎上,選擇有代表性且坡向、坡度、坡位和海拔基本一致的梨樹+蕉藕、核桃+蕉藕、核桃+魔芋、枇杷+大豆、梨樹+胡豆、梨樹+油菜、枇杷+紅苕、梨樹+紅苕及農地對照(玉米+油菜)為研究樣地。2014年10月中旬在每種模式中設置3個10 m×10 m的標準地,采用蛇形5點取樣法分別采集0 —20 cm土層混合樣品,帶回實驗室后用于測定土壤理化性質;同時用環(huán)刀采樣用于測定土壤水分物理性質。測定指標包括:土壤容重、孔隙度、持水量、團聚體組成及其穩(wěn)定性、微團聚體和顆粒組成、分散特性、養(yǎng)分含量及酶活性。

    土壤容重、持水量和孔隙度等物理性質采用環(huán)刀法測定[14];土壤有機質采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法,全氮采用凱氏定氮法,速效鉀采用乙酸銨浸提火焰光度法,堿解氮采用堿解擴散吸收法,有效磷采用Olsen法,團聚體組成采用機械篩分法[14];微團聚體和顆粒組成采用吸管法[15];蔗糖酶采用3,5二硝基水楊酸比色法,磷酸酶采用磷酸苯二鈉比色法,脲酶采用苯酚-次氯酸鈉比色法[16]。根據(jù)以上測定結果計算各模式土壤結構體破壞率(RSD)、水穩(wěn)性團聚體平均重量直徑(EMWD)、不穩(wěn)定團粒指數(shù)(ELT)、結構性顆粒指數(shù)、團聚狀況、團聚度、分散率、侵蝕系數(shù)、受蝕性指數(shù)和物理穩(wěn)定性指數(shù)[17-21]。

    當前衡量土壤抗蝕性的指標較多[19],為了綜合評價不同農林復合模式土壤抗蝕性及模式間差異,選用>0.25 mm水穩(wěn)性團聚體含量、>0.5 mm水穩(wěn)性團聚體含量、水穩(wěn)性團聚體平均重量直徑、結構體破壞率、不穩(wěn)定團粒指數(shù)、有機質、容重、總孔隙、毛管孔隙、非毛管孔隙、<0.002 mm黏粒含量、結構性顆粒指數(shù)、團聚狀況、團聚度、分散率、侵蝕系數(shù)、受蝕性指數(shù)和物理穩(wěn)定性指數(shù)共 18個與土壤抗蝕性較密切的指標,進行土壤抗蝕性綜合評價。選用土壤有機質、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀、脲酶、磷酸酶和蔗糖酶共8個與土壤肥力較密切的指標,進行土壤肥力綜合評價。采用模糊數(shù)學的隸屬函數(shù)法[22],對每個模式抗蝕性指標和土壤肥力指標進行轉換(若指標與抗蝕性(或土壤肥力)呈正相關,數(shù)據(jù)轉換公式為:X(u)=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin);否則,數(shù)據(jù)轉換公式為:X(u)=1-(X-Xmin)/(Xmax-Xmin)),通過每個指標隸屬值對土壤抗蝕性和土壤肥力進行綜合分析。分別將每個模式土壤抗蝕性和土壤肥力各指標的隸屬函數(shù)值累加,求其土壤抗蝕性(CVSA)和土壤肥力(CVSF)綜合值,值越大表示土壤抗蝕性越強和土壤肥力越高。將各模式土壤抗蝕性綜合值與土壤肥力綜合值相加,以計算各模式的培肥改土綜合效應值(CVAE),值越大表示培肥改土效應越好。

    文中數(shù)據(jù)采用SPSS 19.0軟件進行統(tǒng)計和分析,表中數(shù)據(jù)均為平均值,不同模式各變量之間的顯著性檢驗采用單因子方差分析(ANOVA)。

    2 結果

    2.1不同模式土壤容重、孔隙度和持水性

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式后,各模式間土壤容重差異較小且不顯著,土壤孔隙度及持水性均有一定程度的增加。由表1可知,與農地對照相比,各模式土壤非毛管孔隙增加17.6%—161.8%,除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;毛管孔隙增加11.6%—32.7%,除梨樹+油菜、梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;總孔隙增加12.5%—45.2%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;通氣度增加17.9%—79.5%,除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;自然含水量增加10.7%—35.4%,除梨樹+油菜、梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;最大持水量增加13.7%—48.6%,各模式與對照間差異均顯著;毛管持水量增加12.0%—33.1%,除梨樹+油菜、梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;最小持水量增加 16.4%—58.7%,各模式與對照間差異均顯著;土壤排水能力增加10.4%—25.3%,梨樹+蕉藕、核桃+蕉藕和核桃+魔芋 3種模式與對照間差異顯著,其他幾種模式與對照間差異不顯著。說明農林復合模式對土壤孔隙度和持水性具有較好的改善作用。

    2.2不同模式土壤團聚體組成及其穩(wěn)定性

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式后,對土壤團聚體組成及其穩(wěn)定性具有一定程度的影響。由表2可知,與農地對照相比,各模式(梨樹+蕉藕、梨樹+胡豆、梨樹+油菜、梨樹+紅苕、核桃+蕉藕、核桃+魔芋、枇杷+大豆和枇杷+紅苕)>0.25 mm土壤團聚體(干篩)增加0.9%—7.2%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;>0.25 mm水穩(wěn)性團聚體(濕篩)增加5.6% —18.1%,各模式與對照間差異均顯著;結構體破壞率降低 24.0%—51.4%,不穩(wěn)定團粒指數(shù)(ELT)降低17.1%—54.7%,水穩(wěn)性團聚體平均重量直徑增加14.8%—138.7%,各模式與對照間差異均顯著。說明農林復合模式均能改善土壤團聚體組成和提高土壤結構穩(wěn)定性。

    表1 不同農林復合模式土壤容重、孔隙度和持水性Table 1 Soil bulk density, porosity and water-holding capacity in different agro-forestry models

    表2 不同農林復合模式土壤團聚體組成及穩(wěn)定性Table 2 Composition and stability of soil aggregates in different agro-forestry models

