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The Influences of Different Nitrogen Types and Dose Rates on Alpine Meadow Aboveground Biomass and Nutrients in Cheng Duo

不同氮肥及施氮水平对称多县高寒草甸生物量和养分的影响



全 文 :!23" !5#
 Vol.23  No.5
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ACTA AGRESTIA SINICA
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WANGWei,DEKejia
(QinghaiAcademyofAnimalSciencesandVeterinaryMedicine,Xining,QinghaiProvince810016,China)
犃犫狊狋狉犪犮狋:Inordertoimprovethepasturegrassyieldofalpinemeadowandfertilizertechnology,theinflu
encesofdifferentnitrogentypesanddoseratesonalpinemeadowbiomass,plantnutrientsandsoilnutri
entswerestudiedusingrandomblockdesignwithammoniumsulfatefertilizer,calciumnitratefertilizer
andureafertilizer.Theresultsshowedthatthealpinemeadowplantabovegroundbiomass,planttotalni
trogen,soiltotalnitrogen,soilammoniumnitrogenofammoniumsulfatetreatmentweresignificantly
higherthanthatofureatreatmentandcontrol(犘<0.05).Whenapplyingammoniumsulfateof200
kg·hm-2,abovegroundbiomass,planttotalnitrogen,soiltotalnitrogenreachedthemaximum.Correla
tionanalysisshowedthatplanttotalnitrogen,soilammoniumnitrogenandabovegroundbiomassweresig
nificantlypositivecorrelatedwithammoniumsulfatefertilizer.Therewassignificantlypositivecorrelation
betweensoilnitratenitrogenandcalciumnitratefertilizer.Principalcomponentanalysisindicatedthatam
moniumsulfatefertilizerandsoilammoniumnitrogenconstitutedthefirstprincipalcomponent.These
findingssuggestedthatbothsoilammoniumnitrogenandabovegroundbiomassofalpinemeadowsignifi
cantlyincreasedusingammoniumnitrogenfertilizercomparedwithusingcalciumnitrateandureafertiliz
er.Itwasthebestdoseratethatfertilizerdoseratewas200kg·hm-2.
犓犲狔狑狅狉犱狊:Alpinemeadow;Applicationofnitrogen;Abovegroundbiomass;Soilnutrients
EFGH
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Treatment
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L2 0.48 0 0
L3 0.95 0 0
L4 1.43 0 0
L5 1.90 0 0
L6 2.38 0 0
L7 2.86 0 0
L8 3.33 0 0
L9 3.81 0 0
L10 4.29 0 0
X2 0 0.83 0
X3 0 1.67 0
X4 0 2.50 0
X5 0 3.33 0
X6 0 4.17 0
X7 0 5.00 0
X8 0 5.83 0
X9 0 6.67 0
X10 0 7.50 0
N2 0 0 0.22
N3 0 0 0.43
N4 0 0 0.65
N5 0 0 0.87
N6 0 0 1.09
N7 0 0 1.30
N8 0 0 1.52
N9 0 0 1.74
N10 0 0 1.96
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Fig.1 Abovegroundbiomassofdifferentnitrogenlevels
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Fig.2 PlanttotalN,PandKofdifferentnitrogenlevels
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Fig.3 SoiltotalN,P,Kandsoilammoniumnitrogen,nitratenitrogenofdifferentnitrogenlevels
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Table2 PlantnutrientsandNapplicationrateandthelinearregressionequationofsoilnutrients

Variable
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GrasstotalN
89`r
GrasstotalP
89`Ú
GrasstotalK
ñ‚:9ë

ÜC

Abovegroundbiomass(DW)

