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NUTRITION CONTENT AND ENZYME ACTIVITIES IN SOIL OF SLASH PINE STANDS IN COASTAL AREAS

沿海沙地湿地松林地土壤养分含量及酶活性研究


Slash Pine(Pinus elliottii) is an introduced tree species that can adapt different site types. Since 1970s, in order to enrich the tree species resource, Slash Pine was planted on the cut-over area of Casuarina equisetifolia protection forest in Chishan Protection Forest Farm of Dongshan County, Fujian Province. It could prevent soil fertility from degeneration, improve forest productivity and provide fundamental data for soil ecological management to study the soil nutrient content and enzyme activities of different age stands of Slash Pine. The effect of Slash Pine on fertility of coastal sandy land was studied in this paper. The results showed that it would make the soil acid to plant Slash Pine on the cut_over area of C.equisetifolia protection forest Compared, because the pH value was declined as the growth of Slash Pine stand, and it declined to 3.96(0~20 cm) and 3.87(20~40 cm) when Slash Pine stand was 26 a; Compared with the second generation coastal protection forest of C.equisetifolia the nutrients content in the soil of 26 a Slash Pine stand were lower than that in the soil of the second generation forest, especially for available P, available K, and total N. The CEC in soil layer of 0~20 cm was obviously effected by Slash Pine. In this soil layer, the CEC was increased as the growth of Slash Pine stands, and it was as 1.22 times as the content in the soil of the second generation forest. There was no obvious effect on urease activity, but the activities of phosphataese, polyphenol oxidase, and peroxidase were declined by planted Shash Pine on the cut_over area of Casuarina protection forest.


全 文 :第 v|卷 专刊 t
u s s v年 tu 月
林 业 科 学
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⁄¨ ¦qou s s v
沿海沙地湿地松林地土壤养分含量及酶活性研究
谭芳林 林 捷 张水松
k国家林业局南方山地用材林培育重点实验室 福州 vxsstul
薛建辉
k南京林业大学森林资源与环境学院 南京 utssvzl
关键词 } 沿海沙地 o湿地松 o土壤养分含量 o土壤酶活性
收稿日期 }ussv p sv p ut ∀
基金项目 }国家/十五0科技攻关项目kussu…„xty„ty p txl部分内容 ∀
ΝΥΤΡΙΤΙΟΝ ΧΟΝΤΕΝΤ ΑΝ∆ ΕΝΖΨΜΕ ΑΧΤΙςΙΤΙΕΣ ΙΝ ΣΟΙΛ ΟΦ