    2.3不同模式土壤分散特性

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式后,對土壤微團聚體和顆粒組成及分散性具有一定程度的影響。由表3可知,與農地對照相比,各模式(梨樹+蕉藕、梨樹+胡豆、梨樹+油菜、梨樹+紅苕、核桃+蕉藕、核桃+魔芋、枇杷+大豆和枇杷+紅苕)<0.002mm土壤黏粒含量增加15.1%—45.2%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;<0.05 mm顆粒含量增加3.2%—18.5%,各模式與對照間差異均顯著;<0.05 mm微團聚體含量降低5.4%—33.7%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;結構性顆粒指數(shù)增加14.2%—28.9%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;團聚狀況增加69.3%—417.3%,各模式與對照間差異均顯著;團聚度增加58.3%—256.6%,各模式與對照間差異均顯著;物理穩(wěn)定性指數(shù)增加3.5%—23.9%,除梨樹+胡豆、梨樹+油菜、梨樹+紅苕、枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;分散率降低8.4%—44.1%,各模式與對照間差異均顯著;侵蝕系數(shù)降低18.0%—49.8%,除梨樹+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;受蝕性指數(shù)降低19.1%—75.1%,各模式與對照間差異均顯著。說明農林復合模式能改善土壤微團聚體和顆粒組成,增強土壤抗蝕性和降低土壤分散性。

    2.4不同模式土壤養(yǎng)分含量與酶活性

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式后,對土壤養(yǎng)分含量和酶活性具有一定的影響。由表4可知,與農地對照相比,各模式(梨樹+蕉藕、梨樹+胡豆、梨樹+油菜、梨樹+紅苕、核桃+蕉藕、核桃+魔芋、枇杷+大豆和枇杷+紅苕)土壤有機碳含量增加7.1%—46.7%,除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;全氮含量增加4.3%—30.9%,除梨樹+油菜、梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他模式與對照間差異顯著;堿解氮含量增加 18.8%—57.5%,有效磷含量降低 1.7%—29.7%,速效鉀含量降低20.8%—53.4%,蔗糖酶活性增加21.0%—102.8%,脲酶活性增加17.3%—60.0%,磷酸酶活性增加34.7%—149.2%,各模式與對照間差異均顯著。說明總體上農林復合模式對土壤養(yǎng)分含量和酶活性具有一定的增加作用。

    表3 不同農林復合模式土壤顆粒組成及其分散性Table 3 Composition and dispersion of soil particles in different agro-forestry models

    表4 不同農林復合模式土壤養(yǎng)分含量和酶活性Table 4 Soil nutrient contents and enzyme activities in different agro-forestry models

    2.5不同模式培肥改土效應綜合評價

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式后,土壤抗蝕性綜合值、肥力綜合值和培肥改土效應綜合值均有一定程度的增加。由表4可知,與農地相比,各模式(梨樹+蕉藕、梨樹+胡豆、梨樹+油菜、梨樹+紅苕、核桃+蕉藕、核桃+魔芋、枇杷+大豆和枇杷+紅苕)土壤抗蝕性綜合值增加 128.2%—571.6%,各模式均顯著高于農地對照;肥力綜合值增加11.2%—194.2%,除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕外其他幾種模式顯著高于對照;培肥改土綜合效應值增加65.8%—370.2%,各模式均顯著高于農地對照。土壤抗蝕性綜合值(y)與土壤肥力綜合值(x)呈顯著正相關(y=2.000x-0.162, r= 0.942, P<0.05,n=27)。說明農林復合均能起到較好的培肥改土作用,有利于研究區(qū)土壤質量的改善。

    3 討論

    土壤容重是土壤緊實程度的敏感性指標,一定程度上反映土壤孔隙狀況和貯水能力[4]。土壤孔隙度的大小、數(shù)量及分配是土壤物理性質的基礎,是評價土壤結構好壞的重要指標,與土壤持水能力和排水能力密切相關[12]。毛管孔隙的大小能夠反映土壤保持水分的能力,非毛管孔隙大小能夠反映土壤的通氣、透水狀況[4]。CARVALHO等[23]研究表明,農林復合模式與常規(guī)栽培相比,具有較小的土壤容重、較大的孔隙度和較好的滲透性。夏志光[12]的研究表明,落葉松+大豆和楊樹+大豆2種農林復合模式明顯降低土壤容重,改善土壤孔隙狀況和增加土壤貯水能力。本研究結果表明,8種農林復合模式土壤孔隙度、持水量和排水能力均比農地對照高。這一結果與CARVALHO等[23]和夏志光[12]的研究一致,進一步說明農林復合模式對改善土壤孔隙狀況和提高土壤持水性具有重要作用。本研究中農林復合模式與農地對照相比,土壤容重有增加趨勢,但增加不顯著,這與前面學者的研究結果有一定的差異。出現(xiàn)差異的原因與農地轉變?yōu)檗r林復合模式以后土壤翻耕擾動頻率減少,土壤相對變得緊實,而農地翻耕頻率較大,一直保持相對較疏松狀態(tài)有關。陳學文等[24]的研究發(fā)現(xiàn),免耕與正常耕作相比顯著增加表層土壤容重。這進一步說明退耕或減少耕作頻率有利于土壤在一定程度上變得相對緊實。因此,農林復合模式對增加土壤孔隙度和持水性具有較好的促進作用,同時也有利于土壤緊實度的增加而降低水土流失的可能。

    土壤抗蝕性是評價土壤抵抗侵蝕能力的重要參數(shù),它與土壤內在理化性質關系密切[25]。土壤團聚體是土壤結構的基本單元,可用于表征土壤抗蝕性與通透性[26]。土壤有機質在土粒團聚過程中起著重要的膠結作用,其含量高低對團聚體的穩(wěn)定性強弱有重要影響[27]。王景燕等[25]的研究表明,退耕還林有利于土壤有機質含量增加和抗蝕性的增強,且有機質與抗蝕性指標均呈顯著相關。陳佳等[28]的研究發(fā)現(xiàn),由于受人為干擾的影響程度大,人工林和坡耕地與原生林和次生林相比土壤有機質含量降低、抗蝕性減弱。本研究結果表明,農地轉變?yōu)檗r林復合模式后土壤有機質含量增加,土壤分散性減弱,而土壤穩(wěn)定性和抗蝕性增強。出現(xiàn)這一結果的原因與本試驗所處的區(qū)域降雨充沛,農地水土流失相對較嚴重,營造農林復合模式后多年生喬木通過龐大林冠結構在雨季起到較好的保護作用,大量的枯落物歸還形成有機質和膠結劑,加之林木根系的生長和穿插作用能促進土粒團聚,并形成良好的孔隙系統(tǒng),從而提高土壤抗蝕性有關[29]。這和盧喜平等[30]對三峽庫區(qū)2種果草模式抗蝕性和史曉梅等[31]對紫色土丘陵區(qū)不同土地利用類型土壤抗蝕性的研究結果一致。另外,植物特性不同對土壤的改善也有一定差異,如韓魯艷等[32]的研究發(fā)現(xiàn),多年生草本植物群落的土壤抗蝕性要強于一二年生草本植物群落。本研究中蕉藕和魔芋為多年生草本植物,由于生長期與普通農作物相比相對較長,從而減少了人為對土壤的擾動,這應該是本研究中梨樹+蕉藕、核桃+蕉藕及核桃+魔芋 3種復合模式對土壤的改良效果要明顯優(yōu)于其他模式的原因之一。因此,在農林復合模式的構建過程中,要盡量選擇多年生作物以提高土壤的培肥改土效果。

