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Tne Worldでこれまでに建設された最大の水保全プロジェクトであるThree Gorges Reservoir(TGR)は、水位制御のために約348.93 km2のドローダウンエリアを生み出しました。ドローダウンゾーン内の土壌の生物学的地球化学サイクルは、長期の冬の洪水と夏の干ばつと植生の覆いの結果として変更されました。ドローダウンゾーンでの土壌窒素の損失は、TGRの環境環境に対する脅威をもたらします。Pengxi川は重要なアナブランチであり、本研究で最大のドローダウンエリアが選択されています。Cynodon Dactylon、Cyperus rotundus、Anthium sibiricum、およびZea Mays L.を含む4つの典型的な植生は、栄養特性と窒素型の根圏と非リゾスフェア土壌を測定するために研究されました。、紫色の土壌と液体水生土壌)。測定された変数には、有機物(OM)、総窒素(TN)、総リン(TP)、総カリウム(TK)、加水分解N、利用可能なPおよび利用可能なK、pH、イオン交換可能N(IEE-N)、弱い弱い酸抽出可能なN(CF-N)、鉄 - マンガン酸化物N(IMOF-N)、有機物硫化物N(OSF-N)は、総移動可能なN(TF-N)とTNからTF-Nを引いた4つのN型を追加しました。譲渡不可能なn(ntf-n)の場合。結果は、(1)根圏土壌のpHは、一般に、異なるタイプの土壌の異なる植生の下での非リゾスフェア土壌のpHよりも低かった。根圏土壌のTNおよび加水分解Nは、一般に非硬化圏の土壌のものよりも高く、4つの栄養指標すべての濃縮比(ER)は、Cyperus rotundus> Cynodon Dactylon> Zea Mays L.> Anthium sibiricumを示したことを示しました。利用可能なPは、3つの自然植生の根圏で濃縮を示したが、トウモロコシの下で失われ、利用可能なK、TKは異なる条件で異なるERを示した。(2)根圏土壌のIEF-N CF-N、IMOF-N、OSF-N、およびTF-Nは一般に非リゾスフェア土壌のものよりも高かったが、Cyperus rotundusおよびCynodonの根圏のTF-N対TN比はダクロンは非リゾスフェアの土壌のものよりも低く、アントリウム・シビリクムとゼア・メイズLの根圏では、Nサイクルに対する異なる植生の根圏効果は有意差でした。(3)栄養特性と窒素型の相関関係を評価して、変化するN形態の影響因子を調査しました。土壌OMと4つのN形態の間には有意な相関があり、TPはCF-N、OSF-N、TF-N、および土壌利用可能なP含有量と有意に相関していました。NおよびTN。私たちの研究では、Cyperus rotundusとCynodon Dactylonで覆われたドローダウンゾーンが、Sibiricum anおよびZea Mays L.よりも優れていることを提供することができます。ドローダウンゾーンの植生回収は、Nサイクルに対する異なる植生の根圏効果を考慮する必要があります。
Tne Worldでこれまでに建設された最大の水保全プロジェクトであるThree Gorges Reservoir(TGR)は、水位制御のために約348.93 km2のドローダウンエリアを生み出しました。ドローダウンゾーン内の土壌の生物学的地球化学サイクルは、長期の冬の洪水と夏の干ばつと植生の覆いの結果として変更されました。ドローダウンゾーンでの土壌窒素の損失は、TGRの環境環境に対する脅威をもたらします。Pengxi川は重要なアナブランチであり、本研究で最大のドローダウンエリアが選択されています。Cynodon Dactylon、Cyperus rotundus、Anthium sibiricum、およびZea Mays L.を含む4つの典型的な植生は、栄養特性と窒素型の根圏と非リゾスフェア土壌を測定するために研究されました。、紫色の土壌と液体水生土壌)。測定された変数には、有機物(OM)、総窒素(TN)、総リン(TP)、総カリウム(TK)、加水分解N、利用可能なPおよび利用可能なK、pH、イオン交換可能N(IEE-N)、弱い弱い酸抽出可能なN(CF-N)、鉄 - マンガン酸化物N(IMOF-N)、有機物硫化物N(OSF-N)は、総移動可能なN(TF-N)とTNからTF-Nを引いた4つのN型を追加しました。譲渡不可能なn(ntf-n)の場合。結果は、(1)根圏土壌のpHは、一般に、異なるタイプの土壌の異なる植生の下での非リゾスフェア土壌のpHよりも低かった。根圏土壌のTNおよび加水分解Nは、一般に非硬化圏の土壌のものよりも高く、4つの栄養指標すべての濃縮比(ER)は、Cyperus rotundus> Cynodon Dactylon> Zea Mays L.> Anthium sibiricumを示したことを示しました。利用可能なPは、3つの自然植生の根圏で濃縮を示したが、トウモロコシの下で失われ、利用可能なK、TKは異なる条件で異なるERを示した。(2)根圏土壌のIEF-N CF-N、IMOF-N、OSF-N、およびTF-Nは一般に非リゾスフェア土壌のものよりも高かったが、Cyperus rotundusおよびCynodonの根圏のTF-N対TN比はダクロンは非リゾスフェアの土壌のものよりも低く、アントリウム・シビリクムとゼア・メイズLの根圏では、Nサイクルに対する異なる植生の根圏効果は有意差でした。(3)栄養特性と窒素型の相関関係を評価して、変化するN形態の影響因子を調査しました。土壌OMと4つのN形態の間には有意な相関があり、TPはCF-N、OSF-N、TF-N、および土壌利用可能なP含有量と有意に相関していました。NおよびTN。私たちの研究では、Cyperus rotundusとCynodon Dactylonで覆われたドローダウンゾーンが、Sibiricum anおよびZea Mays L.よりも優れていることを提供することができます。ドローダウンゾーンの植生回収は、Nサイクルに対する異なる植生の根圏効果を考慮する必要があります。