ΣΛΑΣΗ ΠΙΝΕ ΣΤΑΝ∆Σ ΙΝ ΧΟΑΣΤΑΛ ΑΡΕΑΣ
פ± ƒ¤±ª¯¬± ¬±¬¨ «¤±ª≥«∏¬¶²±ª
k Σουτηερν Μουνταιν Τιµβερ Χυλτιϖατε ΚεψΛαβορατορψo Στατε Φορεστρψ Αδµινιστρατιον Φυζηουvxsstul
÷∏¨ ¬¤±«∏¬
k Χολλεγε οφ Φορεστ Ρεσουρχε ανδ Ενϖιρονµεντo Νανϕιανγ Φορεστρψ Υνιϖερσιτψ Νανϕινγutssvzl
Αβστραχτ } ≥¯ ¤¶«°¬±¨ k Πινυσελλιοττιιl ¬¶¤±¬±·µ²§∏¦¨§·µ¨¨¶³¨¦¬¨¶·«¤·¦¤± ¤§¤³·§¬©©¨µ¨±·¶¬·¨·¼³¨¶q≥¬±¦¨ t|zs¶o¬±
²µ§¨µ·² ±¨µ¬¦«·«¨ ·µ¨¨¶³¨¦¬¨¶µ¨¶²∏µ¦¨ o≥¯¤¶«°¬±¨ º¤¶³¯¤±·¨§²±·«¨ ¦∏·p²√¨ µ¤µ¨¤²© Χασυαρινα εθυισετιφολια ³µ²·¨¦·¬²±
©²µ¨¶·¬± ≤«¬¶«¤± °µ²·¨¦·¬²± ƒ²µ¨¶·ƒ¤µ° ²© ⁄²±ª¶«¤± ≤²∏±·¼o ƒ∏­¬¤± °µ²√¬±¦¨ q Œ·¦²∏¯§ ³µ¨√¨ ±·¶²¬¯ ©¨µ·¬¯¬·¼ ©µ²°
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¤µ¨¤²© Χqεθυισετιφολια ³µ²·¨¦·¬²±©²µ¨¶·≤²°³¤µ¨§o¥¨¦¤∏¶¨ ·«¨ ³‹ √¤¯∏¨ º¤¶§¨¦¯¬±¨ §¤¶·«¨ ªµ²º·«²©≥¯¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§o
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ª¨ ±¨ µ¤·¬²± ¦²¤¶·¤¯ ³µ²·¨¦·¬²±©²µ¨¶·²© Χqεθυισετιφολια·«¨ ±∏·µ¬¨±·¶¦²±·¨±·¬±·«¨ ¶²¬¯ ²©uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§º¨ µ¨ ²¯º¨ µ
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°¬±¨ ²±·«¨ ¦∏·p²√¨ µ¤µ¨¤²© Χασυαρινα ³µ²·¨¦·¬²±©²µ¨¶·q
Κεψ ωορδσ} ≥¤±§¼¶²¬¯¬±¦²¤¶·¤¯ ¤µ¨¤¶o Πινυσελλιοττιι o≥²¬¯ ±∏·µ¬¨±·¦²±·¨±·o∞±½¼°¨ ¤¦·¬√¬·¼
上世纪 zs年代末以来 o福建省东山赤山防护林场在沿海木麻黄防护林的采伐迹地上试种湿地松
k Πινυσ ελλιοττιιl o以丰富沿海防护林的树种资源 o取得了一定的效果 ∀但是 o营造湿地松林分对沿海沙地
土壤性质及肥力水平的影响目前尚未见相关报道 ∀本文研究了不同发育阶段湿地松林分土壤养分含量
及酶活性变化规律 o为防止地力衰退 o提高林分生产力和沿海沙地土壤的生态管理提供依据 ∀
1 研究区概况
东山赤山林场位于福建沿海南部 o东经 tt{βt{χ o北纬 uvβwsχ ∀属亚热带海洋性气候 o干 !湿季节明
显 o年平均降水量 |wx °° o大部分降水集中于 x ) |月 ott月至翌年 u月为旱季 o年平均蒸发量 t sxy °° o
年平均气温为 us1{ ε o极端最高气温 vy1y ε o极端最低气温 v1{ ε ∀主要自然灾害为台风和干旱 o台风
多发生在 z ) {月 o年平均 x1t次 ∀土壤为滨海沙土 o肥力较低 ∀天然植被稀少 o林下常见零星植被有木
豆k Χαϕανυσχαϕανl !鼠刺kΣπινιφεξ λιττορευσl和牡荆kςερβενα νεγανδοl等 ∀
2 材料与方法
u1t 材料 分别选择于第 t代木麻黄k Χασυαρινα εθυισετιφολιαl防护林采伐后营造的 y !tt !tz和 uy ¤湿地
松纯林为研究对象 o以 tx ¤u代木麻黄纯林为对照 o以上林分均处于基干林带的后沿 ∀为了增加各林分
间土壤的可比性 o尽可能在相距较近的林分中选择标准地 ∀
u1u 方法 在以上各林分中选择有代表性的林分分别设置标准地各一块 o标准地面积为 us ° ≅ us ° o
每块标准地按 ÷ 型设置 x个采样点挖土壤剖面 o每个剖面分 s ∗ us ¦°和 us ∗ ws ¦°等不同的深度分别
采集土壤 o混合后用四分法带回部分样品 o在实验室风干 o研磨后过 t{号筛 o另取一部分土壤样品过 ys
号筛 o分别装入磨口瓶 o备分析用 ∀各标准地按常规方法调查林分因子k表 tl ∀
土壤 ³‹值按 u1x }t的水土比用无二氧化碳的蒸馏水浸提 oƒ p tv型酸度计测定 ∀水解性总酸度 !