    土壤團粒結構是土壤肥力的中心調節(jié)器,與土壤肥力密切相關,團聚體及其穩(wěn)定性是土壤質量的敏感性物理指標[33]。據(jù)報道,土壤團聚體的變化,一方面影響土壤肥力,另一方面也影響土壤抗侵蝕的能力[34]。土壤表層近 90%的有機質位于土壤團聚體內[35],團聚體含量的增加和穩(wěn)定性的提高給有機質的固定提供一個適宜的場所,促進有機質的積累。本研究中,幾種復合模式土壤有機質、全氮、堿解氮含量均比對照高,各模式的大小順序為梨樹+蕉藕>核桃+蕉藕>核桃+魔芋>梨樹+胡豆>梨樹+油菜>枇杷+紅苕>梨樹+紅苕,而各模式土壤中>0.25 mm的團聚體和水穩(wěn)性團聚體含量也比農地對照高,且各模式的大小順序與有機質的一致。說明土壤團聚體和水穩(wěn)性團聚體含量的增加為土壤養(yǎng)分的保蓄提供了重要的場所,是增加土壤養(yǎng)分和減少其流失的重要原因之一。另外,土壤團聚體和水穩(wěn)性團聚體含量的增加又會進一步改善土壤結構,提高其穩(wěn)定性。本研究中各農林復合模式土壤孔隙度、持水量、排水能力和穩(wěn)定性高于農地對照,土壤分散性低于農地對照,且各模式土壤抗蝕性綜合值均顯著高于農地對照。另外,本研究還發(fā)現(xiàn)土壤肥力綜合值與土壤抗蝕性綜合值間呈顯著正相關。因此,土壤抗蝕性增強與土壤肥力的增加具有協(xié)同效應,土壤抗蝕性的增強有利于土壤肥力的提高,土壤肥力的提高又進一步促進土壤抗蝕性的增強。

    土壤養(yǎng)分含量是土壤化學肥力的重要指標,土壤酶活性是土壤生物肥力的重要指標[6]。許多研究表明,農林復合模式可以提高土壤養(yǎng)分含量和酶的活性[4, 6, 13]。本研究結果發(fā)現(xiàn),8種模式土壤有機質、全氮和堿解氮含量及蔗糖酶、脲酶和磷酸酶活性與農地對照相比均有一定程度的提高;相反,土壤有效磷和速效鉀含量與農地相比卻有所下降。土壤中有效養(yǎng)分含量降低的結果與部分學者的研究結果相似,如CARDOSO等[36]對巴西咖啡復合模式的研究發(fā)現(xiàn),土壤有效磷含量比常規(guī)栽培的農地低;王嬌[4]對遼西北大扁杏復合模式的研究也發(fā)現(xiàn),土壤速效鉀低于農地對照。農作物種植過程中大量化肥施用應該是增加農地土壤有效養(yǎng)分含量,使農林復合模式土壤有效養(yǎng)分含量相對降低的原因之一。另外,本研究中由于梨樹、核桃和枇杷在生長季中需要大量的營養(yǎng)元素,而所需營養(yǎng)元素均從土壤養(yǎng)分中吸取,這可能是導致農林復合模式中土壤有效磷和速效鉀含量相對降低的另一原因。雖然本研究中幾種農林復合模式土壤有效磷和速效鉀的含量與對照相比有所降低,但各農林復合模式除梨樹+紅苕和枇杷+紅苕兩模式外土壤肥力綜合值均顯著高于農地對照,且各農林復合模式的培肥改土效應綜合值均顯著高于農地對照。因此,農林復合模式兼具了林地的功能和農地的部分生產性能,同時具有顯著的培肥改土效應,既能緩解農林爭地矛盾,又能促進土地生產力提高、增收致富和生態(tài)環(huán)境改善,是四川盆北地震重災區(qū)植被恢復建設的可選模式。

    據(jù)報道,在水土流失過程中土壤黏粒最易流失而使土壤顆粒組成中粗粉粒含量相對增多[37]。農耕地由于農事管理對土壤的人為擾動較頻繁,且土壤因無樹木等高大植株冠層的避護易受雨滴直接擊濺而導致土壤侵蝕嚴重,土壤顆粒組成中小粒級土粒含量降低而粗粒級土粒含量相對增加。農林復合模式既有林木樹冠的適當避護,也減少了對土壤的人為擾動,加之林木根系的固土護坡作用,從而減少了水土流失,尤其是細小土粒的流失,從而導致壤顆粒組成中小粒級含量的相對增加。另外,也有研究發(fā)現(xiàn)植樹造林恢復植被能穩(wěn)定成土環(huán)境,有利于黏化作用和黏粒的形成聚積[38],這可能是農林復合模式中黏粒含量相對增加的另一原因。

    4 結論

    農地轉變?yōu)檗r林復合模式5年后,與農地相比,各模式土壤孔隙度、持水性、團聚體組成及其穩(wěn)定性、抗蝕性、養(yǎng)分含量(除有效磷和速效鉀外)和酶活性均有不同程度的提高。各模式土壤抗蝕性綜合值、土壤肥力綜合值和培肥改土效應綜合值均高于農地對照,其中梨樹林下種植以蕉藕為最好,胡豆次之;核桃林下種植以蕉藕為最好,魔芋次之;枇杷林下種植以大豆為最好,紅苕次之。土壤抗蝕性綜合值與土壤肥力綜合值間呈顯著正相關,兩者具有協(xié)同效應。研究結果對合理構建農林復合模式以提高四川盆北地震重災區(qū)培肥改土效應具有重要作用。

