土壤生物
土壤生物的相关文献在1987年到2022年内共计346篇,主要集中在农业基础科学、园艺、植物学
等领域,其中期刊论文111篇、会议论文9篇、专利文献412702篇;相关期刊81种,包括亚热带资源与环境学报、生态学报、生物多样性等;
相关会议9种,包括第八届全国绿色环保肥料(农药)新技术、新产品交流会、第三届海峡两岸生物防治学术研讨会、第五届全国环境化学大会会议等;土壤生物的相关文献由930位作者贡献,包括王亭、郦和生、王岽等。
土壤生物—发文量
专利文献>
论文:412702篇
占比:99.97%
总计:412822篇
土壤生物
-研究学者
- 王亭
- 郦和生
- 王岽
- 胡艳华
- 冯婕
- 李博伟
- 张浩
- 赵英
- 侯志广
- 赵晓峰
- 逯忠斌
- 姚志刚
- 梁爽
- 王君
- 王岩
- 王秀全
- 王鑫宏
- 范延辉
- 丁辉
- 于成德
- 傅声雷
- 刘彦春
- 台培东
- 孙振钧
- 孙铁珩
- 巩宗强
- 张海荣
- 张要军
- 张静
- 彭勇
- 徐升运
- 曲丹
- 李培军
- 杨玉楠
- 柯超
- 秦涛
- 胡锋
- 蔺欣
- 许华夏
- 赵丹
- 赵文娟
- 赵灿灿
- 陈云峰
- 陈光水
- 陈卫锋
- 陈繁荣
- 马学军
- 马骏
- 丰绪霞
- 乔丽芳
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胡岚;
梁波;
陈云峰;
李钰飞;
张玉峰;
郑春燕;
伍玉鹏
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摘要:
为探讨长期施用不同肥料对橘园土壤生物群落结构的影响,于2019年7月采集连续单施化肥、厩肥+化肥和单施生物有机肥10~12年的橘园土壤,并对土壤中的微生物、线虫、螨和蚯蚓的群落结构进行分析。结果表明:与单施化肥(F)处理相比,厩肥+化肥(M)和单施生物有机肥(O)处理均提高了土壤微生物生物量碳,并提高了细菌/真菌比例,表明肥料碳主要通过快速的细菌通道在生物群落内进行周转;共鉴定得到土壤线虫664条,F、M和O处理的线虫密度分别为每100 g干土188、163条和293条。与F相比,M和O处理显著提高了食细菌线虫的数量(P<0.05),另外,O处理显著提高了植物寄生线虫的数量(P<0.05);共捕获土壤螨46523只,F、M和O处理中螨的密度分别为19548、19195只∙m^(-2)和7483只∙m^(-2)。与F处理相比,M和O处理的螨总数下降,但捕食性螨数量上升,表明土壤生物活性提高;共分离得到蚯蚓80条,F、M和O处理中的蚯蚓密度分别为11、37条∙m^(-2)和33条∙m^(-2)。M和O处理中的蚯蚓数量及群落多样性显著高于F处理(P<0.05),蚯蚓数量和多样性的提高有利于促进物质分解和维持生态系统的稳定。研究表明,与单施化肥相比,长期施用有机肥改变了橘园土壤生物群落结构,总体上促使土壤生物群落结构向有利于土壤养分循环和生态系统稳定的方向发展。
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李梦瑶;
严博方
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摘要:
土壤环境中的污染不仅会直接影响土壤质量,还可能作为污染源,进一步对周边农田及地下水环境造成威胁,进而影响农产品安全,最终通过食物链富集,影响人居环境安全。土壤污染降低土壤质量土壤污染会以多种方式影响土壤生物多样性。土壤污染物的毒性可以直接导致土壤生物数量的减少、生物多样性的破坏和生物量的丧失。例如秘鲁的石油泄露会破坏土壤空隙进而阻碍土壤上生物的存活。
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摘要:
为统一第三次全国土壤普查土壤生物调查(以下简称“土壤生物调查”)采样与分析工作思路和技术要求,强化人员专业技能,保障土壤生物调查工作规范有序开展,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室(以下简称“全国土壤普查办”)于12月15日举办土壤生物调查技术培训班。培训班由中国科学院南京土壤研究所承办、土壤生物调查专题负责人孙波研究员主持。
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徐满厚;
李晓丽
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摘要:
全球变暖背景下物种多样性和生物量的空间变化格局及其对温度升高的响应是生态学研究的热点内容,是探究群落稳定性响应全球变暖的关键.物种分布是多个生态过程相互作用的产物,温度升高通过改变群落关键种的作用影响物种多样性,从而改变群落稳定性.关于草地群落稳定性对全球变暖的响应过程,国内外学者的相关研究存在很大差异.该文作者结合自己研究团队在青藏高原和黄土高原的研究成果,对近年来国内外有关草地群落物种多样性和生物量的空间变化格局及其对温度升高的响应、以及二者的相互作用关系等方面的研究进展进行了综述,并提出了草地群落稳定性对全球变暖响应研究的重点方向.
