北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

日期: 2023-07-14
浏览次数: 158

随着人类社会的不断发展和人口的不断增加,人类对自然环境的影响也日益加剧。

其中,二氧化碳排放量已经成为全球气温升高的主要原因之一。人类活动加剧,使得二氧化碳排放量不断增加,导致全球气温不断升高。这对农业生产造成了巨大的影响。

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

当然,农业生产作为人类活动之一,对二氧化碳的排放也有一定影响。例如,农业生产中的化肥和农药等化学物质会导致二氧化碳排放量的变化。因此,农田管理措施也需要遵循环保理念,采取环保措施,减少对环境的污染,从而减少二氧化碳的排放。

来自中国科学院地理科学与资源研究所的研究团队在华北平原,就玉米田的耕种及管理对土壤CO2排放的影响做了相关研究。

免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

CO2排放量加剧已致全球平均地表温度较工业化水平增加了1.1℃,且根据未来长期的CO2排放预测,预计将继续升高1.5℃或2℃。农业生产是最重要的CO2排放源之一,占人为CO2总排放量的23-30%,而适当的农田管理措施如免耕和施肥可大大减少CO2排放。土壤CO2排放是一个系统性问题,与土壤理化和生物过程密切相关。以前的研究大多通过关注土壤特性或微生物活性来研究耕作方式和施氮肥对土壤CO2排放的影响,很少有人系统地研究其综合影响,这可能导致无法完全理解潜在机制。

为更好地了解耕作方式和施氮肥对玉米田中微生物介导的土壤CO2排放的影响, 来自中国科学院地理科学与资源研究所的研究团队在山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站(36°50′N,116°34′E),基于单作玉米田生长季(7-10月)为期四年(2018-2021年)的连续原位观测。通过测量两个耕作方式(传统耕作:CT和免耕NT)和两个施氮率(中等施氮率:MN和高施氮率:HN)共4种处理下(CTHN,NTHN,CTMN,和NTMN)土壤物理性质(土壤温度、水分和容重)、化学性质(土壤有机质、总氮、土壤微生物量碳和氮)和生物学特性(土壤木质素、、蛋白酶、脲酶活性、转化酶活性),分析微生物群落结构、高通量测序和CO2浓度(Picarro G2508气体浓度分析仪)。旨在(1)量化土壤CO2排放对农田实践的响应,(2)表征微生物群落结构,以及(3)确定农业实践影响CO2排放的主要非生物和生物因素

【结果】

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

(a)相关性图用于确定土壤特性与土壤CO2排放量和产量之间的相对程度。热图用于描述土壤特性、产量、土壤CO2排放量和主要细菌群落(b)或主要真菌群落(c)之间的相互作用

Picarro | 免耕和适量施氮肥降低了华北平原半湿润玉米农田土壤CO2排放

基于结构方程模型的土壤理化、生物学特性和真菌、细菌多样性对土壤CO2排放和玉米产量的影响

【结论】

NTMN(推荐模式)和CTHN(当地广泛使用模式)分别表现出最低和最高的土壤累积CO2排放量。研究表明,与CTHN相比,NTMN显著提高了玉米平均地上生物量(↑8.9%)和作物产量(↑8.5%),显著降低了土壤CO2排放强度(↓>43.4%),降低了真菌多样性(↓0.7%)、细菌丰富度(↓3.4%)和细菌多样性(↓0.3%)。与CT和HN相比,NT和MN抑制与C循环相关的代谢过程,并加强原核生物中的C固定途径。NTMN显著减少土壤CO2排放主要归因于真菌和细菌多样性的减少。相对于细菌,土壤真菌对本研究区土壤CO2排放的影响更大。在NTMN处理中,实现CO2减排和增产平衡的主要机制是降低土壤温度,增加土壤水分和容重及减少土壤有机质和增加微生物碳含量,通过减少土壤真菌和细菌底物和能量来源来抑制土壤转位酶和蛋白酶的活性,从而降低真菌和细菌的多样性,最终表现为土壤CO2排放减少和产量增加。总而言之,相对于广泛应用的CTHN模式,NTMN模式是一种生态友好型农田实践,可减少土壤CO2排放并增加作物产量。因此,应在玉米种植区推广NTMN处理,以实现碳中和。在长期尺度上,应进一步研究其稳定性和有效性。