    References

    [1] 中華人民共和國民政部, 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會,中華人民共和國財政部, 中華人民共和國國土資源部, 中國地震局. 汶川地震災害范圍評估結果[R]. 2008. Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China, National Development and Reform Commission, Ministry of Finance of the People's Republic of China, Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China, China Earthquake Administration. Evaluation Results of Wenchuan Earthquake Disaster Area[R]. 2008. (in Chinese)

    [2] 趙芹, 羅茂盛, 曹叔尤, 劉興年. 汶川地震四川災區(qū)水土流失經濟損失評估及恢復對策. 四川大學學報(工程科學版), 2009, 41(3):289-293. ZHAO Q, LUO M S, CAO S Y, LIU X N. Research on the recovering measures and economic loss evaluation of soil erosion and water loss in Wenchuan-Earthquake-hit areas of Sichuan province. Journal of Sichuan University(Engineering Science Edition), 2009, 41(3): 289-293. (in Chinese)

    [3] 梁嘉陵, 黃艷勝, 王非, 王文杰, 張成軍, 聶江力. 低山丘陵區(qū)果農復合生態(tài)經營模式. 東北林業(yè)大學學報, 1999, 27(4): 63-66. LIANG J L, HUANG Y S, WANG F, WANG W J, ZHANG C J, NIE J L. Fruit-crops compound ecological model in low hilly land. Journal of Northeast Forestry University, 1999, 27(4): 63-66. (in Chinese)

    [4] 王嬌. 遼西北地區(qū)典型農林復合模式下土壤特性研究. 防護林科技, 2014(7): 1-5. WANG J. Soil characteristics under typical agroforestry model in northwestern areas. Protection Forest Science and Technology, 2014(7):1-5. (in Chinese)

    [5] 尹飛, 熊瑛, 李友軍, 付國占. 農林復合生態(tài)系統(tǒng)土壤特征研究進展. 河南農業(yè)科學, 2009(2): 16-20. YI F, XIONG Y, LI Y J, FU G Z. Research progress on soil characteristics of agroforestry ecosystem. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2009(2): 16-20. (in Chinese)

    [6] 賈樹海, 李明, 邢兆凱, 劉暢, 趙旭煒, 劉紅民, 程利. 不同農林復合模式對土壤理化性質及酶活性的影響. 土壤通報, 2014, 45(3):648-652. JIA S H, LI M, XING Z K, LIU C, ZHAO X W, LIU H M, CHENG L. Effect of different agroforestry patterns on soil physi-chemical properties and enzyme activities. Chinese Journal of Soil Science,2014, 45(3): 648-653. (in Chinese)

    [7] ARéVALO-GARDINI E, CANTO M, ALEGRE J, LOLI O, JULCA A, BALIGAR V. Changes in soil physical and chemical properties in long lerm improved natural and traditional agroforestry management systems of Cacao genotypes in Peruvian Amazon. PLoS ONE, 2015,10(7): 1-29.

    [8] SINGH K, CHAUHAN H S, RAJPUT D K, SINGH D V. Report of a 60 month study on litter production, changes in soil chemical properties and productivity under poplar (P.deltoids) and eucalyptus (E. hybrid) interplanted with aromatic grasses. Agroforestry Systems,1989, 9(1): 37-45.

    [9] 文化一, 馬渭俊. 混農林業(yè)的生態(tài)效益與經濟效益研究. 西南農業(yè)學報, 1993, 6(4): 48-54. WEN H Y, MA W J. Study on ecologic and economic benefits under agri-silviculture. Southwest China Journal of Agricultural Sciences,1993, 6(4): 48-54. (in Chinese)

    [10] TORNQUISTA C G, HONS F M, FEAGLEY S E, HAGGAR J. Agroforestry system effects on soil characteristics of the Sarapiquí region of Costa Rica. Agriculture, Ecosystems and Environment, 1999,73: 19-28.

    [11] 沈慧, 姜鳳岐. 水土保持林土壤改良效益評價指標體系的研究. 北京林業(yè)大學學報, 2000, 22(5): 96-99. SHEN H, JIANG F Q. Evaluation index system on soil improvement benefit of water and soil conservation forests. Journal of Beijing Forestry University, 2000, 22(5): 96-99. (in Chinese)

    [12] 夏志光. 黑土區(qū)不同農林復合模式土壤孔隙與貯水特性. 防護林科技, 2015(6): 1-3. XIA Z G. Soil porosity and water storage characteristics of argoforestry models in black soil region. Protection Forest Science and Technology, 2015(6): 1-3. (in Chinese)

    [13] 汪貴斌, 曹福亮, 程鵬, 陳雷, 劉婧, 李群. 不同銀杏復合經營模式土壤肥力綜合評價. 林業(yè)科學, 2010, 46(8): 1-7. WANG G B, CAO F L, CHENG P, CHEN L, LIU J, LI Q. Comprehensive evaluation of soil fertility of agroforestry patterns of Ginkgo biloba. Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(8): 1-7. (in Chinese)

    [14] 中國標準出版社. 中國林業(yè)標準匯編(營造林卷). 北京: 中國標準出版社, 1998. Standards Press of China. The Collection of China Forestry Standardization (Afforestation Volume). Beijing: Standards Press of China, 1998. (in Chinese)

    [15] 劉孝義, 依艷麗. 土壤物理學基礎及其研究法. 沈陽: 東北大學出版社, 1998. LIU X Y, YI Y L. Soil Physics Basis and Research Methods. Shenyang: Dongbei University Press, 1998. (in Chinese)

    [16] 許光輝, 鄭洪元. 土壤微生物分析方法手冊. 北京: 農業(yè)出版社,1986. XU G H, ZHENG H Y. Handbook of Analytical Methods for Soil Microbiology. Beijing: Agriculture Press, 1986. (in Chinese)

    [17] 楊玉盛, 何宗明, 陳光水, 陳永寶. 不同生物治理措施對赤紅壤抗蝕性影響的研究. 土壤學報, 1999, 36(4): 529-534. YANG Y S, HE Z M, CHEN G S, CHEN Y B. A study on lateritic red soil anti-erodibility under different biological treatments. Acta Pedologica Sinica, 1999, 36(4): 529-534. (in Chinese)

