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Changes of organic carbon and its labile fractions in topsoil with altitude in subalpine-alpine area of southwestern China

川西亚高山-高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化



全 文 :
摇 摇 摇 摇 摇 生 态 学 报
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摇 摇 第 猿猿卷 第 员愿期摇 摇 圆园员猿年 怨月摇 渊半月刊冤
目摇 摇 次
中国生态学学会 圆园员猿年学术年会专辑摇 卷首语
美国农业生态学发展综述 黄国勤袁孕葬贼则蚤糟噪 耘援酝糟悦怎造造燥怎早澡 渊缘源源怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
水足迹研究进展 马摇 晶袁彭摇 建 渊缘源缘愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
江西省主要作物渊稻尧棉尧油冤生态经济系统综合分析评价 孙卫民袁欧一智袁黄国勤 渊缘源远苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎
植物干旱胁迫下水分代谢尧碳饥饿与死亡机理 董摇 蕾袁李吉跃 渊缘源苑苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
生态化学计量学特征及其应用研究进展 曾冬萍袁蒋利玲袁曾从盛袁等 渊缘源愿源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
三峡库区紫色土植被恢复过程的土壤团粒组成及分形特征 王轶浩袁耿养会袁黄仲华 渊缘源怨猿冤噎噎噎噎噎噎噎
城市不同地表覆盖类型对土壤呼吸的影响 付芝红袁呼延佼奇袁李摇 锋袁等 渊缘缘园园冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
华南地区 猿种具有不同入侵性的近缘植物对低温胁迫的敏感性 王宇涛袁李春妹袁李韶山 渊缘缘园怨冤噎噎噎噎噎
沙丘稀有种准噶尔无叶豆花部综合特征与传粉适应性 施摇 翔袁刘会良袁张道远袁等 渊缘缘员远冤噎噎噎噎噎噎噎噎
水浮莲对水稻竞争效应尧产量与土壤养分的影响 申时才袁徐高峰袁张付斗袁等 渊缘缘圆猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
珍稀药用植物白及光合与蒸腾生理生态及抗旱特性 吴明开袁刘摇 海袁沈志君袁等 渊缘缘猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎
不同温度及二氧化碳浓度下培养的龙须菜光合生理特性对阳光紫外辐射的响应
杨雨玲袁李摇 伟袁陈伟洲袁等 渊缘缘猿愿冤
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土壤氧气可获得性对双季稻田温室气体排放通量的影响 秦晓波袁李玉娥袁万运帆袁等 渊缘缘源远冤噎噎噎噎噎噎噎
免耕稻田氮肥运筹对土壤 晕匀猿挥发及氮肥利用率的影响 马玉华袁刘摇 兵袁张枝盛袁等 渊缘缘缘远冤噎噎噎噎噎噎噎
香梨两种树形净光合速率特征及影响因素 孙桂丽袁徐摇 敏袁李摇 疆袁等 渊缘缘远缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
沙埋对沙米幼苗生长尧存活及光合蒸腾特性的影响 赵哈林袁曲摇 浩袁周瑞莲袁等 渊缘缘苑源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎
半干旱区旱地春小麦全膜覆土穴播对土壤水热效应及产量的影响 王红丽袁宋尚有袁张绪成袁等 渊缘缘愿园冤噎噎噎
基于 蕴藻 月蚤泽泽燥灶灶葬蚤泽法的石漠化区桑树地埂土壤团聚体稳定性研究 汪三树袁黄先智袁史东梅袁等 渊缘缘愿怨冤噎噎噎
不同施肥对雷竹林径流及渗漏水中氮形态流失的影响 陈裴裴袁吴家森袁郑小龙袁等 渊缘缘怨怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎
黄土丘陵区不同植被土壤氮素转化微生物生理群特征及差异 邢肖毅袁黄懿梅袁安韶山袁等 渊缘远园愿冤噎噎噎噎噎
黄土丘陵区植被类型对土壤微生物量碳氮磷的影响 赵摇 彤袁闫摇 浩袁蒋跃利袁等 渊缘远员缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎
林地覆盖对雷竹林土壤微生物特征及其与土壤养分制约性关系的影响
郭子武袁俞文仙袁陈双林袁等 渊缘远圆猿冤
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降雨对草地土壤呼吸季节变异性的影响 王摇 旭袁闫玉春袁闫瑞瑞袁等 渊缘远猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
基于土芯法的亚热带常绿阔叶林细根空间变异与取样数量估计 黄超超袁黄锦学袁熊德成袁等 渊缘远猿远冤噎噎噎噎
源种高大树木的叶片性状及 宰哉耘随树高的变化 何春霞袁李吉跃袁孟摇 平袁等 渊缘远源源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
干旱荒漠区银白杨树干液流动态 张摇 俊袁李晓飞袁李建贵袁等 渊缘远缘缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
模拟增温和不同凋落物基质质量对凋落物分解速率的影响 刘瑞鹏袁毛子军袁李兴欢袁等 渊缘远远员冤噎噎噎噎噎噎
金沙江干热河谷植物叶片元素含量在地表凋落物周转中的作用 闫帮国袁纪中华袁何光熊袁等 渊缘远远愿冤噎噎噎噎
温带 员圆个树种新老树枝非结构性碳水化合物浓度比较 张海燕袁王传宽袁王兴昌 渊缘远苑缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎
断根结合生长素和钾肥施用对烤烟生长及糖碱比尧有机钾指数的影响 吴彦辉袁薛立新袁许自成袁等 渊缘远愿远冤噎
光周期和高脂食物对雌性高山姬鼠能量代谢和产热的影响 高文荣袁朱万龙袁孟丽华袁等 渊缘远怨远冤噎噎噎噎噎噎
绿原酸对凡纳滨对虾抗氧化系统及抗低盐度胁迫的影响 王摇 芸袁李摇 正袁李摇 健袁等 渊缘苑园源冤噎噎噎噎噎噎噎
基于盐分梯度的荒漠植物多样性与群落尧种间联接响应 张雪妮袁吕光辉袁杨晓东袁等 渊缘苑员源冤噎噎噎噎噎噎噎
广西马山岩溶植被年龄序列的群落特征 温远光袁雷丽群袁朱宏光袁等 渊缘苑圆猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
戴云山黄山松群落与环境的关联 刘金福袁朱德煌袁兰思仁袁等 渊缘苑猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
四川盆地亚热带常绿阔叶林不同物候期凋落物分解与土壤动物群落结构的关系
王文君袁杨万勤袁谭摇 波袁等 渊缘苑猿苑冤
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中亚热带常绿阔叶林不同演替阶段土壤活性有机碳含量及季节动态 范跃新袁杨玉盛袁杨智杰袁等 渊缘苑缘员冤噎噎
塔克拉玛干沙漠腹地人工植被及土壤 悦 晕 孕 的化学计量特征 李从娟袁雷加强袁徐新文袁等 渊缘苑远园冤噎噎噎噎
鄱阳湖小天鹅越冬种群数量与行为学特征 戴年华袁邵明勤袁蒋丽红袁等 渊缘苑远愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
营养盐加富和鱼类添加对浮游植物群落演替和多样性的影响 陈摇 纯袁李思嘉袁肖利娟袁等 渊缘苑苑苑冤噎噎噎噎噎
西藏达则错盐湖沉积背景与有机沉积结构 刘沙沙袁贾沁贤袁刘喜方袁等 渊缘苑愿缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
西藏草地多项供给及调节服务相互作用的时空演变规律 潘摇 影袁徐增让袁余成群袁等 渊缘苑怨源冤噎噎噎噎噎噎噎
太湖水体溶解性氨基酸的空间分布特征 姚摇 昕袁朱广伟袁高摇 光袁等 渊缘愿园圆冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
基于遥感和 郧陨杂的巢湖流域生态功能分区研究 王传辉袁吴摇 立袁王心源袁等 渊缘愿园愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
近 圆园年来东北三省春玉米物候期变化趋势及其对温度的时空响应 李正国袁杨摇 鹏袁唐华俊袁等 渊缘愿员愿冤噎噎
鄱阳湖湿地景观恢复的物种选择及其对环境因子的响应 谢冬明袁金国花袁周杨明袁等 渊缘愿圆愿冤噎噎噎噎噎噎噎
珠三角河网浮游植物生物量的时空特征 王摇 超袁李新辉袁赖子尼袁等 渊缘愿猿缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
南京市景观时空动态变化及其驱动力 贾宝全袁王摇 成袁邱尔发 渊缘愿源愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化 秦纪洪摇 王摇 琴摇 孙摇 辉 渊缘愿缘愿冤噎噎噎噎
城市森林碳汇及其抵消能源碳排放效果要要要以广州为例 周摇 健袁肖荣波袁庄长伟袁等 渊缘愿远缘冤噎噎噎噎噎噎噎
基于机器学习模型的沙漠腹地地下水含盐量变化过程及模拟研究 范敬龙袁刘海龙袁雷加强袁等 渊缘愿苑源冤噎噎噎
干旱区典型绿洲城市发展与水资源潜力协调度分析 夏富强袁唐摇 宏 袁杨德刚袁等 渊缘愿愿猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎
海岸带区域综合承载力评估指标体系的构建与应用要要要以南通市为例
魏摇 超袁叶属峰袁过仲阳袁等 渊缘愿怨猿冤
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中街山列岛海洋保护区鱼类物种多样性 梁摇 君袁徐汉祥袁王伟定 渊缘怨园缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
丰水期长江感潮河口段网采浮游植物的分布与长期变化 江志兵袁刘晶晶袁李宏亮袁等 渊缘怨员苑冤噎噎噎噎噎噎噎
基于生态网络的城市代谢结构模拟研究要要要以大连市为例 刘耕源袁杨志峰袁陈摇 彬袁等 渊缘怨圆远冤噎噎噎噎噎噎
保护区及周边居民对野猪容忍性的影响因素要要要以黑龙江凤凰山国家级自然保护区为例
徐摇 飞袁蔡体久袁琚存勇袁等 渊缘怨猿缘冤
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三江源牧户参与草地生态保护的意愿 李惠梅袁张安录袁王摇 珊袁等 渊缘怨源猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
沈阳市降雨径流初期冲刷效应 李春林袁刘摇 淼袁胡远满袁等 渊缘怨缘圆冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
期刊基本参数院悦晕 员员鄄圆园猿员 辕 匝鄢员怨愿员鄢皂鄢员远鄢缘员源鄢扎澡鄢孕鄢 预 怨园郾 园园鄢员缘员园鄢缘怨鄢圆园员猿鄄园怨
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封面图说院 川西高山地带土壤及植被要要要青藏高原东缘川西的高山地带坡面上为草地袁沟谷地带由于低平且水分较充足袁生长
有很多灌丛遥 川西地区大约在海拔 源园园园皂左右为林线袁以下则分布有亚高山森林遥 亚高山森林是以冷尧云杉属为建
群种或优势种的暗针叶林为主体的森林植被遥 作为高海拔低温生态系统袁高山鄄亚高山地带土壤碳被认为是我国重
要的土壤碳库遥 有研究表明袁易氧化有机碳含量与海拔高度呈显著正相关袁显示高海拔有利于土壤碳的固存遥 因
而袁这里的表层土壤总有机碳含量随着海拔的升高而增加遥
彩图及图说提供院 陈建伟教授摇 北京林业大学摇 耘鄄皂葬蚤造院 糟蚤贼藻泽援糟澡藻灶躁憎岳 员远猿援糟燥皂
第 33 卷第 18 期
2013年 9月
生 态 学 报
ACTA ECOLOGICA SINICA
Vol.33,No.18
Sep.,2013
http: / / www.ecologica.cn
基金项目:国家自然科学基金(41271094, 40871124);中央高校基本科研业务费(2010SCU22007)资助项目
收稿日期:2013鄄04鄄04; 摇 摇 修订日期:2013鄄06鄄27
*通讯作者 Corresponding author.E鄄mail: sunhuifiles@ gmail.com
DOI: 10.5846 / stxb201304040605
秦纪洪,王琴,孙辉.川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化.生态学报,2013,33(18):5858鄄5864.
