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土壌有機炭素(SOC)の維持は、土壌栄養状態と土壌の構造安定性に対するSOCの複数の影響により、土壌資源の持続可能な使用に重要です。この研究の目的は、農地が多年生のアルファルファ(Medicago sativa L. algonguin)草原に変換された後、土壌総分布と安定性、SOC、および窒素(N)濃度の変化を特定することでした。中国北西部のヘクシ廊下地域の。乾燥したシーリング凝集体と水安定性凝集体、SOC、およびN濃度のサイズ分布の大幅な変化は、作物からアルファルファへの変換後に発生しました。SOCおよびN在庫はそれぞれ20.2%と18.5%増加し、推定CおよびN隔離率は0.4 mg C ha(-1)年(-1)および0.04 mg n ha(-1)年(-1)でした。変換に続いて。大きな骨材(> 5 mm)は、作物とアルファルファの両方の土壌で最も豊富な乾燥骨材サイズの画分であり、2つの土地利用タイプ間の乾燥凝集体の分布の有意差は、> 5 mmの凝集体でのみ発生しました。水安定性マクロアグレージ酸塩(> 2、2-0.25 mm)および骨材の安定性(水安定性凝集体の平均重量径、WMWD)の割合は、作物土壌よりもアルファルファ土壌の方が有意に高かった。アルファルファ土壌の総SOC濃度と凝集パラメーター(平均重量径)の間には有意な線形関係があり、凝集の安定性が、作物からアルファルファへの変換後のSOC濃度の増加と密接に関連していたことを示しています。SOCおよびN濃度とC/N比は、2 mmを超える水安定凝集体で最大であり、作物およびアルファルファ土壌の0.25-0.05 mm凝集体で最小でした。同じ骨材の場合、骨材のSOCおよびN濃度は、総SOCおよびN濃度の増加とともに増加しました。結果は、粗いテクスチャー土壌を備えた周辺の土地の年間作物からのアルファルファへの変換が、SOCとNのストックを大幅に増加させ、土壌構造を改善できることを示しました。
土壌有機炭素(SOC)の維持は、土壌栄養状態と土壌の構造安定性に対するSOCの複数の影響により、土壌資源の持続可能な使用に重要です。この研究の目的は、農地が多年生のアルファルファ(Medicago sativa L. algonguin)草原に変換された後、土壌総分布と安定性、SOC、および窒素(N)濃度の変化を特定することでした。中国北西部のヘクシ廊下地域の。乾燥したシーリング凝集体と水安定性凝集体、SOC、およびN濃度のサイズ分布の大幅な変化は、作物からアルファルファへの変換後に発生しました。SOCおよびN在庫はそれぞれ20.2%と18.5%増加し、推定CおよびN隔離率は0.4 mg C ha(-1)年(-1)および0.04 mg n ha(-1)年(-1)でした。変換に続いて。大きな骨材(> 5 mm)は、作物とアルファルファの両方の土壌で最も豊富な乾燥骨材サイズの画分であり、2つの土地利用タイプ間の乾燥凝集体の分布の有意差は、> 5 mmの凝集体でのみ発生しました。水安定性マクロアグレージ酸塩(> 2、2-0.25 mm)および骨材の安定性(水安定性凝集体の平均重量径、WMWD)の割合は、作物土壌よりもアルファルファ土壌の方が有意に高かった。アルファルファ土壌の総SOC濃度と凝集パラメーター(平均重量径)の間には有意な線形関係があり、凝集の安定性が、作物からアルファルファへの変換後のSOC濃度の増加と密接に関連していたことを示しています。SOCおよびN濃度とC/N比は、2 mmを超える水安定凝集体で最大であり、作物およびアルファルファ土壌の0.25-0.05 mm凝集体で最小でした。同じ骨材の場合、骨材のSOCおよびN濃度は、総SOCおよびN濃度の増加とともに増加しました。結果は、粗いテクスチャー土壌を備えた周辺の土地の年間作物からのアルファルファへの変換が、SOCとNのストックを大幅に増加させ、土壌構造を改善できることを示しました。
Maintenance of soil organic carbon (SOC) is important for sustainable use of soil resources due to the multiple effects of SOC on soil nutrient status and soil structural stability. The objective of this study was to identify the changes in soil aggregate distribution and stability, SOC, and nitrogen (N) concentrations after cropland was converted to perennial alfalfa (Medicago sativa L. Algonguin) grassland for 6 years in the marginal oasis of the middle of Hexi Corridor region, northwest China. Significant changes in the size distribution of dry-sieving aggregates and water-stable aggregates, SOC, and N concentrations occurred after the conversion from crop to alfalfa. SOC and N stocks increased by 20.2% and 18.5%, respectively, and the estimated C and N sequestration rates were 0.4 Mg C ha(-1) year(-1) and 0.04 Mg N ha(-1) year(-1) following the conversion. The large aggregate (>5 mm) was the most abundant dry aggregate size fraction in both crop and alfalfa soils, and significant difference in the distribution of dry aggregates between the two land use types occurred only in the >5 mm aggregate fraction. The percentage of water-stable macroaggregates (>2, 2-0.25 mm) and aggregate stability (mean weight diameter of water-stable aggregates, WMWD) were significantly higher in alfalfa soils than in crop soils. There was a significant linear relationship between total SOC concentration and aggregate parameters (mean weight diameter) for alfalfa soils, indicating that aggregate stability was closely associated with increased SOC concentration following the conversion of crops to alfalfa. The SOC and N concentrations and the C/N ratio were greatest in the >2 mm water-stable aggregates and the smallest in the 0.25-0.05 mm aggregates in crop and alfalfa soils. For the same aggregate, SOC and N concentrations in aggregate fractions increased with increasing total SOC and N concentrations. The result showed that the conversion of annual crops to alfalfa in the marginal land with coarse-texture soils can significantly increase SOC and N stocks, and improve soil structure.
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