    [18] 宮阿都, 何毓蓉. 金沙江干熱河谷典型區(qū)(云南)退化土壤的結構性與形成機制. 山地學報, 2001, 19(3): 213-219. GONG A D, HE Y R. The structure feature and formation mechanism of the degraded soil in dry-hot valley region of the Jinsha River,Yunnan province, China. Journal of Mountain Science, 1999, 36(4):529-534. (in Chinese)

    [19] 胡建忠, 張偉華, 李文忠, 鄭佳麗, 張春霞. 北川河流域退耕地植物群落土壤抗蝕性研究. 土壤學報, 2004, 41(6): 854-863. HU J Z, ZHANG W H, LI W Z, ZHENG J L, ZHANG C X. Effect of plant community on anti-erodibility of land under rehabilitation in Beichuanghe basin. Acta Pedologica Sinica, 2004, 41(6): 854-863. (in Chinese)

    [20] 何騰兵. 貴州山區(qū)土壤物理性質對土壤侵蝕影響的研究. 土壤侵蝕與水土保持學報, 1995, 1(1): 85-95. HE T B. Study on effect of soil physical properties on soil erosion in Guizhou mountainous region. Journal of Soil Erosion and Soil and Water Conservation, 1995, 1(1): 85-95. (in Chinese)

    [21] 蘇永中, 趙文智. 土壤有機碳動態(tài): 風蝕效應. 生態(tài)學報, 2005,25(8): 2049-2054. SU Y Z, ZHAO W Z. Soil organic carbon dynamics: Wind erosion effect. Acta Ecological Sinica, 2005, 25(8): 2049-2054. (in Chinese)

    [22] 王景燕, 龔偉, 李倫剛, 唐海龍, 肖千文, 胡文, 芶國軍. 水肥對漢源花椒幼苗抗逆生理的影響. 西北植物學報, 2015, 35(3): 530-539. WANG J Y, GONG W, LI L G, TANG H L, XIAO Q W, HU W, GOU G J. Effects of water and fertilizer on physiological characteristics of stress resistance of Zanthoxylum bungeanum Maxim. ‘Hanyuan’seedling. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2015, 35(3):530-539. (in Chinese)

    [23] CARVALHO R, GOEDERT W J, ARMANDO M S. Physical features of soil quality under an agroforestry system. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2004, 39(11): 1153-1155.

    [24] 陳學文, 張曉平, 梁愛珍, 賈淑霞, 時秀煥, 范如芹, 魏守才. 耕作方式對黑土硬度和容重的影響. 應用生態(tài)學報, 2012, 23(2):439-444. CHEN X W, ZHANG X P, LIANG A Z, JIA S X, SHI X H, FAN R Q,WEI S C. Effects of tillage mode on black soils penetration resistance and bulk density. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23(2):439-444. (in Chinese)

    [25] 王景燕, 胡庭興, 龔偉, 宮淵波, 羅承德. 川南地區(qū)不同退耕地對土壤抗蝕性的影響. 中國水土保持, 2010(12): 30-33. WANG J Y, HU T X, GONG W, GONG Y B, LUO C D. Influence of diffrent abandoned lands to corrosion resistance of soil in southern Sichuan province. Soil and Water Conservation in China, 2010(12):30-33. (in Chinese)

    [26] 史奕, 陳欣, 沈善敏. 土壤團聚體的穩(wěn)定機制及人類活動的影響應用生態(tài)學報, 2002, 13(11): 1491-1494. SHI Y, CHEN X, SHEN S M. Stable mechanisms of soil aggregate and effects of human activities. Chinese Journal of Applied Ecology,2002, 13(11): 1491-1494. (in Chinese)

    [27] 王春燕, 黃麗, 譚文峰, 胡紅青. 幾種侵蝕紅壤中有機質和團聚體的關系. 水土保持學報, 2007, 21(3): 52-56. WANG C Y, HUANG L, TAN W F, HU H Q. Relationship between organic matter and aggregates in several eroded ultisols. Journal of Soil and Water Conservation, 2007, 21(3): 52-56. (in Chinese)

    [28] 陳佳, 陳洪松, 馮騰, 王克林, 張偉. 桂西北喀斯特地區(qū)不同土地利用類型土壤抗蝕性研究. 中國生態(tài)農業(yè)學報, 2012, 20(1):105-110. CHEN J, CHEN H S, FENG T, WANG K L, ZHANG W. Anti-soil erodibility of different land use types in northwest Guangxi karst regions. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(1): 105-110. (in Chinese)

    [29] 薛萐, 劉國彬, 張超, 余娜. 黃土丘陵區(qū)人工灌木林土壤抗蝕性演變特征. 中國農業(yè)科學, 2010, 43(15): 3143-3150. XUE S, LIU G B, ZHANG C, YU N. Change of soil anti-erodibility of artificial shrubs in loess hilly area. Scientia Agricultura Sinica,2010, 43(15): 3143-3150. (in Chinese)

    [30] 盧喜平, 史東梅, 蔣光毅, 劉立志. 兩種果草模式根系提高土壤抗蝕性的研究. 水土保持學報, 2004, 18(5): 64-68. LU X P, SHI D M, JIANG G Y, LIU L Z. Study on root systerm of two kinds of interopping orehard-pasturage model improving soil anti-erodibulity. Journal of Soil and Water Conservation, 2004, 18(5):64-68. (in Chinese)

    [31] 史曉梅, 史東梅, 文卓立. 紫色土丘陵區(qū)不同土地利用類型土壤抗蝕性特征研究. 水土保持學報, 2007, 21(4): 63-66. SHI X M, SHI D M, WEN Z L. Study on soil anti-erodibility of different land utilization types in purple soil hilly region. Journal of Soil and Water Conservation, 2007, 21(4): 63-66. (in Chinese)

    [32] 韓魯艷, 賈燕鋒, 王寧, 焦菊英. 黃土丘陵溝壑區(qū)植被恢復過程中的土壤抗蝕與細溝侵蝕演變. 土壤, 2009, 41(3): 483-489. HAN L Y, JIA Y F, WANG N, JIAO J Y. Soil anti-erodibility and soil erosion evolution of during process of vegetation recovering in loess hilly-gully region. Soils, 2009, 41(3): 483-489. (in Chinese)