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李子恒
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摘要:
土壤是生命体,是活的生态循环系统。理想土壤环境组成成分是矿物质在45%左右,有机质达到5%左右,土壤生物约1%,水在20%-30%,空气在30%-20%。但近些年我国耕地土壤退化严重,土壤酸碱失衡,中微量元素、有机质降低,板结、盐渍化、土传病害严重。每年因土壤问题引起的经济损失高达500亿元。
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侯磊;
薛会英
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摘要:
为了解藏北高寒草甸土壤生物群落结构,采用高通量测序技术,研究了那曲高寒草甸0~5、5~10、10~15、15~20、20~25 cm土壤深度范围内生物群落组成与结构差异.结果表明,可操作分类单元(OTUs)在20~25 cm土层最少,且该层次Chao1指数和观测到的物种数均显著少于0~20 cm各土层.在门水平,0~25 cm各土层均以Opisthokonta为最优势群落,但20~25 cm土层的Archaeplastida群落较0~20 cm各土层的相对丰度高.在纲水平,0~20 cm各土层均以Nu-cletmycea为最优势群落,但到20~25 cm土层则转变为以Holozoa为最优势群落.在目水平,0~20 cm各土层均以fungi为最优势群落,但到20~25 cm土层则转变为以Metazoa_(Animalia)为最优势群落.研究发现不同深度土壤生物群落种类及丰度有一定差异,尤其是20~25 cm土层的土壤生物群落与0~20 cm内各土层之间有很大不同,说明土壤有机质可能影响土壤生物群落的分布,本结论可为进一步研究藏北高寒草甸土壤生物群落特征提供一定依据.
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张楠楠
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摘要:
为了验证微生物区系、多样化信息是否能够作为评估宁夏土壤盐渍化情况的依据,通过对不同盐渍化程度土壤中微生物进行培养,观察不同盐渍程度条件下,微生物的区系、多样性发展状态是否存在规律性.结果显示,微生物的区系、多样性发展受土壤盐渍化影响,所以可以将微生物的区系、多样性信息作为盐渍化土壤的评估依据.
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李文博;
刘少君;
叶新新;
郜红建
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摘要:
稻田综合种养模式可实现稳产增收,粮渔共赢,同时也对稻田土壤生态系统产生了显著影响.该文总结了近年来国内外有关稻-鱼、稻-虾、稻-蟹、稻-鳖和稻-鸭等稻田综合种养模式的研究进展,分析了稻田综合种养模式对农田土壤理化性质、土壤动物、土壤微生物和农田生态系统服务功能的影响及作用机制.结果表明,稻田综合种养模式降低了土壤容重,提高了土壤孔隙度,改善了土壤团聚体的稳定性,增加了土壤养分含量;改变了土壤动物的丰度和群落结构,提高了土壤微生物的数量和活性,调节了微生物群落的组成和多样性;促进了农田生态系统的文化服务功能.然而,稻田综合种养模式也可能造成土壤潜育化、重金属污染等潜在风险.此外,不同的稻田综合种养模式对农田粮食供给和温室气体排放功能的影响各异.未来应进一步加强长期稻田综合种养模式对土壤物理、化学和生物学特性的影响研究;阐明不同稻田种养模式下土壤物质、能量和信息流过程以及土壤生态系统服务功能的差异及其作用机制;集成应用科学合理的稻田综合种养模式,实现农业的可持续发展.
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吃了一鲸;
五六(图);
Riverbend(图);
Turfestate(图);
ALan(图)
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摘要:
在大自然中,土壤随处可见。它们遍布花坛、田间、山林,默默地为植物提供所需的营养。尽管毫不起眼,但却对陆地生态系统极为重要,它紧密地联系着地球的大气圈、生物圈、水圈和岩石圈,是人类赖以生存的自然资源。简单来说,土壤就是覆盖在地球表面、能够生长植物的一层疏松物质,由岩石风化而成的矿物质、动植物和微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物、水分、空气、氧化的腐殖质等组成。
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刘双;
李敏;
宗宁;
曹琪
- 《第十三届世界湖泊大会》
| 2009年
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摘要:
利用自制的柱状采泥器分层采集了北京野鸭湖湿地土壤的柱状样,分析了土壤中总磷(TP)、有机质(OM)和生物可利用磷(BAP)的含量及变化规律,并进一步讨论了BAP各形态之间及其与TP和OM之间的相关关系。结果表明,有机质和总磷总体上随土壤深度的增加而降低。湿地土壤中各种生物有效磷的含量次序为:藻类可利用磷(AAP)> NaHCO3提取磷(Olsen - P)>水溶性磷(WSP)>易解吸磷(RDP)。不同采样点的生物有效磷含量存在较大差异,同一采样点的生物有效磷(Olsen -P、AAP)含量随土壤深度增加呈指数下降趋势。各采样点垂直方向的Olsen -P与WSP、AAP均呈显著正相关;不同采样点表层土壤的Olsen -P与WSP、AAP也呈显著正相关。
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杜社妮;
梁银丽;
徐福利;
陈志杰
- 《2004年中国设施园艺学会学术年会》
| 2004年
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摘要:
本文研究了日光温室蔬菜种植年限对土壤养分、微生物、土壤酶、微量元素和颗粒组成的影响.结果表明,随着种植年限的延长,土壤养分增加,其中有机质、全N、全磷和速效磷的含量增加较明显,土壤pH值有降低的趋势;土壤真菌和放线菌的数量有所增加,但增加的幅度不大,土壤细菌的数量减少;种植1~3a的土壤中的纤维素分解菌的数量急剧增加,5a后降低,并相对稳定;土壤中硝化细菌的数量减少,反硝化细菌数量的变化和硝化细菌的变化正好相反;土壤脲酶和蔗糖酶的活性随着种植年限的延长增加,但过氧化氢酶的活性与种植年限没有明显的关系,碱性磷酸酶的活性变化不稳定;土壤中铜、锌、锰、铁微量元素的含量随着种植年限的延长增加;0.25~0.005mm级土壤颗粒的含量随种植年限的延长增加,<0.005mm级土壤颗粒的含量随种植年限的延长而降低.
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