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林隙大小對闊葉紅松林凋落物層及土壤層酶活性影響

發(fā)布時間:2017-10-13 11:21

  本文關(guān)鍵詞:林隙大小對闊葉紅松林凋落物層及土壤層酶活性影響


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【摘要】:本文于2012年在小興安嶺涼水國家自然保護(hù)區(qū)選取3種不同林型:云冷杉紅松混交林(PAP),楓樺紅松混交林(BP),椴樹紅松混交林(TP)。每個林型內(nèi)各選取大,中,小3個林隙作為試驗樣地,并分別以各自的郁閉林分作為對照。測定了6、8、10月各林型不同大小林隙及郁閉林分內(nèi)凋落物層酶及土壤層酶(過氧化物酶、過氧化氫酶、蔗糖酶、淀粉酶、纖維素酶)活性進(jìn)行了調(diào)查、測定,并對它們進(jìn)行了比較和分析。旨在闡明天然紅松混交林內(nèi)林隙大小對凋落物層及土壤層酶活性的影響,并對二者進(jìn)行相關(guān)性分析。研究結(jié)果表明:(1)在云冷杉紅松混交林、楓樺紅松混交林、椴樹紅松混交林3種林型內(nèi)林隙對凋落物層和土壤層過氧化氫酶均存在顯著差異,而對過氧化物酶活性差異不明顯,而林隙對凋落物層和土壤層蔗糖酶、淀粉酶、纖維素酶活性的差異復(fù)雜。(2)3種天然紅松混交林內(nèi),凋落物層過氧化氫酶、過氧化物酶、淀粉酶活性峰值出現(xiàn)在6月份;蔗糖酶活性峰值出現(xiàn)在10月份;纖維素酶活性的最大值出現(xiàn)在8月份。3種林型內(nèi)土壤過氧化氫酶活性、過氧化物酶、纖維素酶活性均在10月份出現(xiàn)峰值;蔗糖酶、淀粉酶活性8月份達(dá)到峰值。(3)在不同林型內(nèi),凋落物層和土壤層過氧化氫酶活性在云冷杉紅松混交林內(nèi)高于其它2個林型;凋落物層過氧化物酶活性在椴樹紅松混交林內(nèi)較高,而土壤層過氧化物酶活性在云冷衫紅松混交林內(nèi)較高;無論是凋落物層還是土壤層蔗糖酶活性在3種林型內(nèi)變化均較為復(fù)雜;凋落物層及土壤層淀粉酶、纖維素酶活性均在楓樺紅松混交林內(nèi)較高。(4)在云冷杉、椴樹紅松混交林內(nèi),隨林隙大小不同的變化凋落物層和土壤層過氧化氫酶活性在中林隙酶活性較高,在楓樺紅松混交林內(nèi)凋落物層過氧化氫酶活性在大林隙內(nèi)較高,土壤層表現(xiàn)為中林隙過氧化氫酶活性較高;凋落物層過氧化物酶活性在3種林型內(nèi)均表現(xiàn)為中林隙最高,而土壤層過氧化物酶活性表現(xiàn)不一致;凋落物層蔗糖酶活性在云冷杉、楓樺紅松混交林內(nèi)均在大林隙內(nèi)表現(xiàn)最高,而土壤層蔗糖酶活性均在小林隙內(nèi)最高,在椴樹紅松林內(nèi)凋落物層和土壤層酶活性均在中林隙最高;凋落物層、土壤層淀粉酶活性在云冷杉紅松混交林內(nèi)分別在大林隙和小林隙內(nèi)酶活性最高,在楓樺交林內(nèi)均為小林隙酶活性最高,在椴樹紅松混交林內(nèi)均為中林隙酶活性最高;凋落物層、土壤層纖維素酶活性在云冷杉紅松混交林內(nèi)分別在小林隙和大林隙內(nèi)酶活性最高,在楓樺交林內(nèi)均為大林隙酶活性最高,在椴樹紅松混交林內(nèi)均為小林隙酶活性最高。(5)在云冷杉紅松混交林、楓樺紅松混交林、椴樹紅松混交林3種林型的林隙內(nèi),凋落物層過氧化氫酶、過氧化物酶、蔗糖酶、淀粉酶與土壤層相應(yīng)酶活性或顯著相關(guān)或極顯著相關(guān),僅凋落物層纖維素酶活性與土壤層纖維素酶活性均呈極顯著相關(guān)。
【關(guān)鍵詞】:天然紅松混交林 林隙 凋落物層酶 土壤酶
【學(xué)位授予單位】:東北林業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:S714
【目錄】:
  • 摘要3-5
  • Abstract5-10
  • 1 緒論10-13
  • 1.1 研究背景10-12
  • 1.1.1 林隙定義10
  • 1.1.2 凋落物概況10-11
  • 1.1.3 土壤酶11
  • 1.1.4 凋落物分解對酶活性的影響11-12
  • 1.2 研究目的及意義12-13
  • 2 研究區(qū)概況及研究方法13-16
  • 2.1 研究區(qū)概況13
  • 2.2 研究方法13-15
  • 2.2.1 樣地選擇及設(shè)置13-14
  • 2.2.2 樣品采集及酶活性測定方法14-15
  • 2.3 數(shù)據(jù)處理15-16
  • 3 不同林型內(nèi)林隙大小對凋落物層酶活性的影響16-35
  • 3.1 云冷杉紅松混交林林隙大小對凋落物層酶活性的影響16-20