Constant
5.18 0.68 1.51 217.70
Ûs*
(NH4)2SO4
0.20 0.00 0.00 39.86
ØsÙ
Ca(NO3)2
0.08 0.00 0.01 6.15
uF
CO(NH2)2
0.70 -0.04 0.07 74.06
ËÌ|Ç
SoiltotalN
-0.09 -0.02 -0.02 59.07
ËÌ|r
SoiltotalP
-7.16 0.62 -3.29 -2045.98
ËÌ|Ú
SoiltotalK
-0.71 -0.14 -0.03 -1.75
ËÌ*Ç
SoilNO3N
123.45 -5.74 -4.82 241.44
ËÌ؁Ç
SoilAN
7.77 -0.02 1.05 -36.55
mgéQ犚2
Linearmodel犚2
0.33 0.13 0.24 0.33
  ò:Póƒ@g—r;Póƒ@g×r。šX
Note:significantcorrelation;highlysignificantcorrelation.Thesameasbelow
2.5 ‡ˆjk[U4@1Y;;n
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Table3 Correlationanalysisofquadratindex
Ûs*
(NH4)2SO4
ØsÙ
Ca(NO3)2
uF
CO(NH2)2
89|Ç
Grass
totalN
89|r
Grass
totalP
89|Ú
Grass
totalK
ËÌ|Ç
Soil
totalN
ËÌ|r
Soil
totalP
ËÌ|Ú
Soil
totalK
ËÌ
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SoilAN
ËÌ؁Ç
Soil
NO3N
ÜC
Aboveground
biomass
(DW)
Ûs*
(NH4)2SO4
1 -0.310 -0.310 0.366 -0.090 -0.261 0.126 -0.002 -0.082 0.820 0.163 0.394
ØsÙ
Ca(NO3)2
-0.310 1 -0.310 0.074 0.004 0.160 0.145 0.057 0.136-0.007 0.406 -0.162
uF
CO(NH2)2
-0.310-0.310 1 0.017 -0.143 0.098 -0.238 -0.005 -0.044-0.477 -0.414 0.139
89|Ç
GrasstotalN
0.366 0.074 0.017 1 -0.035 0.127 0.018 -0.033 -0.170 0.415 0.304 0.186
89|r
GrasstotalP
-0.090 0.004 -0.143 -0.035 1 0.231-0.028 0.038 -0.263-0.036 -0.035 -0.029
89|Ú
GrasstotalK
-0.261 0.160 0.098 0.127 0.231 1 -0.195 -0.217 0.048-0.158 0.207 -0.016
ËÌ|Ç
SoiltotalN
0.126 0.145 -0.238 0.018 -0.028 -0.195 1 0.591-0.021 0.215 0.256 0.200
ËÌ|r
SoiltotalP
-0.002 0.057 -0.005 -0.033 0.038 -0.217 0.591 1 -0.131 0.014 0.042 0.023
ËÌ|Ú
SoiltotalK
-0.082 0.136 -0.044 -0.170 -0.263 0.048 -0.021 -0.131 1 -0.093 0.162 -0.028
ËÌ%Ç
SoilAN
0.820-0.007 -0.477 0.415 -0.036 -0.158 0.215 0.014 -0.093 1 0.398 0.322
ËÌ؁Ç
SoilNO3N
0.163 0.406 -0.414 0.304 -0.035 0.207 0.256 0.042 0.162 0.398 1 0.015
ÜC
AB(Dry)
0.394-0.162 0.139 0.186 -0.029 -0.016 0.200 0.023 -0.028 0.322 0.015 1
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Table4 Principalcomponentanalysismatrixofsiteindexes

Variable
¾ázPrincipalcomponents
¾áz1
Components1
¾áz2
Components2
¾áz3
Components3
¾áz4
Components4
¾áz5
Components5
Ûs*
(NH4)2SO4
0.810 0.118 -0.006 -0.460 -0.069
ØsÙ
Ca(NO3)2
-0.003 -0.630 0.201 0.512 -0.003
uF
CO(NH2)2
-0.425 0.683 0.057 0.214 0.041
89|Ç
GrasstotalN
0.533 -0.001 0.424 -0.003 0.272
89|r
GrasstotalP
-0.020 -0.058 0.078 0.027 0.754
89|Ú
GrasstotalK
-0.116 -0.040 0.680 0.430 0.228
ËÌ|Ç
SoiltotalN
0.396 -0.263 -0.615 0.429 0.047
ËÌ|r
SoiltotalP
0.153 -0.139 -0.729 0.344 0.243
ËÌ|Ú
SoiltotalK
-0.096 -0.154 0.116 0.225 -0.767
ËÌ*Ç
SoilAN
0.861 -0.180 0.096 -0.312 -0.026
ËÌ؁Ç
SoilNO3N
0.466 -0.572 0.273 0.282 -0.104
ñ‚:9ë

ÜC

AB(Dry)
0.595 0.649 0.034 0.375 -0.093
NDħ5
Variance
contributionrate/%
22.20 17.08 13.09 12.21 10.58
NDŸÁħ5
Cumulativevariance
contributionrate/%
75.16
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16961707
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ÊK=!ÇB7ž
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[18]€d,$Za,ÖH$,!.ìæäØNNß4Y¾D89ä
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[J].+¬(+Çw,2012,28
(20):716
[19]è3î,Ö:‰.¼ABÏÐÅ¥†ËÌKzK؁Ç、*
ÇzÎB67
[J].+¬()°+,2005,38(1):96101
[20]$c™,/ª ,NSŽ,!.J¤ìÞìæNßËÌCO2 Õ
òKé:ÇÛÊBž
[J].:+w,2011,31(10):
26872696
[21];3~,;Tì,Ö:‰.!ÇëKÞîÕúë†ËÌKÇ
QB67
[J].:+w,2007,27(1):197204
[22]±¼,uðš,’èF,!.¤!$‘šWXYyÇ$•
ËÌ+Ž#2[J].89áâ8$‘+w,2004,
10(4):337342
[23]H)i,֛,ðé,!.ÇF® KJ¤ìÞìæNß89
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[J].89:
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,2010,34(10):11251131
[24]¦Ù†,hGÅ,Š“ü,!.® ÇFKôùNñËÌÇF
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[J].:+NZ,2007,26(11):18941897
[25]œ+$,•œ,Éóû,!.WXuF!$KLK4NoÿNŒ
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132
[26]b~,=5n.WX!$§¨K7,<ìæNß:úç=9
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(3):5659
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