杨静,林祎,杨文浩,2,周碧青,2,毛艳玲,2,邢世和,2*
(1.福建农林大学资源与环境学院,福州 350002;2.土壤生态系统健康与调控福建省高校重点实验室,福州 350002)
土壤可溶性有机氮(Soluble organic nitrogen,SON)是土壤氮素矿化为无机氮的中间产物,其转化速率(VSON)在农田生态系统氮循环中具有重要作用[1]。近年来的研究表明,土壤蛋白转化为氨基酸是氮素矿化的限速步骤,其转化速率与土壤氮素的有效性密切相关[2]。Schimel 等[3]研究也指出,高分子量SON 转化为低分子量SON 的速率是控制新的可利用氮向生态系统持续流动和氮素循环的关键。然而,目前的研究主要集中于土壤SON 含量方面,而对土壤VSON的研究欠缺,因此水稻生育期土壤VSON还有待进一步研究。
微生物在土壤氮循环中起着关键的作用,其可通过矿化作用将大分子有机氮转化为SON,包括植物可吸收的多肽和氨基酸,并通过氨化和硝化作用将SON转化为可溶性无机氮(SIN,即−N 和−N)[4]。此外,微生物可直接吸收低分子量SON 如氨基酸,并通过转氨作用进行同化,多余氮素以−N 形式排出体外[5]。植物根系捕获SON 和SIN 的相对数量也依赖于根际微生物群落对氮素的竞争能力[6]。因此,微生物在SON 转化过程中至关重要。但已有的研究大部分局限于土壤物理性质(温度和黏粒含量)、化学性质(pH 和有机质含量)及生物性质(酶活性和微生物量氮)对SON 含量的影响[7−9]。微生物数量、多样性和群落结构对土壤VSON的影响还有待研究。
施肥是农业生产的重要措施,也是农田土壤SON的重要来源。长期施用氮肥能够提高土壤SON 的含量,且SON含量随施氮量增加而升高[10],但尿素、硫酸铵和缓释尿素处理间无显著差异[11]。……