    [33] 李陽兵, 魏朝富, 謝德體, 高明. 巖溶山區(qū)植被破壞前后土壤團聚體穩(wěn)定性研究. 中國農學通報, 2005, 21(10): 232-234. LI Y B, WEI C F, XIE D T, GAO M. The features of soil water-stable aggregate before and after vegetation destruction in karst mountains. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2005, 21(10): 232-234. (in Chinese)

    [34] 駱東奇, 侯春霞, 魏朝富, 謝德體, 朱波. 紫色土團聚體抗蝕特征研究. 水土保持學報, 2003, 17(2): 20-24. LUO D Q, HOU C X, WEI C F, XIE D T, ZHU B. Study on characteristics of purple soils aggregates erosion-resistant. Journal ofSoil and Water Conservation, 2003, 17(2): 20-24. (in Chinese)

    [35] 劉中良, 宇萬太, 周樺, 徐永剛, 黃寶同. 長期施肥對土壤團聚體分布和養(yǎng)分含量的影響. 土壤, 2011, 43(5): 720-728. LIU Z L, YU W T, ZHOU H, XU Y G, HUANG B T. Effects of long-term fertilization on aggregate size distribution and nutrient content. Soils, 2011, 43(5): 720-728. (in Chinese)

    [36] CARDOSO I M, JANSSEN B H, OENEMA O, KUYPER T. Phosphorus Fractionation in Oxisols Under Agroforestry and Convertional Coffee Systems in Brazil. Germany: Springer Netherlands,2001: 424-431.

    [37] 查小春, 唐克麗. 黃土丘陵林區(qū)開墾地人為加速侵蝕與土壤物理力學性質的時間變化. 水土保持學報, 2001, 15(3): 20-23. ZHA X C, TANG K L. Temporal change about man-made accelerated erosion and soil physical and force properties of reclaimed forest lands in Loess Hilly Region. Journal of Soil and Water Conservation, 2001,15(3): 20-23. (in Chinese)

    [38] 常慶瑞, 安韶山, 劉京, 王斌, 魏永勝. 黃土高原恢復植被防止土

    地退化效益研究. 土壤侵蝕與水土保持學報, 1999, 5(4): 6-9, 44.

    CHANG Q R, AN S S, LIU J, WANG B, WEI Y S. Study on benefits of recovering vegetation to prevent land deterioration on Loess Plateau. Journal of Soil Erosion and Soil and Water Conservation,1999, 5(4): 6-9, 44. (in Chinese)

    (責任編輯 楊鑫浩)

    Soil Amendment and Enrichment Efficiency of Agro-Forestry Models in Serious Earthquake Region of Northern Sichuan Basin

    ZHAO Chang-ping, WANG Jing-yan, GONG Wei, YAN Si-yu, SHU Zheng-yue, CAI Yu
    (College of Forestry, Sichuan Agricultural University/Sichuan Provincial Key Laboratory of Ecological Forestry Engineering,Chengdu 611130)

    【Objective】The effects of different agro-forestry models on soil amendment and enrichment efficiency were studied to select the optimum model in serious earthquake region of northern Sichuan basin.【Method】Soil physical properties, nutrientcontents and enzyme activities were determined under 8 agro-forestry models (including Pyrus spp+canna edulis (LSJO), Pyrus spp+Vicia faba (LSHD), Pyrus spp+Brassica chinensis (LSYC), Pyrus spp+Ipomoea batatas (LSHS), Juglans regia+Canna edulis (HTJO), Juglans regia+Amorphophallus rivieri (HTMY), Eriobotrya japonica+Glycine max (PPDD), Eriobotrya japonica+ Ipomoea batatas (PPHS)) and farmland control (CK), and the membership function method was used to evaluate soil anti-erodibility,fertility, and amendment and enrichment efficiency of different models.【Result】Compared with the CK, soil non-capillary porosity,capillary porosity, total porosity, ventilation degree, natural water content, maximum water-holding capacity, capillary water-holding capacity, minimum water-holding capacity and drainage capacity of the 8 agro-forestry models were increased by 17.6%-161.8%,11.6%-32.7%, 12.5%-45.2%, 17.9%-79.5%, 10.7%-35.4%, 13.7%-48.6%, 12.0%-33.1%, 16.4%-58.7% and 10.4%-25.3%,respectively; >0.25 mm soil aggregate (dry sieving), >0.25 mm water-stable aggregate (wet sieving) and mean weight diameter of water-stable aggregates were increased by 0.9%-7.2%, 5.6%-18.1% and 14.8%-138.7%, respectively; ratio of soil structure deterioration and index of unstable aggregate were reduced by 24.0%-51.4% and 17.1%-54.7%, respectively; <0.002 mm clay content, structure particle index, aggregation status, aggregation degree and physical stability index were increased by 15.1%-45.2%,14.2%-28.9%, 69.3%-417.3%, 58.3%-256.6% and 3.5%-23.9%, respectively; <0.05 mm micro-aggregates content, dispersion rate,erosion coefficient and eroded index were reduced by 5.4%-33.7%, 8.4%-44.1%, 18.0%-49.8% and 19.1%-75.1%, respectively;organic C, total N and hydrolysis N content were increased by 7.1%-46.7%, 4.3%-30.9% and 18.8%-57.5%, respectively; available P and available K content were reduced by 1.7%-29.7% and 20.8%-53.4%, respectively; invertase, phosphatase and urease activity were increased by 17.3%-60.0%, 34.7%-149.2% and 21.0%-102.8%, respectively. The comprehensive value of soil anti-erodibility (CVSA) and amendment and enrichment efficiency (CVAE) in all agro-forestry models were significantly higher than that in CK. The comprehensive value of soil fertility (CVSF) in all agro-forestry models except for LSHS and PPHS were significantly higher than that in CK. Planting canna edulis, canna edulis and Glycine max under Pyrus spp plantation, Juglans regia plantation and Eriobotrya japonica plantation respectively, could gain higher CVSA, CVSF and CVAE. The CVSA positively and significantly correlated with CVSF (P<0.05). 【Conclusion】Planting canna edulis, Vicia faba, Brassica chinensis in Pyrus spp plantation,planting canna edulis and Amorphophallus rivieri in Juglans regia plantation and planting Glycine max in Eriobotrya japonica plantation have significant soil amendment and enrichment efficiency, and are important to improve soil anti-erodibility and soil fertility in serious earthquake region of northern Sichuan basin. The improvement of soil anti-erodibility and soil fertility has a synergistic effect.

    serious earthquake region; agro-forestry model; soil amendment and enrichment efficiency; Sichuan basin

