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保护性耕作对麦-豆轮作土壤有机碳全氮及微生物量碳氮的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
通过设置在甘肃省定西市李家堡镇的保护性耕作措施长期定位试验,共设4个处理(T:传统耕作;NT:免耕无覆盖;TS:传统耕作+秸秆还田;NTS:免耕+秸秆覆盖),采用春小麦豌豆双序列轮作(即小麦→豌豆→小麦和豌豆一小麦一豌豆,本文中所指春小麦地、豌豆地分别指2008年种植春小麦、豌豆的轮作次序),于2008年3月中旬对春小麦、豌豆双序列轮作下的土壤有机碳、全氮、土壤微生物量碳及土壤微生物量氮含量进行了采样测定.结果表明,经过7 a的轮作后,两种轮作次序下,0~30 cm土层中土壤有机碳、全氮、土壤微生物鼍碳、土壤微生物量氮含量均有在免耕+秸秆覆盖、传统耕作+秸秆还田处理较免耕不覆盖、传统耕作处理高的趋势,且其含量均随着土壤深度的增加而降低.其中,土壤微生物鼍碳含量在两种轮作次序下的排序均为:免耕+秸秆覆盖(NTS)>传统耕作+秸秆还田(TS)>免耕不覆盖(NT)>传统耕作(T);而土壤微生物量氮含量在春小麦地和豌豆地的排序则分别表现为:免耕+秸秆覆盖(NTS)>传统耕作+秸秆还田(TS)>传统耕作(T)>免耕不覆盖(NT)和免耕+秸秆覆盖(NTS)>传统耕作+秸秆还田(TS)>免耕不覆盖(NT)>传统耕作(T).同时,微生物量碳、微生物量氮与有机碳和全氮均呈显著正相关,说明提高土壤有机质、全氮含量的保护性耕作模式有利于土壤微生物量碳与氮的积累. 相似文献
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应用二次正交回归旋转组合设计方法,研究了紫色丘陵区保护性耕作下麦秆还田量、施氮量(N)、施磷量(P2O5)、施钾量(K2O)和氮肥施用次数的主效应和交互效应与水稻产量的关系。结果表明:保护性耕作下水稻最高单产8722.5kg/hm2,偏离平均单产1101kg/hm2,最低单产7222.5kg/hm2,偏离平均单产1344kg/hm2,试验田水稻施肥技术代表了本区域水稻生产实际情况,能提炼出符合本区域大田生产的高产、高效科学施肥方法。根据回归模型得出3125种配方施肥方案,从中优化筛选出5套方案,而最优化方案为:2hm2麦田的小麦秸秆还田于1hm2稻田中,每公顷施纯氮270kg、磷90kg、钾45kg,施氮量按底肥、分蘖肥、拔节肥、穗肥、粒肥5次各60%、10%、10%、10%、10%施用,钾肥底肥、穗肥各50%,可获得单产约9450kg/hm2,每公顷收益可达12600元左右,收益比为6.42。农田保护性耕作措施是非常切合时宜的,是培肥地力,改良土壤,优化农田生产小环境,保证耕地可持续生产的得力措施。 相似文献
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Dan Laffoley John M. Baxter Diva J. Amon Duncan E.J. Currie Craig A. Downs Jason M. Hall‐Spencer Harriet Harden‐Davies Richard Page Chris P. Reid Callum M. Roberts Alex Rogers Thorsten Thiele Charles R.C. Sheppard Rashid U. Sumaila Lucy C. Woodall 《水产资源保护:海洋与淡水生态系统》2020,30(1):194-208
- The ocean crisis is urgent and central to human wellbeing and life on Earth; past and current activities are damaging the planet's main life support system for future generations. We are witnessing an increase in ocean heat, disturbance, acidification, bio‐invasions and nutrients, and reducing oxygen levels. Several of these act like ratchets: once detrimental or negative changes have occurred, they may lock in place and may not be reversible, especially at gross ecological and ocean process scales.
- Each change may represent a loss to humanity of resources, ecosystem function, oxygen production and species. The longer we pursue unsuitable actions, the more we close the path to recovery and better ocean health and greater benefits for humanity in the future.
- We stand at a critical juncture and have identified eight priority issues that need to be addressed in unison to help avert a potential ecological disaster in the global ocean. They form a purposely ambitious agenda for global governance and are aimed at informing decision‐makers at a high level. They should also be of interest to the general public.
- Of all the themes, the highest priority is to rigorously address global warming and limit surface temperature rise to 1.5°C by 2100, as warming is the pre‐eminent factor driving change in the ocean. The other themes are establishing a robust and comprehensive High Seas Treaty, enforcing existing standards for Marine Protected Areas and expanding their coverage, especially in terms of high levels of protection, adopting a precautionary pause on deep‐sea mining, ending overfishing and destructive fishing practices, radically reducing marine pollution, putting in place a financing mechanism for ocean management and protection, and lastly, scaling up science/data gathering and facilitating data sharing.
- By implementing all eight measures in unison, as a coordinated strategy, we can build resilience to climate change, help sustain fisheries productivity, particularly for low‐income countries dependent on fisheries, protect coasts (e.g. via soft‐engineering/habitat‐based approaches), promote mitigation (e.g. carbon storage) and enable improved adaptation to rapid global change.
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以炭黑曲霉(Aspergilluscarbonarius)AS3.396的高产果胶酶突变株G5512为生产菌,在500L发酵罐中进行深层液体发酵中试。结果表明,在发酵过程中分别进行补料和调节pH,能大幅度提高酶活性;同时进行补料和调节pH,以高酯果胶为底物时发酵液最高酶活性可达1248.17U/mL,以低酯果胶为底物时达2235.75U/mL,分别较出发菌株提高了约2倍和11倍。通过试验,还确定了从发酵液中分离提取果胶酶的最佳工艺流程:发酵酶液→超滤→酒精沉淀→真空干燥,其酶活性回收率在以高酯果胶为底物时达到89.3%,以低酯果胶为底物时为80.3%。 相似文献