Qin J H, Wang Q, Sun H.Changes of organic carbon and its labile fractions in topsoil with altitude in subalpine鄄alpine area of southwestern China.Acta
Ecologica Sinica,2013,33(18):5858鄄5864.
川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及
活性组分沿海拔梯度的变化
秦纪洪1摇 王摇 琴2摇 孙摇 辉2,*
(1. 成都大学城乡建设学院环境工程系, 成都摇 610106; 2. 四川大学环境科学与工程系, 成都摇 610065)
摘要:青藏高原东缘亚高山鄄高山地带土壤碳被认为是我国重要的土壤碳库,作为高海拔低温生态系统,土壤碳对土壤暖化的响
应可能也更加敏感。 该区域亚高山森林一般分布在海拔 3200 m以上,上缘接高山树线和灌丛草地,土壤有机碳含量高。 海拔
梯度上变化的土壤环境因子是主要土壤温度,海拔梯度上高寒土壤有机碳及活性有机碳组的分布格局,可体现海拔梯度上温度
因子对土壤碳动态的影响。 对沿海拔 3200 m(亚高山针叶林)、3340 m(亚高山针叶林)、3540 m(亚高山针叶林)、3670 m(亚高
山针叶林)、3740 m(亚高山针叶林)、3850 m(高山林线)、3940 m(高山树线)、4120 m(高山草地)的土壤表层(0—20 cm)有机
碳和活性有机碳组分含量进行分析,结果表明在该海拔范围内,表层土壤总有机碳含量随着海拔的升高而增加,显示高海拔有
利于土壤碳的固存;土壤活性有机碳组分中,颗粒态有机碳含量及其占总有机碳比例与海拔呈显著正相关,在海拔最高的 4120
m含量和占有机碳总量比例分别达到 50.81 g / kg和 56.52%。 在该海拔范围内海拔越高颗粒态有机碳占有机碳比例越高,显示
高海拔土壤有机碳更多以土壤颗粒态碳形式贮存。 微生物量碳、水溶性碳、轻组分有机碳与海拔高度没有明显的相关性,表明
这些活性有机碳组分受海拔因素影响不大;易氧化有机碳含量与海拔高度显著正相关。 因此,颗粒态有机碳含量及其比例可作
为高海拔地带土壤活性有机碳库动态的特征指标,表征高海拔地带土壤有机碳动态与贮量受温度影响的指标。
关键词:亚高山鄄高山土壤;土壤有机碳;土壤活性有机碳;颗粒态有机碳;海拔梯度;土壤暖化
Changes of organic carbon and its labile fractions in topsoil with altitude in
subalpine鄄alpine area of southwestern China
QIN Jihong1, WANG Qin2, SUN Hui2,*
1 Department of Environmental Engineering, College of Urban and Rural Construction, Chengdu University; Chengdu 610106, China
2 Department of Environmental Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China
Abstract: The alpine鄄subalpine area of the eastern Tibetan Plateau, as typical high鄄altitude low鄄temperature ecosystem, is
one of the most important soil carbon pools in China. The soil there has high content of organic carbon due to abundant
biomass of the alpine forest and shrub land distributed in the area, and is considered to be more sensitive to soil warming
than that in the tropic or subtropical area. The spatial distribution pattern of soil carbon and its labile fractions with altitude
could reflect the combined effects of altitudinal biological and environmental factors, particularly the temperature, on soil
carbon dynamics. In this study, total organic carbon and its labile fractions including particulate organic carbon, microbial
biomass carbon, light fraction of organic carbon, easily oxidized organic carbon, and water soluble organic carbon in topsoil
(0—20 cm) were determined with an aim to understand changes of their characteristics with elvational gradients. The
investigated altitude range was from 3200 to 4120 m that was covered by subalpine coniferous forest at 3200, 3340, 3540,
3670 and 3740 m, timberline at 3850 m, alpine tree line at 3940 m, and alpine meadows at 4120 m. The results showed
that content of total organic carbon in topsoil increased significantly with altitude in the studied range, indicating that high
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altitude and low temperature are conducive to carbon sequestration in soil. Content of particulate organic carbon content and
its ratio to total organic carbon showed significantly positive correlations with altitude, with its concentration reaching up to
50.81 g / kg and and accounting for 56. 52% of total organic carbon, as measured at the highest elevation of 4120 m.
Therefore, particulate organic carbon had become the major component of total organic carbon with its ratio gradually
increased with altitude. On the other hand, microbial biomass carbon, water鄄soluble carbon, light fraction of organic
carbon, as the group of less affected labile fractions, did not change significantly within the studied altitude range, while
the fraction of easily鄄oxidized organic carbon tended to increase with altitude. To sum up, concentrations of particulate and
easily鄄oxidized organic carbon fractions in topsoil could be used as indicators of labile organic carbon dynamics and balance
in subalpine鄄alpine area at different altitudes. Moreover, soil warming may exacerbate the mineralization of particulate
organic carbon, resulting in the decrease of the proportion of total organic carbon in soil. The elevational gradient study
offered useful insights into the dynamics of high鄄altitude soil carbon and the differentiation of its labile fractions. It is
indicated that soil carbon pool at high altitude could become a new carbon source under future warming scenarios.
Key Words: subalpine鄄alpine soil; soil organic carbon; soil labile organic carbon; particulate organic carbon; altitudinal
gradient; soil warming
土壤碳是全球陆地生态系统最大的碳库,是陆地植被碳储量的 3 倍和大气碳库的 2 倍[1] 。 高海拔 /纬度(极地与高山)低
温土壤因其具有更高的碳密度而在全球土壤碳库中具有重要地位[2] ,同时高海拔和高纬度地带在全球变化中增温更加显
著[3鄄4] ,因而温度对低温土壤的影响可能更加明显[5鄄6] ,这可能使高海拔地带比低海拔地带的土壤碳更易受全球增温的影
响[7鄄8] 。 对同类植被而言海拔梯度实质上是温度的梯度变化,海拔梯度上有机碳状况反映温度梯度作用的结果,土壤碳储量在
分布方面没有明显规律[7,9] ;但是土壤颗粒态有机碳占有机碳总量的比例随着海拔升高而升高,颗粒态有机碳周转时间随着海
拔升高而降低[9鄄10] 。 近年来,低温土壤碳对全球变化的响应引起越来越受到关注,尽管对于土壤碳库中惰性组分(Resistant
SOC)和活性组分(Labile SOC)的温度敏感性还有争论[11鄄13] ,但基本上都认为低温土壤有机碳对温度的敏感性比热带亚热带土
壤更高。
青藏高原东缘高山鄄亚高山地带主要分布着高山草甸鄄亚高山森林,其中海拔 3200 m 以上是亚高山暗针叶林,暗针叶林上
缘(川西高原多在 3700—3900 m)是高山灌丛和高山草甸。 高山鄄亚高山地带是我国重要的土壤碳库[14鄄15] ,温度在垂直梯度上
分异明显,有利于开展土壤碳动态对温度变化的响应特征的原位研究。 近年来,对亚高山森林或者高山草甸土壤碳储量与组
分[16鄄19] 、土壤酶活性[20鄄21] 、微生物量与土壤呼吸[22]等特征与动态进行了很多研究,逐步揭示了高山或者亚高山土壤生态系统
的碳过程与动态及对冻融与温度变化等的响应特征,以及环境梯度上凋落物周转(贡嘎山 2100—3900 m) [23] 、酶活性(毕棚沟
3023—3582 m) [24]区别于其他低海拔土壤的生态与生物化学过程与动态。 青藏高原及其周边区域作为全球平均海拔最高的高
寒生态系统,对其海拔梯度上土壤有机碳的分异及其在气候变化中的响应特征方面的研究还显得不足。 本研究对不同海拔梯
度上,川西典型的亚高山森林及高山下部邻接区的土壤碳及活性组分的自然分异特征开展研究,探索该区域与其他高寒土壤和
高纬度土壤的异同,对于了解全球暖化背景下青藏高原东缘高寒生态系统土壤有机碳可能的响应特征及变化趋势具有重要
意义。
1摇 实验材料与方法
1.1摇 研究区域概况
野外定位实验点位四川阿坝梦笔山,地处小金川支流抚边河上游玛嘉沟小流域,为典型的高山深谷地形,溪沟两侧坡向分
别为东北和西南,坡度 35毅左右;土壤从下至上分别为山地棕色针叶林土和高山草甸土。 研究区亚高山针叶林主要是岷江冷杉
(Abies faxoniana)和紫果云杉(Picea balfouriana)为建群种的暗针叶林,林龄 200a至 50a左右;除乔木树种外,林下和林窗零星分
布有细枝茶藨子(Ribes tenue)、四川忍冬(Lonicera szechuanica)、红毛五加(Acanthopanax giraldii)、杜鹃花多个种(Rhododendron
spp.)、柳属几个种(Salix spp.)等灌木植物。 高山灌丛草地一般分布在海拔 3800—4100m,主要是高山杜鹃(Rhododendron
delavayi)、千里香杜鹃(Rhododendron thymifolium)灌丛呈丛状散生,逐渐向高山草甸过渡。 海拔梯度上的环境异质性体现在植
被和温度的梯度分布,同一类型植被下主要是温度的差异。 2010—2012年期间在不同海拔高度实测的土壤温度状况见表 1。
1.2摇 采样方法
选择邻近的坡向和坡度相近的 4个坡面,作为 4个重复;4 个相邻的坡面之间为溪沟间隔,垂直采样线之间的水平距离在
