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国内刊号:12-1347/S
国际刊号:1672-2043
发布日期:
作者:韩爽,梁媛,张德善,王焱
单位:苏州科技大学环境科学与工程学院, 江苏 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 江苏 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 江苏 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 江苏 苏州 215009
关键词:生物炭,丛枝菌根真菌,矿物结合态有机碳,铁结合态有机碳,稻田土壤,
基金:2022姑苏乡土人才项目(苏市农人〔2023〕4号);苏州市关键核心技术攻关(社会发展)项目(2023SS06);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX23_3346)
为探究生物炭和丛枝菌根真菌(AMF)联用对稻田土壤有机碳的固存效果和稳定性机制,本文通过室内培养实验,探究干湿交替条件下空白处理(CK)、单独添加生物炭(GBC)、单独接种AMF(GAMF)和二者联用(GBA)对土壤有机碳(SOC)组分、稳定性及铁碳结合机制的影响。结果表明:GBA处理显著提高了SOC、矿物结合态有机碳(MAOC)和铁结合有机碳(Fe-OC)。与CK相比,GBA使SOC提高了504.23%,MAOC提高了1 306.80%。GBA的颗粒态有机碳(POC)/SOC较CK显著降低了87.10%,但MAOC/SOC较CK提高了134.56%,达到92.17%,说明二者联用促进了POC向稳定的MAOC的转化。通过FTIR分析发现,GBA的芳香类碳较CK提高了30.57%。GBA中Fe-OC的含量较CK提高了1 397.51%,且OC/Fe摩尔比(2.72)表明CBA中Fe-OC的产生主要通过吸附和共沉淀机制协同促进。XPS结果进一步揭示,GBA中Fe3+占比最高(29.61%),其高电荷密度可强化矿物和有机碳络合,提高土壤碳稳定性。相关分析显示,AMF侵染率与MAOC和Fe-OC均表现为显著正相关(P<0.05),生物炭添加提高了AMF的侵染率,协同促进了碳铁结合。研究表明,生物炭与AMF联用可显著提高稻田SOC含量和稳定性。
来源:2026年第1期
《农业环境科学学报》期刊编辑部
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