交换性酸度和养分含量按常规方法分析k中国科学院南京土壤研究所 ot|z{ ~国家林业局 ousssl ∀土壤
总酚含量用福林kƒ¬¯¬±p≤¬²¦¤¯·¨∏l比色法k许光辉等 ot|{yl !脲酶活性用比色法 !磷酸酶用磷酸苯二钠比色
法 !多酚氧化酶用碘量滴定法 !过氧化物酶用容量法测定k关松荫 ot|{yl ∀
表 1 各林分因子一览表
Ταβ . 1 Τηεινϖεστιγατεδ φαχτορσ οφ διφφερεντ στανδσ
林分类型
≥·¤±§·¼³¨
年龄
„ª¨Π¤
郁闭度
≤µ²º± §¨ ±¶¬·¼
平均胸径
∆ΒΗΠ¦°
平均树高
‹ ¬¨ª«·Π°
林分密度
≥·¨° §¨±¶¬·¼Πk·µ¨ #¨«°pul
蓄积量
Šµ²º¬±ª¶·²¦®Πk°v#«°pul
木麻黄纯林 °∏µ¨ Χqεθυισετιφολια¶·¤±§ tx s1z tv1{ tv1| t wss tvx1|
y ¤湿地松 y ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ y s1w ) ) t wux )
tt ¤湿地松 tt ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ tt s1{ w1{ v1x t vws v|1s
tz ¤湿地松 tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ tz s1| tv1s z1x t uss tut1x
uy ¤湿地松 uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ uy s1y t|1s t{1s {ux t|u1s
3 结果与分析
v1t 不同林龄湿地松林分土壤的 ³‹值 !水解性总酸度和交换性酸度 土壤 ³‹值是水解性总酸度 !交
换性总酸度 !交换性氢和交换性铝的综合反应 ∀对各林分土壤 ³‹值 !水解性总酸度和交换性总酸度的
分析结果k表 ul表明 o在 t代木麻黄防护林采伐迹地上栽植湿地松后 o与 u代木麻黄纯林相比 o湿地松 y
¤时土壤中水解性总酸度 !交换性总酸度 !交换性氢和交换性铝含量均降低 o导致了土壤 ³‹值比 u代木
麻黄纯林高 ∀y ¤以后 o随着湿地松的生长 o交换性氢含量除个别土壤层次外 o基本保持不变 o而水解性
总酸度 !交换性总酸度和交换性铝含量则随着湿地松林龄的增大而增大 o造成土壤 ³‹值随湿地松林龄
的增大而降低 o到 uy ¤时土壤 ³‹值仅为 v1|yks ∗ us¦°l和 v1{zkus ∗ ws¦°l o土壤呈较强的酸性 ∀
v1u 不同林龄湿地松林分土壤的养分含量 对不同林龄湿地松林分土壤的养分分析结果k表 vl表明 o
在 t代木麻黄防护林采伐迹地上栽植湿地松后 o对林地土壤的养分含量有明显的影响 ∀从表 v可以看
出 oy ¤湿地松林地土壤中全碳和全氮 !水解性氮含量最高 ∀y ¤湿地松是在 vw ¤生的 t代木麻黄防护林
采伐迹地上栽植的 o而湿地松在 y ¤以前生长较慢 o树高尚不足 t1v °k表 tl o土壤的养分含量影响甚微 o
因此 o该林地中最高的全碳及全氮含量应是前茬木麻黄林分积累的结果 ∀水解性氮在 y ¤湿地松土壤
中含量亦最高 o这可能与湿地松林龄小 o对其吸收能力较低有关 ∀当湿地松林龄增大 o进入速生阶段后 o
对水解性氮的吸收能力增强 o导致了其含量在土壤中的快速降低 o而从分析结果看 o铵态氮的含量似乎
与湿地松的林龄没有直接的关系 ∀就有效磷和速效钾而言 o二者在 tt ¤时的含量处于较高水平 ott ¤后
其含量呈降低趋势 o说明 tt¤后湿地松对有效磷和速效钾的收吸能力逐渐增强 o到 uy¤时二者处于最低
水平 ∀另外 o与对照 u代木麻黄纯林相比 o湿地松林分在 uy ¤时的养分含量总体表现为降低 o其中有效
磷 !速效钾和全氮含量的降低更为明显 ∀
szt 林 业 科 学 v|卷
表 2 各林地土壤的 πΗ值 !水解性总酸度和交换性酸度
Ταβ . 2 Τηε πΗ ϖαλυε , ηψδρολψτιχ τοταλ αχιδιτψ, ανδ εξχηανγεαβλε αχιδιτψ οφ διφφερεντ στανδσ
林分类型
≥·¤±§·¼³¨
土壤深度
⁄¨ ³·«²©
¶²¬¯Π¦°
³‹
水解性总酸度
‹¼§µ²¯¼·¬¦¤¦¬§¬·¼Π
≈¦°²¯k n l#®ªpt 
交换性总酸度
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨¤¦¬§¬·¼Π
≈¦°²¯k‹ n n tΠv„¯ v n l#®ªpt 
交换性氢
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ‹ nΠ