800m至 1500 m之间,坡度介于 30毅—52毅,坡向均为东北,范围介于 E31.515—31.533毅,N102.343—102.434毅之间。 在每个坡面
的 3200—4100 m海拔,每隔 100—200 m设置一个横向 10 m的采样断面,在采样断面上每隔 1 m设置一个采样点,共 5个采样
9585摇 18期 摇 摇 摇 秦纪洪摇 等:川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化 摇
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点(为 5个平行采样点)。 每个坡面采样断面须包括亚高山针叶林、林线边缘、树线、乔木上限、高山草甸这 5个典型关键环境梯
度,根据实地情况确定所有剖面均在海拔 3200 m(亚高山针叶林)、3340 m(亚高山针叶林)、3540 m(亚高山针叶林)、3670 m
(亚高山针叶林)、3740 m(亚高山针叶林)、3850m(高山林线)、3940 m(高山树线)、4120 m(高山灌丛草地)植被未被扰动的土
壤进行采样。 采样时间为 2012年 7月份,采样时去掉地上植被和凋落物覆盖层,采集 0—20 cm 矿质土壤,土壤样品用冰盒带
回实验室。 过 2 mm筛,4 益保存或者立即分析。
表 1摇 研究区域不同海拔高度的土壤温度状况(2010鄄07—2012鄄06)
Table 1摇 Soil temperature regime at different altitude of the study area
海拔 / m
Altitude
年均气温 / 益
Annual average
temperature
5 cm土壤年最低温 / 益
Minimum soil
temperature at 5 cm
5 cm土壤年均温 / 益
Annual soil average
temperature at 5 cm
5 cm土壤月均温臆0 益月份
Month average
temperature 臆 0 益
3200 8.1 -5.0 7.9 12月—1月
3450 5.5 -5.0 5.6 12月—2月
3670 4.3 -4.3 4.3 12月—3月
3850 4.0 -4.5 3.9 12月—3月
4120 3.7 -5.0 3.4 11月—3月
1.3摇 分析方法
颗粒态碳(POC))采用 Cambardella & Elliott 的方法测定[25] ;水溶性有机碳(DOC))采用 Jones 方法测定[26] ;轻组分碳
(LFOC))采用 Janzen等的密度为 1.7 g / cm3 的 NaI溶液浮选法测定[27] ;易氧化有机碳(EOC)采用 Blair的 KMnO4(333 mmol / L)
氧化法测定[28] ;微生物量碳(MBC)采用 Vance等的熏蒸鄄浸提法测定[29] 。 数据采用 SPSS 11.0 软件包进行多重比较以及相关
分析。
2摇 实验结果与分析
本次采样分析了西南亚高山鄄高山土壤表层(0—20 cm矿质土壤层)的有机碳总量及活性有机碳组分含量(图 1),结果显示
海拔因子(温度)对不同的活性有机碳组分的影响是有差异的。 从图 1可以看出,有机碳总量沿海拔梯度在同一植被类型中逐
步升高到稳定水平,但是在林缘以上的高山灌丛草地土壤则显著下降;土壤活性有机碳组分中,水溶性有机碳和轻组分有机碳
含量波动幅度最大而且没有明显变化,颗粒态有机碳和易氧化有机碳含量沿海拔升高增加的趋势明显,微生物量碳沿海拔没有
明显的变化规律。
2.2摇 表层土壤有机碳组分之间及与海拔梯度的关系
土壤有机碳与活性组分之间的相关性见表 2。 总有机碳、颗粒态有机碳以及易氧化有机碳与海拔呈显著正相关,表明在亚
高山鄄高山梯度上,表层土壤总有机碳、颗粒态有机碳和易氧化有机碳库受到海拔因素的显著影响。 对于高山鄄亚高山表层土壤
有机碳组分而言,颗粒态有机碳和易氧化有机碳与总有机碳极显著正相关,显示土壤总有机碳含量受二者的影响显著;而微生
物量碳、水溶性有机碳以及轻组分有机碳受海拔高度的影响未达到显著水平。 就活性有机碳组分之间的关系来看,只有颗粒态
有机碳与易氧化有机碳之间相关性达到了极显著水平,显示在高山鄄亚高山土壤有机碳组分中,颗粒态有机碳与易氧化有机碳
作为活性有机碳的指标,二者可相互替代或者部分替代。
表 2摇 亚高山鄄高山表层土壤有机碳、微生物量碳、水溶性碳、颗粒态碳以及易氧化碳海及拔高度之间的相关性
Table 2摇 Correlation between altitude, total organic C, microbial biomass C, dissolved organic C, particulate organic C, light fraction organic
C and easily oxidation organic C of subalpine鄄alpine topsoil
海拔
Altitude
土壤有机碳
Total organic C
(TOC)
微生物量碳
Microbial
biomass C (MBC)
水溶性碳
Dissolved
organic C (DOC)
颗粒态碳
Particulate
organic C (POC)
易氧化碳
Easily oxidation
organic C (EOC)
土壤有机碳 TOC 0.510*
微生物量碳 MBC 0.112 0.204
水溶性碳 DOC 0.074 -0.180 0.343
颗粒态碳 POC 0.487* 0.834** 0.049 -0.180
易氧化碳 EOC 0.481* 0.867** -0.043 -0.329 0.873**
轻组分碳 LFOC 0.078 0.278 -0.501* -0.542* 0.412 0.481*
摇 摇 Pearson相关分析,双侧检验,相关系数后标有*为显著相关(P<0.05),标有**为极显著相关(P<0.01)
2.3摇 活性有机碳比例
不同海拔高度土壤表层活性有机碳所占土壤总有机碳的比例见表 3。 结果显示,微生物量有机碳(MBC)、水溶性有机碳
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图 1摇 亚高山鄄高山海拔梯度上土壤表层(0—20 cm)有机碳及活性有机碳组分含量
Fig.1摇 Organic C and labile fractions concentration in subalpine鄄alpine topsoil (0—20 cm) along an elevational gradient
误差线为标准差,字母相同则表示差异不显著(P<0.05)
(DOC)、轻组分有机碳(LFOC)占该层土壤总有机碳的比例较小,而且在海拔梯度上没有明显的变化趋势,其中 MBC 所占比例
均低于 2%,DOC比例除海拔 3430 m为 2.7%外均低于 2%,LFOC尽管比例最高达到 17.76%,但是没有明显的海拔分异。 EOC
比例尽管很高,但是在海拔梯度仍然没有明显的变化趋势。 POC 除个别海拔高度(3670m)外,比例随着海拔升高,在海拔
4120m达到最高为 56.52%。
表 3摇 亚高山鄄高山土壤不同活性有机碳组分占该层土壤有机碳全量的百分比
Table 3摇 Percentage of labile fractions in total organic C of subalpine鄄alpine topsoil along an elevational gradient
海拔 / m
Altitude
微生物量碳 / %
MBC
水溶性碳 / %
DOC
颗粒态碳 / %
POC
易氧化有机碳 / %
EOC
轻组分碳 / %
LFOC
3200 0.92(依0.03) 0.17(依0.01) 36.41(依2.10) 16.54(依0.62) 5.74(依0.16)
3340 1.67(依0.12) 0.08(依0.01) 40.08(依1.89) 33.03(依1.13) 11.49(依0.27)
3430 0.72(依0.04) 2.70(依0.18) 50.42(依1.67) 31.75(依1.08) 13.12(依1.02)
3540 0.70(依0.04) 0.06(依0.01) 51.01(依1.52) 32.38(依0.92) 9.41(依0.33)
3670 0.58(依0.01) 0.15(依0.01) 41.96(依0.93) 32.85(依0.57) 17.76(依0.41)
3850 0.95(依0.02) 0.22(依0.01) 52.10(依2.23) 34.59(依0.33) 17.70(依0.52)
3940 1.82(依0.09) 0.13(依0.00) 55.46(依1.58) 30.12(依0.61) 7.82(依0.13)
4120 1.61(依0.12) 1.96(依0.21) 56.52(依2.09) 28.58(依0.28) 9.54(依0.31)
摇 摇 表中值为平均值(依标准差)
3摇 讨论
与温带土壤相比,高海拔和高纬度的低温土壤有机碳含量更高[27] ,在海拔梯度上树线附近矿质土壤中有机碳含量随着海
拔升高而增加,而随着年均温升高而降低[30] 。 本文研究表明川西高寒森林土壤表层有机碳含量随着海拔梯度升高,与一些研
1685摇 18期 摇 摇 摇 秦纪洪摇 等:川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化 摇
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究认为土壤有机碳在海拔梯度上分布无规律[7,9]不同,实际上本文中高寒针叶林土壤有机碳是随着海拔升高而增加的,而高山
草地(4120 m)土壤碳含量明显降低。 有研究显示高海拔土壤活性有机碳高于低海拔土壤[9,31] ,本研究的结果也证实了这一观
点。 尽管对颗粒态有机碳形成的机理还不是很清楚,但是颗粒态有机碳占有机碳总量的比例随着海拔升高而增加的趋势应该
是高海拔土壤一个显著的特征。 由于低温土壤的活性有机碳组分对暖化的响应明显[32] ,作为有机碳活性组分之一的颗粒态有
机碳对增温的效应也可能更加显著。 因此,颗粒态有机碳在高海拔土壤中含量高,空间分异规律性强,加上高海拔地带土壤温
度的高度异质性,那么颗粒态有机碳可以作为气候暖化背景下,研究高寒土壤有机碳时空动态结果的指标之一。
活性有机碳不同组分周转时间不同,土壤微生物量碳等快速周转的活性有机碳周转时间从 24d到 102d[33] ,而土壤自由态
颗粒态有机碳等周转时间则达到数年至上百年[31] 。 对于高寒土壤,海拔越高,作为活性组分之一的颗粒态有机碳占有机碳总
量比例越高,土壤有机碳的潜在活性也越高,因此受到土壤温度的影响可能更大,这可能是导致高海拔土壤碳在升温情形下稳
定性降低的原因之一[34] 。 已有证据显示,颗粒态有机碳平均周转时间随着海拔降低而缩短[31] ,长期持续增温使低温土壤的活
性有机碳含量降低[35] ,本文的结果也间接证实了这一趋势。 因此,如果高海拔地带的土壤暖化成为事实,则颗粒态有机碳的潜
在活性更容易转化为实际的矿化作用,但还需对不同区域的高海拔土壤开展更多的研究,寻求不同组分活性有机碳周转时间的
定量化证据。
全球暖化对高寒生态系统的效应是比较确定的,如 Harsch对 1900年以来的 103份关于全球 166个观测点树线动态的数据
进行分析,结果显示 52%的观测点树线上移,1%出现树线后退,47%保持稳定,在保持树线位置稳定的情形下多出现乔木密度
的增加[36] 。 对于高寒土壤,有研究认为土壤有机碳稳定组分也和活性有机碳组分一样对增温产生动态响应[12鄄13] ,而且山地土
壤有机碳温度敏感性随着稳定组分的增加而升高[8] ,但是关于低温土壤有机碳的温度敏感性随着稳定组分增高是不是由于高
比例颗粒态有机碳间接引起的效应,以及有机碳稳定组分与活性组分之间转化的定量关系,这方面还少见研究。 因此,对于同
一植被类型的高寒土壤生态系统而言,海拔梯度的差异实际上是土壤温度的差异(表 1),如果高寒土壤的颗粒态有机碳比例是
特定温度条件下产生的结果,那么目前较低海拔土壤总有机碳和颗粒态有机碳的现状,可能是未来全球暖化导致的较高海拔土
壤增温的情形,使高海拔地带土壤表层中高含量(多超过 20 g / kg)、高比例(超过该层总有机碳含量 50%)的颗粒态有机碳可能
加快释放,从而成为新的土壤碳源。
4摇 结论
通过对海拔 3200—4120 m西南高山鄄亚高山海拔梯度上土壤表层(0—20 cm)有机碳和活性有机碳组分的研究,海拔梯度
实质上体现了温度对有机碳及不同活性组分的影响,得到以下结论:
(1)高寒森林表层土壤总有机碳随着海拔的升高而增加,高海拔低温环境有利于高海拔森林土壤碳固存;活性有机碳组分
中,颗粒态有机碳含量及其占总有机碳比例与海拔呈显著正相关,随着海拔的升高而上升,在海拔最高的 4120 m含量和占有机
碳总量比例分别达到 50.81 g / kg和 56.52%;而微生物量碳、水溶性碳、轻组分有机碳与海拔高度没有明显的相关性,表明这些
活性有机碳组分受海拔因素影响不大。
(2)颗粒态有机碳含量及易氧化有机碳含量与海拔高度显著正相关,同时颗粒态有机碳与易氧化有机碳含量显著相关,表
明颗粒态有机碳与易氧化有机碳之间的密切关系,土壤有机碳在高海拔上更多是以颗粒态有机碳(易氧化有机碳)形式存在;
以颗粒态有机碳为主的活性有机碳比例高暗示了高海拔土壤有机碳的不稳定性也更高。 因此,颗粒态有机碳(易氧化有机碳)
的含量和比例可能是表征高海拔地带土壤有机碳及活性组分动态特征及受海拔因素(土壤温度)影响的有效指标。
References:
[ 1 ]摇 Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science, 2004, 304(5677): 1623鄄1627.