    2016-02-25;接受日期:2016-05-27

    國家“十二五”科技支撐計劃(2011BAC09B05)、土壤與農業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點實驗室開放課題(0812201244)

    聯(lián)系方式:趙昌平,E-mail:lovezcp@126.com。通信作者王景燕,E-mail:wangjingyan@sicau.edu.cn

    猜你喜歡
    抗蝕紅苕土壤肥力
    百吃不厭的紅苕
    青年文學家(2022年7期)2022-04-24 21:55:24
    故鄉(xiāng)的紅苕
    工友(2020年2期)2020-03-04 17:22:48
    土壤抗蝕性評價指標體系與評價方法綜述
    我曾經傷過紅苕的心
    拉薩市土壤肥力變化趨勢與改良策略
    不同生物治理模式下紅壤抗蝕性變化特征及其影響因素
    盱眙火山巖丘陵區(qū)不同林地土壤抗蝕性評價
    種植苧麻對南方坡耕地土壤抗蝕性的影響
    安吉白茶園土壤肥力現(xiàn)狀分析
    茶葉(2014年4期)2014-02-27 07:05:15
    不同有機物料培肥對渭北旱塬土壤微生物學特性及土壤肥力的影響
    日本在线视频免费播放| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品日产1卡2卡| 少妇熟女欧美另类| 91久久精品国产一区二区成人| 18禁在线播放成人免费| 国产精品一及| 色在线成人网| 亚洲成人av在线免费| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本在线视频免费播放| 国产久久久一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区| 免费看av在线观看网站| 亚洲最大成人手机在线| 69人妻影院| av在线播放精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 黄色配什么色好看| 国产色婷婷99| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲图色成人| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一级av片app| 校园春色视频在线观看| aaaaa片日本免费| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 免费看a级黄色片| 亚洲第一区二区三区不卡| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美激情久久久久久爽电影| 91在线观看av| 欧美潮喷喷水| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲精品456在线播放app| 一本久久中文字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 露出奶头的视频| 国产精品一及| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产三级中文精品| 欧美三级亚洲精品| 亚洲经典国产精华液单| av国产免费在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 美女免费视频网站| 搡老岳熟女国产| 国产精品久久久久久精品电影| 人人妻人人澡欧美一区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 成年av动漫网址| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久久久久久久成人| 永久网站在线| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 插阴视频在线观看视频| 成年免费大片在线观看| 日本一本二区三区精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜福利在线在线| 少妇的逼好多水| 欧美激情在线99| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲天堂国产精品一区在线| 内射极品少妇av片p| 91久久精品电影网| 色综合亚洲欧美另类图片| 一进一出好大好爽视频| 久久99热这里只有精品18| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 91久久精品电影网| 成人漫画全彩无遮挡| 97在线视频观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 日韩精品青青久久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产色婷婷99| 亚洲国产欧美人成| 成年版毛片免费区| 成年女人看的毛片在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| eeuss影院久久| 搡老岳熟女国产| 波多野结衣高清作品| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久久色成人| 极品教师在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲av美国av| 美女 人体艺术 gogo| 午夜视频国产福利| 男人舔女人下体高潮全视频| 麻豆国产97在线/欧美| 深夜精品福利| 中国美女看黄片| 国产精品久久久久久av不卡| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日本a在线网址| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人aa在线观看| 身体一侧抽搐| 国产精品久久久久久久电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久国产乱子免费精品| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品日韩av在线免费观看| 在线观看午夜福利视频| 亚洲国产精品成人久久小说 | 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 少妇的逼好多水| 丝袜美腿在线中文| 午夜激情欧美在线| 看黄色毛片网站| 国产极品精品免费视频能看的| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99热网站在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99国产精品一区二区蜜桃av| 在线看三级毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国模一区二区三区四区视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲无线在线观看| 色视频www国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久久国产网址| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲综合色惰| 国产午夜福利久久久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男女边吃奶边做爰视频| 久久国内精品自在自线图片| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 热99在线观看视频| 深爱激情五月婷婷| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 麻豆一二三区av精品| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产成人一区二区在线| 国产成人一区二区在线| 久久久久久久久中文| 久久鲁丝午夜福利片| 精品熟女少妇av免费看| 国产三级中文精品| 久久久久久久久大av| 淫秽高清视频在线观看| 一个人免费在线观看电影| 色播亚洲综合网| 日韩欧美精品免费久久| 午夜爱爱视频在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产综合懂色| 免费观看精品视频网站| av天堂中文字幕网| 在线观看一区二区三区| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产黄色小视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美色欧美亚洲另类二区| 又爽又黄无遮挡网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 一级黄色大片毛片| 不卡视频在线观看欧美| 中国美女看黄片| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 成年女人毛片免费观看观看9| 国产日本99.免费观看| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲美女搞黄在线观看 | 中文资源天堂在线| 成年版毛片免费区| 99视频精品全部免费 在线| 日本黄大片高清| 村上凉子中文字幕在线| 观看美女的网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 赤兔流量卡办理| 成人毛片a级毛片在线播放| 天堂动漫精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 天堂网av新在线| 免费无遮挡裸体视频| 日本 av在线| 日韩av在线大香蕉| 免费黄网站久久成人精品| 大香蕉久久网| 国产私拍福利视频在线观看| 色播亚洲综合网| 亚洲图色成人| 亚洲av二区三区四区| 日韩制服骚丝袜av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 在线免费观看不下载黄p国产| 十八禁国产超污无遮挡网站| 成年版毛片免费区| 村上凉子中文字幕在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产av不卡久久| 简卡轻食公司| 一本精品99久久精品77| 久久久久国内视频| 听说在线观看完整版免费高清| 日日摸夜夜添夜夜爱| 听说在线观看完整版免费高清| 丰满乱子伦码专区| 男女视频在线观看网站免费| 精品无人区乱码1区二区| 午夜视频国产福利| 久久热精品热| avwww免费| 免费大片18禁| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆一二三区av精品| 三级国产精品欧美在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| av黄色大香蕉| 麻豆一二三区av精品| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av免费在线观看| 亚洲四区av| 国产精品永久免费网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 麻豆国产97在线/欧美| 久99久视频精品免费| 赤兔流量卡办理| 亚洲自拍偷在线| 欧美一区二区亚洲| 欧美中文日本在线观看视频| 日本熟妇午夜| 色噜噜av男人的天堂激情| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜福利高清视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产美女午夜福利| 国产亚洲精品综合一区在线观看| av在线观看视频网站免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 一本精品99久久精品77| 身体一侧抽搐| 嫩草影院精品99| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 97超视频在线观看视频| 一进一出抽搐动态| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 黄片wwwwww| 日本一二三区视频观看| av专区在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看| 欧美在线一区亚洲| 久久久久久久亚洲中文字幕| 男人舔奶头视频| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲第一电影网av| 