≈¦°²¯k‹ n l#®ªpt 
交换性铝
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ „¯ v nΠ
≈¦°²¯ktΠv„¯ v n l#®ªpt 
木麻黄纯林 s ∗ us v1{{ w1wv s1zz s1uu s1xy
°∏µ¨ Χq εθυισετιφολια¶·¤±§ us ∗ ws w1tv w1wt s1zv s1uu s1xu
y ¤湿地松 s ∗ us w1yx w1tw s1xy s1tz s1v|
y ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1{{ w1tt s1yy s1tv s1xv
tt ¤湿地松 s ∗ us w1ty w1v| s1z{ s1tz s1ys
tt ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1xu w1ss s1ys s1tz s1wv
tz ¤湿地松 s ∗ us v1|s w1y{ s1|s s1uy s1yw
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws v1|| w1s| s1ys s1tv s1wz
uy ¤湿地松 s ∗ us v1|y x1ux s1|s s1tz s1zv
uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws v1{z w1tt s1{u s1tz s1yx
表 3 各林地土壤的养分含量
Ταβ . 3 Τηε νυτριτιον χοντεντ οφ σοιλιν διφφερεντ στανδσ
林分类型
≥·¤±§·¼³¨
土壤深度
⁄¨ ³·«²©¶²¬¯Π
¦°
水解性氮
‹¼§µ²¯¼·¬¦‘Π
k°ª#®ªptl
铵态氮
‘‹ nw ) ‘Π
k°ª#®ªptl
有效磷
„√¤¬¯¤¥¯¨°Π
k°ª#®ªptl
速效钾
„√¤¬¯¤¥¯¨ŽΠ
k°ª#®ªptl
全碳
ײ·¤¯ ≤Π
kª#®ªptl
全氮
ײ·¤¯ ‘Π
kª#®ªptl
木麻黄纯林 s ∗ us tu1vv y1wz s1ws uv1st t1uts s1tvy
°∏µ¨ Χq εθυισετιφολια¶·¤±§ us ∗ ws tt1wv ts1uw s1ux u{1|y s1xww s1sz{
y ¤湿地松 s ∗ us us1xw z1zw s1wx tu1|v t1{yt s1tzz
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws {1zw w1w{ s1vs tt1ts s1vy| s1svx
tt ¤湿地松 s ∗ us tu1vx z1vz s1ws t{1yv t1tsv s1s{v
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws |1vs y1tt s1xs t{1y| s1xzz s1sxy
tz ¤湿地松 s ∗ us tw1u{ tu1y| s1wx tv1x| t1vt| s1tv{
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws |1zv {1t| s1vs ty1ws t1sty s1szt
uy ¤湿地松 s ∗ us tt1t| z1vv s1vs tv1ss t1tus s1s{{
uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws z1tv w1|y s1us tu1zy s1wvv s1svx
v1v 不同林龄湿地松林分土壤的阳离子交换量 阳离子交换总量是交换性钾 !交换性钠 !交换性钙 !交
换性镁及水解性总酸度的总和 o反应了土壤的交换性能和肥力水平 ∀分析结果k表 wl表明 o各种林分类型
的阳离子交换总量在 us ∗ ws¦°土层中的变幅很小k  s1vl o说明湿地松林分对该土层的阳离子交换总量
影响不大 ∀在 t代木麻黄防护林采伐迹地上栽植湿地松 oy¤之前 os ∗ us¦°土层中阳离子交换总量有一个
降低的过程 o之后 o随着湿地松林分的生长 o该土层中阳离子交换总量逐渐升高 o到 uy ¤时比木麻黄 u代纯
林相应土层高 ut1y h ∀回归分析k表 xl表明 o沿海沙地土壤中阳离子交换总量与水解性总酸度极显著正相
关 o可见 o土壤阳离子交换总量的这种变化是水解性总酸度随湿地松林龄变化的结果 ∀
v1w 不同林龄湿地松林分土壤的酶活性 对各林地土壤中 w种土壤酶的分析结果k表 yl表明 o脲酶活
