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来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 01:51:11
3.3. Changes in ATP and soil microbial biomass with depth
Geescroft wilderness contained less ATP than Broadbalk the whole way down the mineral soil profile, just as it contained less organic C (Table 2). Even when litter ATP is included, the 0–23 cm layer of Geescroft only contained 3.11 nmol ATP g−1 soil, roughly half that in the 0–23 cm layer of Broadbalk. The annual return of plant debris to the soil is less in Geescroft than in Broadbalk (Jenkinson et al., 1992) and this difference is likely to be reflected in biomass C content—and hence in ATP.
The percentage of biomass C in soil organic C fell with depth. For Geescroft Wilderness (mineral layers only), this relationship was given by y=−0.0075x+0.94 (r2=0.97) and for Broadbalk by y=−0.0164x+1.98 (r2=0.97), where y is biomass expressed as a percentage of total organic C and x is depth in cm to the mid-point of each layer. This decline in the biomass content of soil organic C with depth is well known—see

3.3 。的变化,在ATP和土壤微生物生物量随深度
geescroft荒野载少的ATP比broadbalk整个下来,矿产土壤剖面,正如它包含较少有机碳(见表2 ) 。甚至当垃圾的ATP是包括在内, 0-23厘米层geescroft只载3.11 nmol ATP的克- 1土壤,大约有一半认为,在0-23厘米层broadbalk 。每年的回报植物碎片的土壤是少在geescroft比在broadbalk (詹金逊等人, 1992年)和这种差异很可能会反映在生物量C含量和因此在ATP 。
百分比量碳在土壤有机碳下跌与深度。为geescroft荒野(矿物层只) ,这种关系是由为y =- 0.0075x 0.94 ( R2的= 0.97 )和broadbalk由Y =- 0.0164x 1.98 ( R2的= 0.97 ) ,其中y是生物量表示,作为一个总数的百分比有机碳和X是在深入厘米,以中间点的每一层。这个跌幅,在生物量的内容,土壤有机碳随深度是人所共知的-例如,见任何的提述,在表3 。
我们测量的速度下降,生物量增加,深入广泛的兼容与他人采取从文献(见表3 ) 。在作出这项比较,一指数函数米=电子商务( rbd )拟合测量微生物生物量浓度下降至一个深度一米,米被生物量碳表示,作为一小部分,在表土, d所深度(在厘米,测量向下来自中东的最上层的采样层中层以下)和Rb一常数,在厘米- 1 。深度D是零,从而为最上层,使米是1 。类似的函数N =电子商务联盟(刚果民盟)拟合测量土壤有机碳,氮被C浓度,表示为一小部分,在表土及RC一常数,在厘米- 1 。但在编制表3的数据,土壤与埋葬的视野,被排除在外,即土壤中,其中有明显的不连续性,在C含量下降的配置。数据集少于4测量内部顶端米也被排除在外。如果有一个以上的视野,在耕层的耕地土壤已采样,数据合并(加权深入,如果有必要的话)给一个单一的价值'的表土。只有矿产土层被列入。
问题补充:有机碳的少,同样的分布式之间的土壤(钢筋混凝土= 0.029 ± 0.0096 ) ,可以预料的制宪,就是少瞬态比生物量,尤其是在深入。有机碳在subsoils ,可千百年来的旧(见,例如,沙尔彭泽尔和贝克尔- heidmann , 1992年)所形成的过程,承担关系不大这些普遍存在的目前一天,