[ 2 ] 摇 Davidson E A, Janssens I A. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature, 2006, 440(7081):
165鄄173.
[ 3 ] 摇 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) . Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University
Press, 2007.
[ 4 ] 摇 Rebetez M, Reinhard M. Monthly air temperature trends in Switzerland 1901—2000 and 1975—2004. Theoretical and Applied Climatology, 2008,
91(1 / 4): 27鄄34.
[ 5 ] 摇 K觟rner C, Paulsen J. A world鄄wide study of high altitude treeline temperatures. Journal of Biogeography, 2004, 31(5): 713鄄732.
[ 6 ] 摇 Reichstein M, Bednorz F, Broll G, K覿tterer T. Temperature dependence of carbon mineralisation: conclusions from a long鄄term incubation of
subalpine soil samples. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32(7): 947鄄958.
[ 7 ] 摇 Tewksbury C E, Miegroet H V. Soil organic carbon dynamics along a climatic gradient in a southern Appalachian spruce鄄fir forest. Canadian Journal
of Forest Research, 2007, 37(7): 1161鄄1172.
[ 8 ] 摇 Xu X, Zhou Y, Ruan H H, Luo Y Q, Wang J S. Temperature sensitivity increases with soil organic carbon recalcitrance along an elevational
2685 摇 生摇 态摇 学摇 报摇 摇 摇 33卷摇
http: / / www.ecologica.cn
gradient in the Wuyi Mountains, China. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(10): 1811鄄1815.
[ 9 ] 摇 Sj觟gersten S, Turner B L, Mathieu N, Condron L M, Wookey P A. Soil organic matter biochemistry and potential susceptibility to climatic change
across the forest鄄tundra ecotone in the Fennoscandian mountains. Global Change Biology, 2003, 9(5): 759鄄772.
[10] 摇 Leifeld J, K觟gel鄄Knabner I. Soil organic matter fractions as early indicators for carbon stock changes under different land鄄use? Geoderma, 2005,
124(1 / 2): 143鄄155.
[11] 摇 Knorr W, Prentice I C, House J I, Holland E A. Long鄄term sensitivity of soil carbon turnover to warming. Nature, 2005, 433(7023): 298鄄301.
[12] 摇 Fang C, Smith P, Smith J U. Is resistant soil organic matter more sensitive to temperature than the labile organic matter? Biogeosciences, 2006, 3
(1): 65鄄68.
[13] 摇 Fang C M, Smith P, Moncrieff J B, Smith J U. Similar response of labile and resistant soil organic matter pools to changes in temperature. Nature,
2005, 433(7021): 57鄄59.
[14] 摇 Li K R, Wang S Q, Cao M K. Vegetation and soil carbon storage in China. Science China Earth Sciences, 2004, 47(1): 49鄄57.
[15] 摇 Wang K Y. Processes of Subalpine Forest Ecosystems in the West of Sichuan. Chengdu: Science and Technology Press of Sichuan, 2004.
[16] 摇 Wang G X, Cheng G W, Shen Y P. Soil organic carbon pool of grasslands on the Tibetan Plateau and its global implication. Journal of Glaciology
and Geocryology, 2002, 24(6): 693鄄700.
[17] 摇 Wang W Y, Wang Q J, Lu Z Y. Soil organic carbon and nitrogen content of density fractions and effect of meadow degradation to soil carbon and
nitrogen of fractions in alpine Kobresia meadow. Science in China Series D: Earth Sciences, 2009, 52(5): 660鄄668.
[18] 摇 Wang J L, Ouyang H, Wang Z H, Chang T J, Li P, Shen Z X, Zhong Z M. Distribution of soil active organic carbon of alpine grassland on
Qinghai鄄Tibet Plateau. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(7): 771鄄781.
[19] 摇 Qin J H, Wu Y Z, Sun H, Ma L H. Dynamics of light fraction organic carbon in subalpine forest soil in southwestern China during cold season.
Soils, 2012, 44(3): 413鄄420.
[20] 摇 Wu X C, Sun H, Yang W Q, Wang K Y. Responses of subalpine Betula albo鄄sinensis soil invertase activity to elevated atmospheric temperature and
CO2 concentration in Western Sichuan. Chinese Journal of Applied Ecology, 2007, 18(6): 1225鄄1230.
[21] 摇 Qin J H, Huang X J, Sun H, Yi Z X. Dynamics of soil polyphenol oxidase activities during the cold season of subalpine forest in the southwest of
China. Chinese Journal of Soil Science, 2012, 43(5): 1073鄄1079.
[22] 摇 Huang X J, Wang Q, Sun H, Li S. Soil biomass carbon dynamics of subalpine forest in western Sichuan Province during the cold season. Journal of
Mountain Science, 2012, 30(5): 546鄄553.
[23] 摇 Wang L, Ouyang H, Zhou C P, Zhang F, Song M H, Tian Y Q. Soil organic matter dynamics along a vertical vegetation gradient in the Gongga
Mountain on the Tibetan Plateau. Journal of Integrative Plant Biology, 2005, 47(4): 411鄄420.
[24] 摇 Tan B, Wu F Z, Yang W Q, Yu S. Activities of soil oxidordeuctase and their response to seasonal freeze鄄thaw in the subalpine / alpine forests of
western Sichuan. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(21): 6670鄄6678.
[25] 摇 Cambardella C A, Elliott E T. Particulate soil organic鄄matter changes across a grassland cultivation sequence. Soil Science Society of America
Journal, 1992, 56(3): 777鄄783.
[26] 摇 Jones R J A, Hiederer R, Rusco E, Montanarella L. Estimating organic carbon in the soils of Europe for policy support. European Journal of Soil
Science, 2005, 56(5): 655鄄671.
[27] 摇 Janzen H H, Campbell C A, Brandt S A, Lafond G P, Townley鄄Smith L. Light fraction organic matter in soils from long鄄term crop rotations. Soil
Science Society of America Journal, 1992, 56(6): 1799鄄1806.
[28] 摇 Blair G J, Lefroy R D B, Lisle L. Soil carbon fractions based on their degree of oxidation, and the development of a carbon management index for
agricultural systems. Australian Journal of Agricultural Research, 1995, 46(7): 1459鄄1466.
[29] 摇 Vance E D, Brookes P C, Jenkinson D S. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry, 1987, 19
(6): 703鄄707.
[30] 摇 K觟rner C. Alpine Plant Life. Berlin: Springer鄄Verlag, 1999.
[31] 摇 Leifeld J, Zimmermann M, Fuhrer J, Conen F. Storage and turnover of carbon in grassland soils along an elevation gradient in the Swiss Alps.
Global Change Biology, 2009, 15(3): 668鄄679.
[32] 摇 Carrillo Y, Pendall E, Dijkstra F A, Morgan J A, Newcomb J M. Response of soil organic matter pools to elevated CO2 and warming in a semi鄄arid
grassland. Plant and Soil, 2011, 347(1 / 2): 339鄄350.
[33] 摇 Zou X M, Ruan H H, Fu Y, Yang X D, Sha L Q. Estimating soil labile organic carbon and potential turnover rates using a sequential fumigation鄄
3685摇 18期 摇 摇 摇 秦纪洪摇 等:川西亚高山鄄高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化 摇
http: / / www.ecologica.cn
incubation procedure. Soil Biology and Biochemistry, 2005, 37(10): 1923鄄1928.
[34] 摇 Kammer A, Hagedorn F, Shevchenko I, Leifeld J, Guggenberger G, Goryacheva T, Rigling A, Moiseev P. Treeline shifts in the Ural mountains
affect soil organic matter dynamics. Global Change Biology, 2009, 15(6): 1570鄄1583.
[35] 摇 Xu X, Sherry R A, Niu S L, Zhou J Z, Luo Y Q. Long鄄term experimental warming decreased labile soil organic carbon in a tallgrass prairie. Plant
and Soil, 2012, 361(1 / 2): 307鄄315.