性除在 tt¤和 tz¤湿地松林分的表层土壤中略有升高外 o在其它土壤层次中变化并不明显 o变化幅度在
? s1stx之间 ∀u代木麻黄纯林土壤中磷酸酶活性高于各林龄湿地松纯林 o在不同湿地松纯林中 o磷酸
酶活性随林龄的增大而降低 ∀多酚氧化酶和过氧化物酶活性随湿地松林分林龄的增长而逐渐降低 o与
木麻黄 u代纯林相比 ott ¤之前 o湿地松林地中多酚氧化酶和过氧化物酶活性略高或与之相当 o但 tt ¤
之后 o二者的活性较低 o尤其在表层土壤中 ∀
tzt 专刊 t 谭芳林等 }沿海沙地湿地松林地土壤养分含量及酶活性研究
表 4 各林地土壤的阳离子效换量
Ταβ . 4 Χατιον εξχηανγε χαπαχιτψ οφ σοιλιν διφφερεντ στανδσ
林分类型
≥·¤±§·¼³¨
土壤深度
⁄¨ ³·«²©¶²¬¯Π
¦°
阳离子交换总量
≤∞≤Π
≈¦°²¯k n l#®ªpt 
交换性钾
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ŽΠ
≈¦°²¯kŽn l
#®ªpt 
交换性钠
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨‘¤Π
≈¦°²¯k‘¤n l
#®ªp t 
交换性钙
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ≤¤Π
≈¦°²¯ktΠu≤¤u n l
#®ªpt 
交换性镁
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ªΠ
≈¦°²¯ktΠuªun l
#®ªpt 
木麻黄纯林 s ∗ us w1zzz s1syy s1su{ s1szu s1t{t
°∏µ¨ Χq εθυισετιφολια¶·¤±§ us ∗ ws w1ysw s1swy s1stv s1syx s1szs
y ¤湿地松 s ∗ us w1vt| s1swy s1stx s1syx s1sxv
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1vsu s1szw s1svv s1sxu s1svv
tt ¤湿地松 s ∗ us w1{uw s1utx s1tus s1swx s1sxw
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1v|s s1tz{ s1twt s1swu s1su|
tz ¤湿地松 s ∗ us x1vuu s1tux s1vyv s1szx s1sz|
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1wwx s1tx| s1tsw s1sxx s1svz
uy ¤湿地松 s ∗ us x1{sz s1szs s1svv s1syv s1s|t
uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws w1vww s1syu s1sxx s1sxx s1syu
表 5 阳离子交换量与交换性钾 !钠 !钙和镁和水解性总酸度回归分析 ≠
Ταβ . 5 Τηε ρεγρεσσιον αναλψσισ οφ βετωεεν ΧΕΧ ανδ εξχηανγεαβλε Κ , Να , Χα , Μγ ανδ ηψδρολψτιχ αχιδιτψ
交换性钾
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨Ž
交换性钠
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨‘¤
交换性钙
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ≤¤
交换性镁
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ª
水解性总酸度
‹¼§µ²¯¼·¬¦¤¦¬§¬·¼
阳离子交换总量
≤∞≤ s1stv s1vxv s1wz{ s1uy{ s1|zz
3 3
交换性钾
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨Ž s1wvs s1vxv p s1uvw p s1tu{
交换性钠
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨‘¤ s1vv| s1tts s1t{s
交换性钙
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ≤¤ p s1t|u s1xuu
交换性镁
∞¬¦«¤±ª¤¥¯¨ ª s1t|{
