秸稈還田對(duì)稻麥系統(tǒng)作物產(chǎn)量及溫室氣體排放的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-03-30 18:43
為了評(píng)估秸稈還田對(duì)稻麥系統(tǒng)凈生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益(NEEB)的影響,本試驗(yàn)研究了不同秸稈還田量水平對(duì)稻麥系統(tǒng)土壤還原性狀態(tài)、功能微生物豐度、溫室氣體排放、作物產(chǎn)量試驗(yàn)的影響。試驗(yàn)采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),包括4個(gè)處理,分別為上季作物秸稈不還田、1/3秸稈還田、2/3秸稈還田和秸稈全還田。主要研究結(jié)果如下:(1)隨秸稈還田量增加,稻田土壤還原性物質(zhì)總量和活性還原性物質(zhì)隨之增加;全量還田處理還原性物質(zhì)總量和活性還原性物質(zhì)總量較秸稈不還田、1/3還田和2/3還田處理分別提高了43%、17%、23%和48%、49%、18%;秸稈還田顯著降低土壤氧化還原電位(Eh)。(2)秸稈還田顯著影響土壤甲烷和氧化亞氮相關(guān)微生物基因豐度。秸稈還田增加了土壤中產(chǎn)甲烷菌基因(mcrA)豐度,較之秸稈不還田、1/3還田和2/3還田處理分別增加了27%、29%和15%,但對(duì)甲烷氧化菌(pmoA)豐度影響不顯著。秸稈還田顯著減少了氧化亞氮相關(guān)功能基因豐度,較之秸稈不還田、1/3還田和2/3還田處理,秸稈全量還田處理AOA豐度分別降低了8%、15%和5%;AOB豐度分別降低了18%、11%和4%;nirK豐度分別降低了13%、12...
【文章來(lái)源】:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:63 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 前言
1.1 問(wèn)題的由來(lái)
1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)程
1.2.1 秸稈還田及機(jī)械化操作現(xiàn)狀
1.2.2 土壤還原性狀態(tài)
1.2.3 秸稈還田對(duì)甲烷排放的影響
1.2.4 秸稈還田對(duì)氧化亞氮排放的影響
1.2.5 秸稈還田對(duì)作物產(chǎn)量的影響
1.2.6 秸稈還田對(duì)凈生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益(NEEB)的影響
1.3 研究?jī)?nèi)容
1.3.1 秸稈還田對(duì)土壤還原性物質(zhì)的影響研究
1.3.2 秸稈還田對(duì)水稻產(chǎn)量的影響研究
1.3.3 秸稈還田對(duì)土壤溫室氣體排放的影響研究
1.3.4 秸稈還田對(duì)凈經(jīng)濟(jì)效益的影響研究
1.4 研究目的
1.5 技術(shù)路線
2 材料與方法
2.1 試驗(yàn)地點(diǎn)及材料
2.1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況
2.1.2 試驗(yàn)材料
2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.1 試驗(yàn)處理
2.2.2 田間管理
2.3 田間取樣及測(cè)定指標(biāo)
4和N2O的采集與測(cè)定"> 2.3.1 氣體指標(biāo):CH4和N2O的采集與測(cè)定
2.3.2 氧化還原電位(Eh)測(cè)定
2.3.3 還原性物質(zhì)測(cè)定
2.3.4 功能微生物基因豐度測(cè)定
2.3.5 水稻產(chǎn)量:產(chǎn)量及其構(gòu)成因子測(cè)定
2.3.6 凈生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益(NEEB)計(jì)算
2.4 數(shù)據(jù)分析
3 結(jié)果與分析
3.1 氣溫與降水動(dòng)態(tài)變化
3.2 稻田氧化還原狀態(tài)的季節(jié)性變化
3.2.1 土壤Eh的季節(jié)性變化
3.2.2 土壤還原性物質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化
3.3 稻田土壤功能微生物基因豐度的動(dòng)態(tài)變化
3.4 溫室氣體的季節(jié)性排放
4的季節(jié)性排放"> 3.4.1 CH4的季節(jié)性排放
2O的季節(jié)性排放"> 3.4.2 N2O的季節(jié)性排放
3.5 不同種植季溫室氣體的累計(jì)排放量
4的累計(jì)排放量"> 3.5.1 CH4的累計(jì)排放量
2O的累計(jì)排放量"> 3.5.2 N2O的累計(jì)排放量
3.6 干物質(zhì)積累量
3.7 作物產(chǎn)量及其構(gòu)成因子
3.8 NEEB
4 討論
4.1 秸稈還田對(duì)土壤氧化還原狀態(tài)影響