[36] 摇 Harsch M A, Hulme P E, McGlone M S, Duncan R P. Are treelines advancing? A global meta鄄 analysis of treeline response to climate warming.
Ecology Letters, 2009, 12(10): 1040鄄1049.
参考文献:
[14]摇 李克让, 王绍强, 曹明奎. 中国植被和土壤碳贮量. 中国科学 D辑: 地球科学, 2003, 33(1): 72鄄80.
[15] 摇 王开运.川西亚高山森林群落生态系统过程. 成都: 四川科技出版社, 2004.
[16] 摇 王根绪, 程国栋, 沈永平. 青藏高原草地土壤有机碳库及其全球意义. 冰川冻土, 2002, 24(6): 693鄄700.
[17] 摇 王文颖,王启基,鲁子豫. 高寒草甸土壤组分碳氮含量及草甸退化对组分碳氮的影响. 中国科学 D辑:地球科学, 2009, 39(5): 647鄄654.
[18] 摇 王建林, 欧阳华, 王忠红, 常天军, 李鹏, 沈振西, 钟志明. 青藏高原高寒草原土壤活性有机碳的分布特征. 地理学报, 2009, 64(7):
771鄄781.
[19] 摇 秦纪洪, 武艳镯, 孙辉, 马丽红. 低温季节西南亚高山森林土壤轻组分有机碳动态. 土壤, 2012, 44(3): 413鄄420.
[20] 摇 吴秀臣, 孙辉, 杨万勤, 王开运. 川西亚高山红桦幼苗土壤蔗糖酶活性对温度和大气二氧化碳浓度升高的响应. 应用生态学报, 2007, 18
(6): 1225鄄1230.
[21] 摇 秦纪洪, 黄雪菊, 孙辉, 易之煦. 低温季节西南亚高山森林土壤多酚氧化酶动态研究. 土壤通报, 2012, 43(5): 1073鄄1079.
[22] 摇 黄雪菊, 王琴, 孙辉, 李沙. 不同地表覆盖下低温季节对西南亚高山土壤微生物量碳动态的影响. 山地学报, 2012, 30(5): 546鄄553.
[24] 摇 谭波, 吴福忠, 杨万勤, 余胜. 川西亚高山 /高山森林土壤氧化还原酶活性及其对季节性冻融的响应. 生态学报, 2012, 32( 21):
6670鄄6678.
4685 摇 生摇 态摇 学摇 报摇 摇 摇 33卷摇
粤悦栽粤 耘悦韵蕴韵郧陨悦粤 杂陨晕陨悦粤 灾燥造援猿猿袁晕燥援员愿 杂藻责援袁圆园员猿渊杂藻皂蚤皂燥灶贼澡造赠冤
悦韵晕栽耘晕栽杂
阅藻增藻造燥责皂藻灶贼 燥枣 葬早则燥藻糟燥造燥早赠 蚤灶 哉杂粤 匀哉粤晕郧 郧怎燥择蚤灶袁酝糟悦怎造造燥怎早澡 孕葬贼则蚤糟噪 耘援 渊缘源源怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎砸藻泽藻葬则糟澡 责则燥早则藻泽泽 燥灶 憎葬贼藻则 枣燥燥贼责则蚤灶贼 酝粤 允蚤灶早袁 孕耘晕郧 允蚤葬灶 渊缘源缘愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎粤灶葬造赠泽蚤泽 葬灶凿 藻增葬造怎葬贼蚤燥灶 燥枣 贼澡藻 藻糟燥鄄藻糟燥灶燥皂蚤糟 泽赠泽贼藻皂泽 燥枣 贼澡藻 皂葬蚤灶 糟则燥责泽 渊则蚤糟藻袁 糟燥贼贼燥灶 葬灶凿 则葬责藻泽藻藻凿冤 蚤灶 允蚤葬灶早曾蚤 孕则燥增蚤灶糟藻袁 悦澡蚤灶葬杂哉晕 宰藻蚤皂蚤灶袁 韵哉 再蚤扎澡蚤袁 匀哉粤晕郧 郧怎燥择蚤灶 渊缘源远苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎砸藻造葬贼蚤燥灶泽澡蚤责 葬皂燥灶早 凿则燥怎早澡贼袁 澡赠凿则葬怎造蚤糟 皂藻贼葬遭燥造蚤糟袁 糟葬则遭燥灶 泽贼葬则增葬贼蚤燥灶 葬灶凿 增藻早藻贼葬贼蚤燥灶 皂燥则贼葬造蚤贼赠 阅韵晕郧 蕴藻蚤袁 蕴陨 允蚤赠怎藻 渊缘源苑苑冤噎噎噎噎砸藻增蚤藻憎泽 燥灶 贼澡藻 藻糟燥造燥早蚤糟葬造 泽贼燥蚤糟澡蚤燥皂藻贼则赠 糟澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 葬灶凿 蚤贼泽 葬责责造蚤糟葬贼蚤燥灶泽在耘晕郧 阅燥灶早责蚤灶早袁 允陨粤晕郧 蕴蚤造蚤灶早袁 在耘晕郧 悦燥灶早泽澡藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘源愿源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥皂责燥泽蚤贼蚤燥灶 葬灶凿 枣则葬糟贼葬造 枣藻葬贼怎则藻泽 燥枣 责怎则责造藻 泽燥蚤造 葬早早则藻早葬贼藻泽 凿怎则蚤灶早 贼澡藻 增藻早藻贼葬贼蚤燥灶 则藻泽贼燥则葬贼蚤燥灶 责则燥糟藻泽泽藻泽 蚤灶 贼澡藻 栽澡则藻藻 郧燥则早藻泽 砸藻泽藻则鄄增燥蚤则 砸藻早蚤燥灶 宰粤晕郧 再蚤澡葬燥袁 郧耘晕郧 再葬灶早澡怎蚤袁 匀哉粤晕郧 在澡燥灶早澡怎葬 渊缘源怨猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎陨皂责葬糟贼泽 燥枣 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 泽怎则枣葬糟藻 糟燥增藻则泽 燥灶 泽燥蚤造 则藻泽责蚤则葬贼蚤燥灶 蚤灶 怎则遭葬灶 葬则藻葬泽 云哉 在澡蚤澡燥灶早袁 匀哉再粤晕 允蚤葬燥择蚤袁 蕴陨 云藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘缘园园冤噎噎噎噎悦澡蚤造造蚤灶早 泽藻灶泽蚤贼蚤增蚤贼蚤藻泽 燥枣 贼澡则藻藻 糟造燥泽藻造赠 则藻造葬贼藻凿 责造葬灶贼泽 憎蚤贼澡 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 蚤灶增葬泽蚤增藻灶藻泽泽 蚤灶 杂燥怎贼澡 悦澡蚤灶葬宰粤晕郧 再怎贼葬燥袁 蕴陨 悦澡怎灶皂藻蚤袁 蕴陨 杂澡葬燥泽澡葬灶 渊缘缘园怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 枣造燥憎藻则 泽赠凿则燥皂藻 葬灶凿 责燥造造蚤灶葬贼蚤燥灶 葬凿葬责贼葬贼蚤燥灶 燥枣 凿藻泽藻则贼 则葬则藻 泽责藻糟蚤藻泽 耘则藻皂燥泽责葬则贼燥灶 泽燥灶早燥则蚤糟怎皂 渊造蚤贼增援冤 灾葬泽泽援渊云葬遭葬糟藻葬藻冤杂匀陨 载蚤葬灶早袁 蕴陨哉 匀怎蚤造蚤葬灶早袁 在匀粤晕郧 阅葬燥赠怎葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘缘员远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥皂责藻贼蚤贼蚤增藻 藻枣枣藻糟贼 燥枣 孕蚤泽贼蚤葬 泽贼则葬贼蚤燥贼藻泽 贼燥 则蚤糟藻 葬灶凿 蚤贼泽 蚤皂责葬糟贼泽 燥灶 则蚤糟藻 赠蚤藻造凿 葬灶凿 泽燥蚤造 灶怎贼则蚤藻灶贼泽杂匀耘晕 杂澡蚤糟葬蚤袁 载哉 郧葬燥枣藻灶早袁 在匀粤晕郧 云怎凿燥怎袁 藻贼 葬造 渊缘缘圆猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎孕澡燥贼燥泽赠灶贼澡藻贼蚤糟 责澡赠泽蚤燥造燥早蚤糟葬造 藻糟燥造燥早赠 糟澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 燥枣 则葬则藻 皂藻凿蚤糟蚤灶葬造 责造葬灶贼泽 月造藻贼蚤造造葬 泽贼则蚤葬贼葬宰哉 酝蚤灶早噪葬蚤袁 蕴陨哉 匀葬蚤袁 杂匀耘晕 在澡蚤躁怎灶袁 藻贼 葬造 渊缘缘猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎孕澡燥贼燥泽赠灶贼澡藻贼蚤糟 则藻泽责燥灶泽藻泽 贼燥 杂燥造葬则 哉灾 则葬凿蚤葬贼蚤燥灶 燥枣 郧则葬糟蚤造葬则蚤葬 造藻皂葬灶藻蚤枣燥则皂蚤泽 糟怎造贼怎则藻凿 怎灶凿藻则 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 贼藻皂责藻则葬贼怎则藻泽 葬灶凿 悦韵圆糟燥灶糟藻灶贼则葬贼蚤燥灶泽 再粤晕郧 再怎造蚤灶早袁 蕴陨 宰藻蚤袁 悦匀耘晕 宰藻蚤扎澡燥怎袁 藻贼 葬造 渊缘缘猿愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 藻枣枣藻糟贼 燥枣 泽燥蚤造 燥曾赠早藻灶 葬增葬蚤造葬遭蚤造蚤贼赠 燥灶 早则藻藻灶澡燥怎泽藻 早葬泽藻泽 藻皂蚤泽泽蚤燥灶 蚤灶 葬 凿燥怎遭造藻 则蚤糟藻 枣蚤藻造凿匝陨晕 载蚤葬燥遭燥袁 蕴陨 再怎忆藻袁 宰粤晕 再怎灶枣葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘缘源远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 灶蚤贼则燥早藻灶 皂葬灶葬早藻皂藻灶贼 燥灶 晕匀猿 增燥造葬贼蚤造蚤扎葬贼蚤燥灶 葬灶凿 灶蚤贼则燥早藻灶 怎泽藻 藻枣枣蚤糟蚤藻灶糟赠 怎灶凿藻则 灶燥鄄贼蚤造造葬早藻 责葬凿凿赠 枣蚤藻造凿泽酝粤 再怎澡怎葬袁 蕴陨哉 月蚤灶早袁 在匀粤晕郧 在澡蚤泽澡藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘缘缘远冤