≠ Ν€ ts oρ€ s1zyw y ∀
表 6 各林地土壤的酶活性 ≠
Ταβ . 6 Τηε χοντεντ οφ ενζψµε αχτιϖιτιεσιν σοιλ οφ διφφερεντ στανδσ
林分类型
≥·¤±§·¼³¨
土壤深度
⁄¨ ³·«²©¶²¬¯r¦°
脲 酶
˜µ¨¤¶¨
磷酸酶
°«²¶³«¤·¤¨ ¶¨
多酚氧化酶
°²¯¼³«¨ ±²¯ ²¬¬§¤¶¨
过氧化物酶
°¨ µ²¬¬§¤¶¨
木麻黄纯林 s ∗ us s1sz{ x1x{ v1|| y1uv
°∏µ¨ Χq εθυισετιφολια¶·¤±§ us ∗ ws s1syx t1|z u1uy w1ty
y ¤湿地松 s ∗ us s1szs x1uv w1sx y1uu
y ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws s1sxx t1ux u1ux y1zx
tt ¤湿地松 s ∗ us s1s{v w1yx w1yv x1ut
tt ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws s1szu v1z{ u1{| x1zu
tz ¤湿地松 s ∗ us s1s{| w1sy u1wv v1yv
tz ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws s1szy w1vs u1zv w1tx
uy ¤湿地松 s ∗ us s1syu v1vx v1ss v1tt
uy ¤ ≥¯ ¤¶«°¬±¨ ¶·¤±§ us ∗ ws s1sxx t1vy u1|z w1uw
≠脲酶活性用 uw «后 t ª土壤中 ‘‹w n p‘的 °ª表示 ~磷酸酶活性用 u «后 tssª土壤中 °u ’x 的 °ª表示 ~多酚氧化酶活性用滴定相当于 t
ª土壤的滤液的 s1st ‘Œu 的 °表示 ~过氧化物酶活性用 t ª土壤消耗的 s1st ‘Œu 标准液的 °表示 ∀ ׫¨ ∏µ¨¤¶¨ ¤¦·¬√¬·¼ º¤¶ ¬¨³µ¨¶¶¨§¥¼
·«¨ ¤°²∏±·²©‘‹w n p ‘k°ªl ³¨µt ª¶²¬¯ ¤©·¨µuw «o·«¨ ³«²¶³«¤·¨¤¶¨ ¤¦·¬√¬·¼ º¤¶ ¬¨³µ¨¶¶¨§¥¼·«¨ ¤°²∏±·²© °u ’xk°ªl ³¨µtss ª¶²¬¯ ¤©·¨µu «~·«¨
³²¯¼³«¨ ±¤²¯ ²¬¬§¨¤¶¨ ¤¦·¬√¬·¼ º¤¶ ¬¨³µ¨¶¶¨§¥¼·«¨ ¤°²∏±·²©s1st ‘Œuk°l©²µ·¬·µ¤·¬±ª·«¨ ©¬¯·µ¤·¨©µ²° tª¶²¬¯~·«¨ ³¨µ²¬¬§¨¤¶¨ ¤¦·¬√¬·¼ º¤¶ ¬¨³µ¨¶¶¨§¥¼
·«¨ ¤°²∏±·²©s1st ‘Œuk°l ©²µ·¬·µ¤·¬±ª·«¨ ©¬¯·µ¤·¨©µ²° t ª¶²¬¯1
uzt 林 业 科 学 v|卷
4 小结
在 t代木麻黄的采伐迹地上栽植湿地松 o土壤 ³‹值随着湿地松林龄的增大而降低 o到 uy ¤时土壤
呈较强的酸性 o湿地松可能导致沿海沙地土壤的酸化 ∀湿地松林地土壤中养分含量随林龄不同而表现
出不同的变化趋势 o但与 u代木麻黄纯林相比 o湿地松林分在 uy ¤时的养分含量总体表现为降低 o其中
有效磷 !速效钾和全氮含量的降低更为明显 ∀
阳离子交换总量反应了土壤的交换性能和肥力水平 ∀分析表明在 t代木麻黄的采伐迹地上栽植湿
地松对 us ∗ ws¦°土层阳离子交换总量的影响不大 o对 s ∗ us ¦°土层中阳离子交换总量的影响主要表
现在 y龄之后 o即随着湿地松林分的生长 o该十层中阳离子交换总量逐渐升高 o到 uy ¤时比木麻黄 u代
纯林相应土层高 ut1y h ∀
在 t代木麻黄的采伐迹地上栽植湿地松对脲酶活性的影响似乎不太明显 o但磷酸酶 !多酚氧化酶和
过氧化物酶活性随湿地松林龄的增大而降低 ∀与木麻黄 u代纯林相比 o各湿地松林分土壤中磷酸酶活
性均较低 o但多酚氧化酶和过氧化物酶活性在 tt ¤之前表现为略高或与之相当 ott ¤之后 o二者的活性
在湿地松林分中较低 o尤其在表层土壤中 ∀总体而言 o在 t代木麻黄防护林的采伐迹地上栽植湿地松有
使土壤磷酸酶 !多酚氧化酶和过氧化物活性降低的趋势 ∀
参 考 文 献
关松荫 q土壤酶及其研究法 q北京 }农业出版社 ot||y
国家林业局 q5中华人民共和国林业行业标准6 q北京 }中国标准出版社 ousss
许光辉 q郑洪元 q土壤微生物分析方法手册 q北京 }农业出版社 ot|{y
中国科学院南京土壤研究所 q土壤理化分析 q上海 }上海科学技术出版社 ot|z{
vzt 专刊 t 谭芳林等 }沿海沙地湿地松林地土壤养分含量及酶活性研究