The Three Gorges Reservoir (TGR), which is the largest water conservancy project ever built in tne world, produced a drawdown area of about 348.93 km2 because of water level control. The biological geochemical cycle of the soil in the drawdown zone has been changed as the result of long-term winter flooding and summer drought and vegetation covering. The loss of soil nitrogen in the drawdown zone poses a threat to the water environmental in TGR. Pengxi river, is an important anabranch, which has the largest drawdown area has been selected in the present study. The four typical vegetation, contained Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Anthium sibiricum and Zea mays L. as the control, were studied to measure nutrient characteristics and nitrogen forms of rhizosphere and non-rhizosphere soils in three distribution areas with different soil types (paddy soil, purple soil and fluvo-aquic soils). The variables measured included organic matter (OM), total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), total potassium (TK), hydrolysis N, available P and available K, pH, ion-exchangeable N (IEE-N), weak acid extractable N (CF-N) , iron-manganese oxides N (IMOF-N), organic matter sulfide N (OSF-N), added up four N forms for total transferable N (TF-N) and TN minus TF-N for non-transferable N (NTF-N). The results showed: (1) pH of rhizosphere soil was generally lower than that of non-rhizosphere soil under different vegetation in different type soils because the possible organic acid and H+ released form plant roots and cation absorption differences, and the OM, TP, TN and hydrolysis N of rhizosphere soil were generally higher than those of non-rhizosphere soil, and that the enrichment ratio (ER) of all the four nutrient indicators showed Cyperus rotundus > Cynodon dactylon > Zea mays L. > Anthium sibiricum. Available P showed enrichment in the rhizosphere of three natural vegetations but lose under corn, and available K, TK showed different ER in different conditions. (2) IEF-N CF-N, IMOF-N, OSF-N and TF-N of rhizosphere soil were generally higher than those of non-rhizosphere soil, but the TF-N to TN ratio in rhizosphere of Cyperus rotundus and Cynodon dactylon were lower than those of non-rhizosphere soil, and in rhizosphere of Anthium sibiricum and Zea mays L. were higher, the rhizosphere effect of different vegetations on the N cycle was significant difference. (3) the correlation between nutrient characteristics and nitrogen forms was evaluated to explore the influence factor for the N forms changing. There was a significant correlation between soil OM and four N forms, TP was significantly correlated with CF-N, OSF-N, TF-N, and soil available P content was significantly negatively correlated with IMOF-N, OSF-N, TF-N and TN. Our research could provide that the drawdown zone covered with Cyperus rotundus and Cynodon dactylon was better than Anthium sibiricum and Zea mays L. to improve soil N holding and fixation. The vegetation recovery in the drawdown zone should consider the rhizosphere effect of different vegetations on N cycle.
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