噎噎噎噎噎噎噎噎噎
噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂贼怎凿赠 燥灶 糟澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 燥枣 灶藻贼 责澡燥贼燥泽赠灶贼澡藻贼蚤糟 则葬贼藻 燥枣 贼憎燥 噪蚤灶凿泽 燥枣 贼则藻藻 泽澡葬责藻 葬灶凿 陨皂责葬糟贼 云葬糟贼燥则泽 蚤灶 运燥则造葬 枣则葬早则葬灶贼 责藻葬则杂哉晕 郧怎蚤造蚤袁 载哉 酝蚤灶袁 蕴陨 允蚤葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘缘远缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 泽葬灶凿 遭怎则蚤葬造 燥灶 早则燥憎贼澡袁 泽怎则增蚤增葬造袁责澡燥贼燥泽赠灶贼澡藻贼蚤糟 葬灶凿 贼则葬灶泽责蚤则葬贼蚤燥灶 责则燥责藻则贼蚤藻泽 燥枣 粤早则蚤燥责澡赠造造怎皂 泽择怎葬则则燥泽怎皂 泽藻藻凿造蚤灶早泽在匀粤韵 匀葬造蚤灶袁 匝哉 匀葬燥袁 在匀韵哉 砸怎蚤造蚤葬灶袁藻贼 葬造 渊缘缘苑源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 怎泽蚤灶早 责造葬泽贼蚤糟 枣蚤造皂 葬泽 皂怎造糟澡 糟燥皂遭蚤灶藻凿 憎蚤贼澡 遭怎灶糟澡 责造葬灶贼蚤灶早 燥灶 泽燥蚤造 贼藻皂责藻则葬贼怎则藻袁 皂燥蚤泽贼怎则藻 葬灶凿 赠蚤藻造凿 燥枣 泽责则蚤灶早 憎澡藻葬贼 蚤灶 葬泽藻皂蚤鄄葬则蚤凿 葬则藻葬 蚤灶 凿则赠造葬灶凿泽 燥枣 郧葬灶泽怎袁 悦澡蚤灶葬 宰粤晕郧 匀燥灶早造蚤袁 杂韵晕郧 杂澡葬灶早赠燥怎袁 在匀粤晕郧 载怎糟澡藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘缘愿园冤噎噎噎噎噎噎噎杂贼怎凿赠 燥灶 泽燥蚤造 葬早早则藻早葬贼藻泽 泽贼葬遭蚤造蚤贼赠 燥枣 皂怎造遭藻则则赠 则蚤凿早藻 蚤灶 砸燥糟噪赠 阅藻泽藻则贼蚤枣蚤糟葬贼蚤燥灶 遭葬泽藻凿 燥灶 蕴藻 月蚤泽泽燥灶灶葬蚤泽 皂藻贼澡燥凿宰粤晕郧 杂葬灶泽澡怎袁 匀哉粤晕郧 载蚤葬灶扎澡蚤袁 杂匀陨 阅燥灶早皂藻蚤袁 藻贼 葬造 渊缘缘愿怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 枣藻则贼蚤造蚤扎葬贼蚤燥灶 燥灶 灶蚤贼则燥早藻灶 造燥泽泽 憎蚤贼澡 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 枣燥则皂泽 增蚤葬 则怎灶燥枣枣 葬灶凿 泽藻藻责葬早藻 怎灶凿藻则 孕澡赠造造燥泽贼葬糟澡赠 责则葬藻糟燥曾 泽贼葬灶凿泽悦匀耘晕 孕藻蚤责藻蚤袁 宰哉 允蚤葬泽藻灶袁 在匀耘晕郧 载蚤葬燥造燥灶早袁 藻贼 葬造 渊缘缘怨怨冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 燥枣 责澡赠泽蚤燥造燥早蚤糟葬造 早则燥怎责泽 燥枣 泽燥蚤造 灶蚤贼则燥早藻灶鄄贼则葬灶泽枣燥则皂蚤灶早 皂蚤糟则燥遭藻泽 蚤灶 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 增藻早藻贼葬贼蚤燥灶 贼赠责藻泽 蚤灶 贼澡藻 蕴燥藻泽泽 郧怎造造赠则藻早蚤燥灶袁 悦澡蚤灶葬 载陨晕郧 载蚤葬燥赠蚤袁 匀哉粤晕郧 再蚤皂藻蚤袁粤晕 杂澡葬燥泽澡葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘远园愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 增藻早藻贼葬贼蚤燥灶 贼赠责藻泽 燥灶 泽燥蚤造 皂蚤糟则燥遭蚤葬造 遭蚤燥皂葬泽泽 悦袁 晕袁 孕 燥灶 贼澡藻 蕴燥藻泽泽 匀蚤造造赠 粤则藻葬在匀粤韵 栽燥灶早袁再粤晕 匀葬燥袁允陨粤晕郧 再怎藻造蚤袁藻贼 葬造 渊缘远员缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎陨灶枣造怎藻灶糟藻 燥枣 皂怎造糟澡蚤灶早 皂葬灶葬早藻皂藻灶贼 燥灶 泽燥蚤造 皂蚤糟则燥遭藻 葬灶凿 蚤贼泽 则藻造葬贼蚤燥灶泽澡蚤责 憎蚤贼澡 泽燥蚤造 灶怎贼则蚤藻灶贼 蚤灶 孕澡赠造造燥泽贼葬糟澡赠泽 责则葬藻糟燥曾 泽贼葬灶凿郧哉韵 在蚤憎怎袁 再哉 宰藻灶曾蚤葬灶袁 悦匀耘晕 杂澡怎葬灶早造蚤灶袁 藻贼 葬造 渊缘远圆猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼 燥枣 则葬蚤灶枣葬造造 燥灶 贼澡藻 泽藻葬泽燥灶葬造 增葬则蚤葬贼蚤燥灶 燥枣 泽燥蚤造 则藻泽责蚤则葬贼蚤燥灶 蚤灶 匀怎造怎灶遭藻则 酝藻葬凿燥憎 杂贼藻责责藻宰粤晕郧 载怎袁 再粤晕 再怎糟澡怎灶袁 再粤晕 砸怎蚤则怎蚤袁 藻贼 葬造 渊缘远猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂责葬贼蚤葬造 澡藻贼藻则燥早藻灶藻蚤贼赠 燥枣 枣蚤灶藻 则燥燥贼泽 蚤灶 葬 泽怎遭贼则燥责蚤糟葬造 藻增藻则早则藻藻灶 遭则燥葬凿鄄造藻葬增藻凿 枣燥则藻泽贼 葬灶凿 贼澡藻蚤则 泽葬皂责造蚤灶早 泽贼则葬贼藻早赠 遭葬泽藻凿 燥灶 泽燥蚤造 糟燥则蚤灶早皂藻贼澡燥凿 匀哉粤晕郧 悦澡葬燥糟澡葬燥袁 匀哉粤晕郧 允蚤灶曾怎藻袁 载陨韵晕郧 阅藻糟澡藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘远猿远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦澡葬灶早藻泽 燥枣 造藻葬枣 贼则葬蚤贼泽 葬灶凿 宰哉耘 憎蚤贼澡 糟则燥憎灶 澡藻蚤早澡贼 燥枣 枣燥怎则 贼葬造造 贼则藻藻 泽责藻糟蚤藻泽 匀耘 悦澡怎灶曾蚤葬袁蕴陨 允蚤赠怎藻袁 酝耘晕郧 孕蚤灶早袁 藻贼 葬造 渊缘远源源冤噎噎噎杂葬责 枣造燥憎 凿赠灶葬皂蚤糟泽 燥枣 孕燥责怎造怎泽 葬造遭葬 蕴援伊孕援贼葬造葬泽泽蚤糟葬 责造葬灶贼葬贼蚤燥灶 蚤灶 葬则蚤凿 凿藻泽藻则贼 葬则藻葬 在匀粤晕郧 允怎灶袁 蕴陨 载蚤葬燥枣藻蚤袁 蕴陨 允蚤葬灶早怎蚤袁藻贼 葬造 渊缘远缘缘冤噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 泽蚤皂怎造葬贼藻凿 贼藻皂责藻则葬贼怎则藻 蚤灶糟则藻葬泽藻 葬灶凿 增葬则赠 造蚤贼贼造藻 择怎葬造蚤贼赠 燥灶 造蚤贼贼藻则 凿藻糟燥皂责燥泽蚤贼蚤燥灶蕴陨哉 砸怎蚤责藻灶早袁 酝粤韵 在蚤躁怎灶袁 蕴陨 载蚤灶早澡怎葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘远远员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 藻枣枣藻糟贼泽 燥枣 造藻葬枣 泽贼燥蚤糟澡蚤燥糟澡藻皂蚤泽贼则蚤糟 糟澡葬则葬糟贼藻则泽 燥灶 造蚤贼贼藻则 贼怎则灶燥增藻则 蚤灶 葬灶 葬则蚤凿鄄澡燥贼 增葬造造藻赠 燥枣 允蚤灶泽澡葬 砸蚤增藻则袁 悦澡蚤灶葬再粤晕 月葬灶早早怎燥袁 允陨 在澡燥灶早澡怎葬袁 匀耘 郧怎葬灶早曾蚤燥灶早袁 藻贼 葬造 渊缘远远愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥皂责葬则蚤泽燥灶 燥枣 糟燥灶糟藻灶贼则葬贼蚤燥灶泽 燥枣 灶燥灶鄄泽贼则怎糟贼怎则葬造 糟葬则遭燥澡赠凿则葬贼藻泽 遭藻贼憎藻藻灶 灶藻憎 贼憎蚤早泽 葬灶凿 燥造凿 遭则葬灶糟澡藻泽 