请点击下方链接,阅读原文:

https://mp.weixin.qq.com/s/lO-bmVyNtDF4rTgvkNjW1g


News / 相关新闻 More
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
2026 - 05 - 22
研究背景哈密瓜的风味品质和商品价值与甜度密切相关,而可溶性固形物含量(SSC)是评价果实甜度的重要指标。传统SSC检测多依赖折光仪测定,虽结果可靠,但需取样、榨汁或切片,具有破坏性,难以满足批量化、连续化和在线分选对快速无损检测的需求。高光谱成像技术融合了图像与光谱信息,能够间接反映果实内部化学成分(如糖、水分、酸度)的分布与含量,为非破坏性检测提供了新路径。然而,现有研究多集中于单一品种,跨品种检测的模型泛化能力仍面临挑战,尤其是哈密瓜这类果皮差异大、糖分分布不均的厚皮甜瓜。近日,青岛农业大学赵磊老师团队在《Symmetry》发表了一项研究,系统探索了高光谱成像结合机器学习在哈密瓜多品种可溶性固形物(SSC)无损检测中的应用,提出了一种基于RPD加权的集成模型,显著提升了跨品种预测的鲁棒性和准确性。 图1.光谱采集过程。研究方法样本准备:品种:西州蜜、伽师瓜、金凤凰、黑眉毛(各40个,共...
2026 - 05 - 18
研究背景全球气候变化正在改变干旱与半干旱草原生态系统的稳定性边界。随着年际降水波动增强、大气氮沉降加剧以及放牧压力持续存在,草原生态系统的稳定性正受到多重驱动因子的共同影响。物种丰富度(SR)和地上净初级生产力(ANPP)分别反映群落多样性与生态系统生产功能,二者之间的耦合关系被认为是评估草地稳定性和恢复力的重要生态学指标。然而,已有研究多关注单因子效应或静态气候条件下的生态响应,对于降水变异、放牧干扰和氮输入如何在不同降水年份中共同调控SR–ANPP耦合关系,仍缺乏系统认识。近期,兰州大学侯扶江老师和王晓波老师团队在《Earth's Future》上发表了一项研究,团队以黄土高原典型干旱草原为对象,探讨了不同降水年份下,放牧强度和氮添加如何影响SR与ANPP之间的耦合关系,并进一步解析了植物功能群和土壤因子在其中的调控机制。图1.长期放牧试验平台和氮添加试验区。UG、LG、MG和...
2026 - 05 - 18
研究背景松树枯萎病(PWD)是由松材线虫引发的毁灭性森林病害,具有传播快、致死率高和防控难度大的特点。当前防控多依赖病后治理,存在明显滞后性,难以满足早期预警需求。研究表明,PWD的发生发展与树体水分和叶绿素含量变化密切相关,二者可作为判断病害侵染程度的重要生理指标。然而,传统地面检测成本高、效率低,难以实现大范围、无损监测。近年来,随着光谱遥感技术的成熟,如何在病害无症状阶段实现早期识别,已成为防控研究的重点。然而,早期松树枯萎病的动态演变规律尚不明确,遥感监测的最佳时间窗口也缺乏系统性研究。近期,中国科学院空天信息创新研究院黄文江老师团队在《Ecological Informatics》发表了一项研究,研究通过构建“高光谱—色度—病理”多维监测框架,揭示了早期松树枯萎病的时间响应序列,并确定了遥感指标的最佳检测时机。 图1.研究区域概述。研究方法研究以安徽省宣城市麻姑山林场为研究区,选...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开