悠悠久久av| 一级毛片久久久久久久久女| 免费观看人在逋| 国产精品一二三区在线看| 伊人久久精品亚洲午夜| 免费av毛片视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人精品一区二区免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 美女内射精品一级片tv| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久久久久中文| 亚洲精品成人久久久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品一区二区性色av| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精华一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 一级黄片播放器| 伦精品一区二区三区| 欧美bdsm另类| 国模一区二区三区四区视频| 一本精品99久久精品77| 两个人的视频大全免费| 精品久久国产蜜桃| 久久九九热精品免费| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一进一出抽搐gif免费好疼| a级毛片免费高清观看在线播放| 日本黄色片子视频| 伦理电影大哥的女人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 97超碰精品成人国产| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 精品一区二区三区人妻视频| 国内精品宾馆在线| av在线蜜桃| 免费观看的影片在线观看| av福利片在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜日韩欧美国产| 免费av毛片视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产高清不卡午夜福利| 国产成人福利小说| 成人鲁丝片一二三区免费| 九色成人免费人妻av| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| a级毛片a级免费在线| 中文字幕免费在线视频6| 悠悠久久av| 一级毛片久久久久久久久女| 别揉我奶头 嗯啊视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲人与动物交配视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲成人久久爱视频| 午夜福利高清视频| 少妇熟女欧美另类| 两个人的视频大全免费| 亚洲高清免费不卡视频| 日韩欧美在线乱码| 精品一区二区免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国内精品宾馆在线| av专区在线播放| 热99在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 精品福利观看| 中文字幕熟女人妻在线| 国产高清三级在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 99热这里只有是精品在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日韩av不卡免费在线播放| 国产美女午夜福利| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产v大片淫在线免费观看| eeuss影院久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品一区二区免费观看| 亚洲人成网站高清观看| 国产一区二区激情短视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久欧美国产精品| 成年女人永久免费观看视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 成年版毛片免费区| 最近手机中文字幕大全| 国产精品综合久久久久久久免费| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 久久国产乱子免费精品| 午夜精品国产一区二区电影 | 十八禁网站免费在线| 亚洲av成人精品一区久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99久久精品一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 观看美女的网站| 黄色一级大片看看| 久久久久九九精品影院| 精品一区二区三区人妻视频| 老司机影院成人| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品久久久久久久电影| 天美传媒精品一区二区| 亚洲第一电影网av| 日日啪夜夜撸| 禁无遮挡网站| 特级一级黄色大片| 免费av毛片视频| 午夜激情欧美在线| 看黄色毛片网站| avwww免费| 最后的刺客免费高清国语| 午夜精品一区二区三区免费看| 搡老岳熟女国产| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 亚洲最大成人手机在线| 欧美日本视频| 国产一区二区三区av在线 | 99在线人妻在线中文字幕| 免费看日本二区| 日本黄大片高清| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩欧美精品v在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品一区二区免费欧美| 午夜福利在线在线| 国产高清有码在线观看视频| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日本一二三区视频观看| 国产探花极品一区二区| 有码 亚洲区| 亚洲不卡免费看| 午夜福利在线在线| 久久久久国内视频| 午夜日韩欧美国产| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日韩一本色道免费dvd| 午夜老司机福利剧场| 91狼人影院| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产午夜精品论理片| 久久久久久伊人网av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日本色播在线视频| 亚洲成人久久爱视频| 欧美三级亚洲精品| 色播亚洲综合网| 免费av观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 99热全是精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产亚洲精品久久久com| 国产高清不卡午夜福利| 欧美一区二区亚洲| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美精品国产亚洲| 在线播放国产精品三级| 欧美bdsm另类| 如何舔出高潮| 国产精品福利在线免费观看| 少妇熟女欧美另类| 久久人人精品亚洲av| 中文字幕免费在线视频6| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产成人精品久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久精品影院6| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品国内亚洲2022精品成人| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 尾随美女入室| 亚洲自偷自拍三级| 国产综合懂色| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩中字成人| 99久国产av精品| 91av网一区二区| 国产精品伦人一区二区| 无遮挡黄片免费观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 韩国av在线不卡| 热99在线观看视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美在线一区亚洲| ponron亚洲| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产av不卡久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日本与韩国留学比较| 国产av一区在线观看免费| 99在线人妻在线中文字幕| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人特级av手机在线观看| 大香蕉久久网| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 精品国产三级普通话版| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 69av精品久久久久久| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 有码 亚洲区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 赤兔流量卡办理| 美女内射精品一级片tv| 日日啪夜夜撸| 久久久a久久爽久久v久久| 免费看美女性在线毛片视频| 国产午夜福利久久久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 搡老岳熟女国产| 天堂网av新在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精品一区二区性色av| 特大巨黑吊av在线直播| 天堂√8在线中文| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日本 av在线| 久久久欧美国产精品| 久久久久国内视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久热精品热| 尤物成人国产欧美一区二区三区| or卡值多少钱| 99视频精品全部免费 在线| 最新在线观看一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲无线观看免费| 日韩亚洲欧美综合| 午夜a级毛片| 国产综合懂色| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人av一区二区三区在线看| 日本三级黄在线观看| 国产av不卡久久| 亚洲色图av天堂| 午夜激情福利司机影院| 国产精品免费一区二区三区在线| 免费看光身美女| 能在线免费观看的黄片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美在线一区亚洲| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 精品午夜福利在线看| 欧美高清性xxxxhd video| 97超视频在线观看视频| av专区在线播放| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产老妇女一区| 简卡轻食公司| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲国产精品国产精品| 色哟哟·www| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲av一区综合| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲自拍偷在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 长腿黑丝高跟| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费搜索国产男女视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 韩国av在线不卡| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产成人a区在线观看| 舔av片在线| 黄色日韩在线| 51国产日韩欧美| 一区福利在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 中国国产av一级| 婷婷亚洲欧美| 亚洲四区av| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品亚洲美女久久久|