枣燥则 员圆 贼藻皂责藻则葬贼藻 泽责藻糟蚤藻泽在匀粤晕郧 匀葬蚤赠葬灶袁 宰粤晕郧 悦澡怎葬灶噪怎葬灶袁 宰粤晕郧 载蚤灶早糟澡葬灶早 渊缘远苑缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥皂遭蚤灶藻凿 藻枣枣藻糟贼泽 燥枣 则燥燥贼 糟怎贼贼蚤灶早袁 葬怎曾蚤灶 葬责责造蚤糟葬贼蚤燥灶袁 葬灶凿 责燥贼葬泽泽蚤怎皂 枣藻则贼蚤造蚤扎藻则 燥灶 早则燥憎贼澡袁 泽怎早葬则院灶蚤糟燥贼蚤灶藻 则葬贼蚤燥袁 葬灶凿 燥则早葬灶蚤糟 责燥贼葬泽泽蚤鄄怎皂 蚤灶凿藻曾 燥枣 枣造怎藻鄄糟怎则藻凿 贼燥遭葬糟糟燥 宰哉 再葬灶澡怎蚤袁 载哉耘 蕴蚤曾蚤灶袁 载哉 在蚤糟澡藻灶早袁 藻贼 葬造 渊缘远愿远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 责澡燥贼燥责藻则蚤燥凿 葬灶凿 澡蚤早澡 枣葬贼 凿蚤藻贼 燥灶 藻灶藻则早赠 蚤灶贼葬噪藻 葬灶凿 贼澡藻则皂燥早藻灶藻泽蚤泽 蚤灶 枣藻皂葬造藻 粤责燥凿藻皂怎泽 糟澡藻增则蚤藻则蚤郧粤韵 宰藻灶则燥灶早袁在匀哉 宰葬灶造燥灶早袁酝耘晕郧 蕴蚤澡怎葬袁藻贼 葬造 渊缘远怨远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 凿蚤藻贼葬则赠 糟澡造燥则燥早藻灶蚤糟 葬糟蚤凿 泽怎责责造藻皂藻灶贼葬贼蚤燥灶 燥灶 葬灶贼蚤燥曾蚤凿葬灶贼 泽赠泽贼藻皂 葬灶凿 葬灶贼蚤鄄造燥憎 泽葬造蚤灶蚤贼赠 燥枣 蕴蚤贼燥责藻灶葬藻怎泽 增葬灶灶葬皂藻蚤宰粤晕郧 再怎灶袁 蕴陨 在澡藻灶早袁 蕴陨 允蚤葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘苑园源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎
砸藻泽责燥灶泽藻泽 燥枣 凿藻泽藻则贼 责造葬灶贼 凿蚤增藻则泽蚤贼赠袁 糟燥皂皂怎灶蚤贼赠 葬灶凿 蚤灶贼藻则泽责藻糟蚤枣蚤糟 葬泽泽燥糟蚤葬贼蚤燥灶 贼燥 泽燥蚤造 泽葬造蚤灶蚤贼赠 早则葬凿蚤藻灶贼在匀粤晕郧 载怎藻灶蚤袁 蕴譈 郧怎葬灶早澡怎蚤袁 再粤晕郧 载蚤葬燥凿燥灶早袁 藻贼 葬造 渊缘苑员源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥皂皂怎灶蚤贼赠 糟澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 蚤灶 葬 糟澡则燥灶燥泽藻择怎藻灶糟藻 燥枣 噪葬则泽贼 增藻早藻贼葬贼蚤燥灶 蚤灶 酝葬泽澡葬灶 糟燥怎灶贼赠袁 郧怎葬灶早曾蚤宰耘晕 再怎葬灶早怎葬灶早袁 蕴耘陨 蕴蚤择怎灶袁 在匀哉 匀燥灶早早怎葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘苑圆猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎粤泽泽燥糟蚤葬贼蚤燥灶 遭藻贼憎藻藻灶 藻灶增蚤则燥灶皂藻灶贼 葬灶凿 糟燥皂皂怎灶蚤贼赠 燥枣 孕蚤灶怎泽 贼葬蚤憎葬灶藻灶泽蚤泽 蚤灶 阅葬蚤赠怎灶 酝燥怎灶贼葬蚤灶蕴陨哉 允蚤灶枣怎袁在匀哉 阅藻澡怎葬灶早袁蕴粤晕 杂蚤则藻灶袁藻贼 葬造 渊缘苑猿员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 凿赠灶葬皂蚤糟泽 燥枣 泽燥蚤造 枣葬怎灶葬 糟燥皂皂怎灶蚤贼赠 凿怎则蚤灶早 造蚤贼贼藻则 凿藻糟燥皂责燥泽蚤贼蚤燥灶 葬贼 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 责澡藻灶燥造燥早蚤糟葬造 泽贼葬早藻泽 蚤灶 贼澡藻 泽怎遭贼则燥责蚤糟葬造 藻增藻则早则藻藻灶遭则燥葬凿鄄造藻葬增藻凿 枣燥则藻泽贼泽 蚤灶 杂蚤糟澡怎葬灶 遭葬泽蚤灶 宰粤晕郧 宰藻灶躁怎灶袁 再粤晕郧 宰葬灶择蚤灶袁 栽粤晕 月燥袁 藻贼 葬造 渊缘苑猿苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂藻葬泽燥灶葬造 凿赠灶葬皂蚤糟泽 葬灶凿 糟燥灶贼藻灶贼 燥枣 泽燥蚤造 造葬遭蚤造藻 燥则早葬灶蚤糟 糟葬则遭燥灶 燥枣 皂蚤凿鄄泽怎遭贼则燥责蚤糟葬造 藻增藻则早则藻藻灶 遭则燥葬凿造藻葬增藻凿 枣燥则藻泽贼 凿怎则蚤灶早 灶葬贼怎则葬造 泽怎糟糟藻鄄泽泽蚤燥灶 云粤晕 再怎藻曾蚤灶袁再粤晕郧 再怎泽澡藻灶早袁再粤晕郧 在澡蚤躁蚤藻袁藻贼 葬造 渊缘苑缘员冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 泽贼燥蚤糟澡蚤燥皂藻贼则蚤糟 糟澡葬则葬糟贼藻则蚤泽贼蚤糟泽 燥枣 悦袁 晕袁 孕 枣燥则 葬则贼蚤枣蚤糟蚤葬造 责造葬灶贼泽 葬灶凿 泽燥蚤造 蚤灶 贼澡藻 澡蚤灶贼藻则造葬灶凿 燥枣 栽葬噪造蚤皂葬噪葬灶 阅藻泽藻则贼蕴陨 悦燥灶早躁怎葬灶袁 蕴耘陨 允蚤葬择蚤葬灶早袁 载哉 载蚤灶憎藻灶袁藻贼 葬造 渊缘苑远园冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎粤 责则藻造蚤皂蚤灶葬则赠 蚤灶增藻泽贼蚤早葬贼蚤燥灶 燥灶 贼澡藻 责燥责怎造葬贼蚤燥灶 葬灶凿 遭藻澡葬增蚤燥则 燥枣 贼澡藻 栽怎灶凿则葬 杂憎葬灶 渊悦赠早灶怎泽 糟燥造怎皂遭蚤葬灶怎泽冤 蚤灶 孕燥赠葬灶早 蕴葬噪藻阅粤陨 晕蚤葬灶澡怎葬袁 杂匀粤韵 酝蚤灶早择蚤灶袁允陨粤晕郧 蕴蚤澡燥灶早袁 藻贼 葬造 渊缘苑远愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎耘枣枣藻糟贼泽 燥枣 灶怎贼则蚤藻灶贼 藻灶则蚤糟澡皂藻灶贼 葬灶凿 枣蚤泽澡 泽贼燥糟噪蚤灶早 燥灶 泽怎糟糟藻泽泽蚤燥灶 葬灶凿 凿蚤增藻则泽蚤贼赠 燥枣 责澡赠贼燥责造葬灶噪贼燥灶 糟燥皂皂怎灶蚤贼赠悦匀耘晕 悦澡怎灶袁 蕴陨 杂蚤躁蚤葬袁 载陨粤韵 蕴蚤躁怎葬灶袁 匀粤晕 月燥责蚤灶早 渊缘苑苑苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 凿藻责燥泽蚤贼蚤燥灶葬造 藻灶增蚤则燥灶皂藻灶贼 葬灶凿 燥则早葬灶蚤糟 泽藻凿蚤皂藻灶贼 糟燥皂责燥灶藻灶贼 燥枣 阅葬早扎藻 悦燥袁 葬 泽葬造蚤灶藻 造葬噪藻 蚤灶 栽蚤遭藻贼袁 悦澡蚤灶葬蕴陨哉 杂澡葬泽澡葬袁 允陨粤 匝蚤灶曾蚤葬灶袁 蕴陨哉 载蚤枣葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘苑愿缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂责葬贼蚤燥贼藻皂责燥则葬造 增葬则蚤葬贼蚤燥灶 燥枣 蚤灶贼藻则葬糟贼蚤灶早 则藻造葬贼蚤燥灶泽澡蚤责泽 葬皂燥灶早 皂怎造贼蚤责造藻 责则燥增蚤泽蚤燥灶蚤灶早 葬灶凿 则藻早怎造葬贼蚤灶早 泽藻则增蚤糟藻泽 燥枣 栽蚤遭藻贼 早则葬泽泽造葬灶凿 藻糟燥泽赠泽鄄贼藻皂 孕粤晕 再蚤灶早袁 载哉 在藻灶早则葬灶早袁 再哉 悦澡藻灶早择怎灶袁 藻贼 葬造 渊缘苑怨源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂责葬贼蚤葬造 凿蚤泽贼则蚤遭怎贼蚤燥灶 燥枣 凿蚤泽泽造燥增藻凿 葬皂蚤灶燥 葬糟蚤凿泽 蚤灶 蕴葬噪藻 栽葬蚤澡怎袁 悦澡蚤灶葬 再粤韵 载蚤灶袁 在匀哉 郧怎葬灶早憎藻蚤袁 郧粤韵 郧怎葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘愿园圆冤噎噎噎噎砸杂鄄 葬灶凿 郧陨杂鄄遭葬泽藻凿 泽贼怎凿赠 燥灶 藻糟燥造燥早蚤糟葬造 枣怎灶糟贼蚤燥灶 则藻早蚤燥灶葬造蚤扎葬贼蚤燥灶 蚤灶 贼澡藻 悦澡葬燥澡怎 蕴葬噪藻 月葬泽蚤灶袁 粤灶澡怎蚤 孕则燥增蚤灶糟藻袁 悦澡蚤灶葬宰粤晕郧 悦澡怎葬灶澡怎蚤袁 宰哉 蕴蚤袁 宰粤晕郧 载蚤灶赠怎葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘愿园愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽则藻灶凿泽 燥枣 泽责则蚤灶早 皂葬蚤扎藻 责澡藻灶燥责澡葬泽藻泽 葬灶凿 泽责葬贼蚤燥鄄贼藻皂责燥则葬造 则藻泽责燥灶泽藻泽 贼燥 贼藻皂责藻则葬贼怎则藻 蚤灶 贼澡则藻藻 