4.2 秸稈還田對(duì)土壤功能微生物基因豐度的影響
4排放相關(guān)微生物基因豐度的影響"> 4.2.1 秸稈還田對(duì)CH4排放相關(guān)微生物基因豐度的影響
2O排放相關(guān)微生物基因豐度的影響"> 4.2.2 秸稈還田對(duì)N2O排放相關(guān)微生物基因豐度的影響
4.3 秸稈還田對(duì)溫室氣體排放的影響
4排放的影響"> 4.3.1 秸稈還田對(duì)CH4排放的影響
2O排放的影響"> 4.3.2 秸稈還田對(duì)N2O排放的影響
4.4 秸稈還田對(duì)作物產(chǎn)量的影響
4.5 秸稈還田對(duì)NEEB的影響
5 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):3109966
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【文章頁(yè)數(shù)】:63 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 前言
1.1 問(wèn)題的由來(lái)
1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)程
1.2.1 秸稈還田及機(jī)械化操作現(xiàn)狀
1.2.2 土壤還原性狀態(tài)
1.2.3 秸稈還田對(duì)甲烷排放的影響
1.2.4 秸稈還田對(duì)氧化亞氮排放的影響
1.2.5 秸稈還田對(duì)作物產(chǎn)量的影響
1.2.6 秸稈還田對(duì)凈生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益(NEEB)的影響
1.3 研究?jī)?nèi)容
1.3.1 秸稈還田對(duì)土壤還原性物質(zhì)的影響研究
1.3.2 秸稈還田對(duì)水稻產(chǎn)量的影響研究
1.3.3 秸稈還田對(duì)土壤溫室氣體排放的影響研究
1.3.4 秸稈還田對(duì)凈經(jīng)濟(jì)效益的影響研究
1.4 研究目的
1.5 技術(shù)路線
2 材料與方法
2.1 試驗(yàn)地點(diǎn)及材料
2.1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況
2.1.2 試驗(yàn)材料
2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.1 試驗(yàn)處理
2.2.2 田間管理
2.3 田間取樣及測(cè)定指標(biāo)
4和N2O的采集與測(cè)定"> 2.3.1 氣體指標(biāo):CH4和N2O的采集與測(cè)定
2.3.2 氧化還原電位(Eh)測(cè)定
2.3.3 還原性物質(zhì)測(cè)定
2.3.4 功能微生物基因豐度測(cè)定
2.3.5 水稻產(chǎn)量:產(chǎn)量及其構(gòu)成因子測(cè)定
2.3.6 凈生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益(NEEB)計(jì)算
2.4 數(shù)據(jù)分析
3 結(jié)果與分析
3.1 氣溫與降水動(dòng)態(tài)變化
3.2 稻田氧化還原狀態(tài)的季節(jié)性變化
3.2.1 土壤Eh的季節(jié)性變化
3.2.2 土壤還原性物質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化
3.3 稻田土壤功能微生物基因豐度的動(dòng)態(tài)變化
3.4 溫室氣體的季節(jié)性排放
4的季節(jié)性排放"> 3.4.1 CH4的季節(jié)性排放
2O的季節(jié)性排放"> 3.4.2 N2O的季節(jié)性排放
3.5 不同種植季溫室氣體的累計(jì)排放量
4的累計(jì)排放量"> 3.5.1 CH4的累計(jì)排放量
2O的累計(jì)排放量"> 3.5.2 N2O的累計(jì)排放量
3.6 干物質(zhì)積累量
3.7 作物產(chǎn)量及其構(gòu)成因子
3.8 NEEB
4 討論
4.1 秸稈還田對(duì)土壤氧化還原狀態(tài)影響
4.2 秸稈還田對(duì)土壤功能微生物基因豐度的影響
4排放相關(guān)微生物基因豐度的影響"> 4.2.1 秸稈還田對(duì)CH4排放相關(guān)微生物基因豐度的影響
2O排放相關(guān)微生物基因豐度的影響"> 4.2.2 秸稈還田對(duì)N2O排放相關(guān)微生物基因豐度的影響
4.3 秸稈還田對(duì)溫室氣體排放的影響
4排放的影響"> 4.3.1 秸稈還田對(duì)CH4排放的影響
2O排放的影響"> 4.3.2 秸稈還田對(duì)N2O排放的影響
4.4 秸稈還田對(duì)作物產(chǎn)量的影響
4.5 秸稈還田對(duì)NEEB的影響
5 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):3109966
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