  • 3.1.1 林隙大小對凋落物層過氧化氫酶活性的影響16
  • 3.1.2 林隙大小對凋落物層過氧化物酶活性的影響16-17
  • 3.1.3 林隙大小對凋落物層蔗糖酶活性的影響17-18
  • 3.1.4 林隙大小對凋落物層淀粉酶活性的影響18-19
  • 3.1.5 林隙大小對凋落物層纖維素酶活性的影響19-20
  • 3.2 楓樺紅松混交林林隙大小對凋落物層酶活性的影響20-25
  • 3.2.1 林隙大小對凋落物層過氧化氫酶活性的影響20-21
  • 3.2.2 豐林隙大小對凋落物層過氧化物酶活性的影響21-22
  • 3.2.3 林隙大小對凋落物層蔗糖酶活性的影響22-23
  • 3.2.4 林隙大小對凋落物層淀粉酶活性的影響23-24
  • 3.2.5 林隙大小對凋落物層纖維素酶活性的影響24-25
  • 3.3 椴樹紅松混交林林隙大小對凋落物層酶活性的影響25-30
  • 3.3.1 林隙大小對凋落物層過氧化氫酶活性的影響25-26
  • 3.3.2 林隙大小對凋落物層過氧化物酶活性的影響26-27
  • 3.3.3 林隙大小對凋落物層蔗糖酶活性的影響27-28
  • 3.3.4 林隙大小對凋落物層淀粉酶活性的影響28-29
  • 3.3.5 林隙大小對凋落物層纖維素酶活性的影響29-30
  • 3.4 不同林型內(nèi)凋落物層月平均酶活性的比較30-33
  • 3.4.1 凋落物層月平均過氧化氫酶活性的比較30-31
  • 3.4.2 凋落物層月平均過氧化物酶活性的比較31
  • 3.4.3 凋落物層月平均蔗糖酶活性的比較31-32
  • 3.4.4 凋落物層月平均淀粉酶活性的比較32-33
  • 3.4.5 凋落物層月平均纖維素酶活性的比較33
  • 3.5 小結(jié)33-35
  • 4 不同林型內(nèi)林隙大小對土壤酶活性的影響35-53
  • 4.1 云冷杉紅松混交林林隙大小對土壤酶活性的影響35-39
  • 4.1.1 林隙大小對土壤過氧化氫酶活性的影響35
  • 4.1.2 林隙大小對土壤過氧化物酶活性的影響35-36
  • 4.1.3 林隙大小對土壤蔗糖酶活性的影響36-37
  • 4.1.4 林隙大小對土壤淀粉酶活性的影響37-38
  • 4.1.5 林隙大小對土壤纖維素酶活性的影響38-39
  • 4.2 楓樺紅松混交林林隙大小對土壤酶活性的影響39-43
  • 4.2.1 林隙大小對土壤過氧化氫酶活性的影響39-40
  • 4.2.2 林隙大小對土壤過氧化物酶活性的影響40-41
  • 4.2.3 林隙大小對土壤蔗糖酶活性的影響41
  • 4.2.4 林隙大小對土壤淀粉酶活性的影響41-42
  • 4.2.5 林隙大小對土壤纖維素酶活性的影響42-43
  • 4.3 椴樹紅松混交林林隙大小對土壤酶活性的影響43-48
  • 4.3.1 林隙大小對土壤過氧化氫酶活性的影響43-44
  • 4.3.2 林隙大小對土壤過氧化物酶活性的影響44-45
  • 4.3.3 林隙大小對土壤蔗糖酶活性的影響45-46
  • 4.3.4 林隙大小對土壤淀粉酶活性的影響46-47
  • 4.3.5 林隙大小對土壤纖維素酶活性的影響47-48
  • 4.4 不同林型內(nèi)土壤月平均酶活性的比較48-52
  • 4.4.1 土壤月平均過氧化氫酶活性的比較48-49
  • 4.4.2 土壤月平均過氧化物酶活性的比較49-50
  • 4.4.3 土壤月平均蔗糖酶活性的比較50
  • 4.4.4 土壤月平均淀粉酶活性的比較50-51
  • 4.4.5 土壤月平均纖維素酶活性的比較51-52
  • 4.5 小結(jié)52-53
  • 5 不同林型內(nèi)凋落物層酶與土壤層酶活性的相關(guān)分析53-56
  • 5.1 云冷杉紅松混交林內(nèi)凋落物層酶與土壤層酶活性的相關(guān)分析53-54
  • 5.2 楓樺紅松混交林內(nèi)凋落物層酶與土壤層酶活性的相關(guān)分析54
  • 5.3 椴樹紅松混交林內(nèi)凋落物層酶與土壤層酶活性的相關(guān)分析54-55
  • 5.4 小結(jié)55-56
  • 6 討論56-57
  • 結(jié)論57-59
  • 參考文獻(xiàn)59-63
  • 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文63-64
  • 致謝64-65

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:1024565

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