责则燥增蚤灶糟藻泽 燥枣 晕燥则贼澡藻葬泽贼 悦澡蚤灶葬 凿怎则蚤灶早贼澡藻 责葬泽贼 圆园 赠藻葬则泽 蕴陨 在澡藻灶早早怎燥袁 再粤晕郧 孕藻灶早袁 栽粤晕郧 匀怎葬躁怎灶袁 藻贼 葬造 渊缘愿员愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂责藻糟蚤藻泽 泽藻造藻糟贼蚤燥灶 枣燥则 造葬灶凿泽糟葬责藻 则藻澡葬遭蚤造蚤贼葬贼蚤燥灶 葬灶凿 贼澡藻蚤则 则藻泽责燥灶泽藻 贼燥 藻灶增蚤则燥灶皂藻灶贼葬造 枣葬糟贼燥则泽 蚤灶 孕燥赠葬灶早 蕴葬噪藻 憎藻贼造葬灶凿泽载陨耘 阅燥灶早皂蚤灶早袁 允陨晕 郧怎燥澡怎葬袁 在匀韵哉 再葬灶早皂蚤灶早袁 藻贼 葬造 渊缘愿圆愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽藻皂责燥则葬造 葬灶凿 泽责葬贼蚤葬造 责葬贼贼藻则灶 燥枣 贼澡藻 责澡赠贼燥责造葬灶噪贼燥灶 遭蚤燥皂葬泽泽 蚤灶 贼澡藻 孕藻葬则造 砸蚤增藻则 阅藻造贼葬 宰粤晕郧 悦澡葬燥袁 蕴陨 载蚤灶澡怎蚤袁 蕴粤陨 在蚤灶蚤袁 藻贼 葬造 渊缘愿猿缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂责葬贼蚤燥鄄贼藻皂责燥则葬造 凿赠灶葬皂蚤糟泽 燥枣 造葬灶凿 怎泽藻 辕 造葬灶凿 糟燥增藻则 葬灶凿 蚤贼泽 凿则蚤增蚤灶早 枣燥则糟藻泽 蚤灶 晕葬灶躁蚤灶早 枣则燥皂 员怨怨缘 贼燥 圆园园愿允陨粤 月葬燥择怎葬灶袁宰粤晕郧 悦澡藻灶早袁匝陨哉 耘则枣葬 渊缘愿源愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦澡葬灶早藻泽 燥枣 燥则早葬灶蚤糟 糟葬则遭燥灶 葬灶凿 蚤贼泽 造葬遭蚤造藻 枣则葬糟贼蚤燥灶泽 蚤灶 贼燥责泽燥蚤造 憎蚤贼澡 葬造贼蚤贼怎凿藻 蚤灶 泽怎遭葬造责蚤灶藻鄄葬造责蚤灶藻 葬则藻葬 燥枣 泽燥怎贼澡憎藻泽贼藻则灶 悦澡蚤灶葬匝陨晕 允蚤澡燥灶早袁 宰粤晕郧 匝蚤灶袁 杂哉晕 匀怎蚤 渊缘愿缘愿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎栽澡藻 糟葬则遭燥灶 泽蚤灶噪 燥枣 怎则遭葬灶 枣燥则藻泽贼泽 葬灶凿 藻枣枣蚤糟葬糟赠 燥灶 燥枣枣泽藻贼贼蚤灶早 藻灶藻则早赠 糟葬则遭燥灶 藻皂蚤泽泽蚤燥灶泽 枣则燥皂 糟蚤贼赠 蚤灶 郧怎葬灶早扎澡燥怎在匀韵哉 允蚤葬灶袁 载陨粤韵 砸燥灶早遭燥袁 在匀哉粤晕郧 悦澡葬灶早憎藻蚤袁 藻贼 葬造 渊缘愿远缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎郧则燥怎灶凿憎葬贼藻则 泽葬造贼 糟燥灶贼藻灶贼 糟澡葬灶早藻 葬灶凿 蚤贼泽 泽蚤皂怎造葬贼蚤燥灶 遭葬泽藻凿 燥灶 皂葬糟澡蚤灶藻 造藻葬则灶蚤灶早 皂燥凿藻造 蚤灶 澡蚤灶贼藻则造葬灶凿泽 燥枣 栽葬噪造蚤皂葬噪葬灶 阅藻泽藻则贼云粤晕 允蚤灶早造燥灶早袁 蕴陨哉 匀葬蚤造燥灶早袁 蕴耘陨 允蚤葬择蚤葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘愿苑源冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎粤灶葬造赠泽蚤泽 燥枣 糟燥燥则凿蚤灶葬贼蚤燥灶 凿藻早则藻藻 遭藻贼憎藻藻灶 怎则遭葬灶 凿藻增藻造燥责皂藻灶贼 葬灶凿 憎葬贼藻则 则藻泽燥怎则糟藻泽 责燥贼藻灶贼蚤葬造泽 蚤灶 葬则蚤凿 燥葬泽蚤泽 糟蚤贼赠载陨粤 云怎择蚤葬灶早袁栽粤晕郧 匀燥灶早袁再粤晕郧 阅藻早葬灶早袁藻贼 葬造 渊缘愿愿猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎悦燥灶泽贼则怎糟贼蚤灶早 葬灶 葬泽泽藻泽泽皂藻灶贼 蚤灶凿蚤糟藻泽 泽赠泽贼藻皂 贼燥 葬灶葬造赠扎藻 蚤灶贼藻早则葬贼藻凿 则藻早蚤燥灶葬造 糟葬则则赠蚤灶早 糟葬责葬糟蚤贼赠 蚤灶 贼澡藻 糟燥葬泽贼葬造 扎燥灶藻泽院 葬 糟葬泽藻 蚤灶 晕葬灶贼燥灶早宰耘陨 悦澡葬燥袁 再耘 杂澡怎枣藻灶早袁 郧哉韵 在澡燥灶早赠葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘愿怨猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎云蚤泽澡 泽责藻糟蚤藻泽 凿蚤增藻则泽蚤贼赠 蚤灶 在澡燥灶早躁蚤藻泽澡葬灶 陨泽造葬灶凿泽 酝葬则蚤灶藻 孕则燥贼藻糟贼藻凿 粤则藻葬 渊酝孕粤冤 蕴陨粤晕郧 允怎灶袁 载哉 匀葬灶曾蚤葬灶早袁 宰粤晕郧 宰藻蚤凿蚤灶早 渊缘怨园缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎阅蚤泽贼则蚤遭怎贼蚤燥灶 葬灶凿 造燥灶早鄄贼藻则皂 糟澡葬灶早藻泽 燥枣 灶藻贼鄄责澡赠贼燥责造葬灶噪贼燥灶 蚤灶 贼澡藻 贼蚤凿葬造 枣则藻泽澡憎葬贼藻则 藻泽贼怎葬则赠 燥枣 悦澡葬灶早躁蚤葬灶早 凿怎则蚤灶早 憎藻贼 泽藻葬泽燥灶允陨粤晕郧 在澡蚤遭蚤灶早袁 蕴陨哉 允蚤灶早躁蚤灶早袁 蕴陨 匀燥灶早造蚤葬灶早袁 藻贼 葬造 渊缘怨员苑冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎杂贼怎凿赠 燥枣 怎则遭葬灶 皂藻贼葬遭燥造蚤糟 泽贼则怎糟贼怎则藻 遭葬泽藻凿 燥灶 藻糟燥造燥早蚤糟葬造 灶藻贼憎燥则噪院 葬 糟葬泽藻 泽贼怎凿赠 燥枣 阅葬造蚤葬灶蕴陨哉 郧藻灶早赠怎葬灶袁 再粤晕郧 在澡蚤枣藻灶早袁 悦匀耘晕 月蚤灶袁 藻贼 葬造 渊缘怨圆远冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎云葬糟贼燥则泽 蚤灶枣造怎藻灶糟蚤灶早 燥枣 则藻泽蚤凿藻灶贼泽忆 贼燥造藻则葬灶糟藻 贼燥憎葬则凿泽 憎蚤造凿 遭燥葬则 蚤灶 葬灶凿 灶藻葬则 灶葬贼怎则藻 则藻泽藻则增藻院 栽葬噪蚤灶早 贼澡藻 匀藻蚤造燥灶早躁蚤葬灶早 云藻灶早澡怎葬灶早泽澡葬灶晕葬贼怎则藻 砸藻泽藻则增藻 葬泽 贼澡藻 藻曾葬皂责造藻 载哉 云藻蚤袁悦粤陨 栽蚤躁蚤怎袁允哉 悦怎灶赠燥灶早袁藻贼 葬造 渊缘怨猿缘冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎匀藻则凿泽皂藻灶忆泽 憎蚤造造蚤灶早灶藻泽泽 贼燥 责葬则贼蚤糟蚤责葬贼藻 蚤灶 藻糟燥造燥早蚤糟葬造 责则燥贼藻糟贼蚤燥灶 蚤灶 杂葬灶躁蚤葬灶早赠怎葬灶 砸藻早蚤燥灶袁 悦澡蚤灶葬蕴陨 匀怎蚤皂藻蚤袁 在匀粤晕郧 粤灶造怎袁宰粤晕郧 杂澡葬灶袁藻贼 葬造 渊缘怨源猿冤噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎粤灶葬造赠泽蚤泽 燥枣 枣蚤则泽贼 枣造怎泽澡 蚤灶 则葬蚤灶枣葬造造 则怎灶燥枣枣 蚤灶 杂澡藻灶赠葬灶早 怎则遭葬灶 糟蚤贼赠 蕴陨 悦澡怎灶造蚤灶袁 蕴陨哉 酝蚤葬燥袁 匀哉 再怎葬灶皂葬灶袁 藻贼 葬造 渊缘怨缘圆冤噎噎噎噎噎噎噎
圆远怨缘 摇 生摇 态摇 学摇 报摇 摇 摇 猿猿卷摇
叶生态学报曳圆园员猿年征订启事
叶生态学报曳是由中国科学技术协会主管袁中国生态学学会尧中国科学院生态环境研究中心主办的生态学
高级专业学术期刊袁创刊于 员怨愿员年袁报道生态学领域前沿理论和原始创新性研究成果遥 坚持野百花齐放袁百家
争鸣冶的方针袁依靠和团结广大生态学科研工作者袁探索生态学奥秘袁为生态学基础理论研究搭建交流平台袁
促进生态学研究深入发展袁为我国培养和造就生态学科研人才和知识创新服务尧为国民经济建设和发展服务遥
叶生态学报曳主要报道生态学及各分支学科的重要基础理论和应用研究的原始创新性科研成果遥 特别欢
迎能反映现代生态学发展方向的优秀综述性文章曰研究简报曰生态学新理论尧新方法尧新技术介绍曰新书评价和
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标准刊号院陨杂杂晕 员园园园鄄园怨猿猿摇 摇 悦晕 员员鄄圆园猿员 辕 匝
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本期责任副主编摇 陈利顶摇 摇 摇 编辑部主任摇 孔红梅摇 摇 摇 执行编辑摇 刘天星摇 段摇 靖
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