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土壤事实

《淮南子·说林训》:“土壤布在田,能者以为富。”

土壤是人类赖以生存的基础,是地球上最为复杂的生物材料之一。土壤由岩石风化而成的矿物质,动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质),氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。

土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。

《淮南子·说林训》:“土壤布在田,能者以为富。”

土壤是人类赖以生存的基础,是地球上最为复杂的生物材料之一。土壤由岩石风化而成的矿物质,动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质),氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。

土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。

《淮南子·说林训》:“土壤布在田,能者以为富。”

土壤是人类赖以生存的基础,是地球上最为复杂的生物材料之一。土壤由岩石风化而成的矿物质,动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质),氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。

土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。

《淮南子·说林训》:“土壤布在田,能者以为富。”

土壤是人类赖以生存的基础,是地球上最为复杂的生物材料之一。土壤由岩石风化而成的矿物质,动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质),氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。

土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。

最新研究进展
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南京农业大学资环学院邹建文课题组在农田施用氮肥的土壤氨排放估算方面取得重要进展
更新时间:2020-11-10 浏览数:

  地表氮肥施用来源的土壤活性氮(Nr)气体排放及其大气再沉降过程是全球氮循环的重要组成部分,直接或间接威胁环境可持续性和影响人类健康,如降低空气质量、加速土壤酸化和改变生态系统服务功能等。随着全球农业土壤氮肥施用量的持续递增,氨挥发(NH3volatilization)已成为导致土壤氮素气态损失的重要途径,直接影响作物的氮肥利用率和产量。全面了解氮肥施用引起的大气氨排放量及其主要影响因素是提高作物氮肥利用率和降低环境负面效应的前提,也是农业和环境科学决策的重要参考依据。为此,政府间气候变化专门委员会(IPCC)基于全球观测数据,推荐将10%作为氮肥施用转化成氨排放到大气中的全球缺省值(排放因子),作为世界各国编制农田氨排放清单的基础参数。然而,该排放因子并未考虑区域气候、作物及肥料类型等因素。因此,近年来该领域全球科学家一直致力于IPCC排放因子的精细化改进和发展,以降低清单编制不确定性,提高科学说服力。

  近日,南京农业大学资环学院邹建文教授课题组通过对全球来自于324篇文献的4590组原位观测资料的集成与定量估算研究,辨析了全球不同氮肥管理生态系统氨排放系数的差异性特征,采用基于区域和不同作物类型的具体排放因子估算了全球农业氮肥施用的氨排放总量。相关研究结果以“Global soil-derived ammonia emissions from agricultural nitrogen fertilizer application: a refinement based on regional and crop-specific emission factors”为题于11月6日发表在国际全球变化研究领域权威学术期刊《全球变化生物学》(Global Change Biology)上。

  课题组博士生马若亚和邹建文教授为论文共同第一作者,刘树伟教授为通讯作者,课题组博士生韩召强、余凯和吴双博士,资环学院李兆富教授,中科院地理所牛书丽研究员,美国加州大学戴维斯分校(UC Davis)William R. Horwath和Xia Zhu-Barker教授参与了该项研究。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发专项和人才支持项目等资助。

 

 

  研究发现,全球来自于化学氮肥和有机肥施用的氨排放系数分别为12.56%和14.12%,由此所导致的氨排放总量分别为12.32 Tg N ha-1和3.79 Tg N ha-1,主要集中在东南亚、北美和欧洲地区。其中,中国、印度和美国作为前三位氨排放大国,其排放量之和占全球排放总量的一半以上,而三大主要粮食作物(水稻、小麦和玉米)生产的氨排放系数平均为11.13-13.95%,分别占全球农田化学氮肥施用来源的氨排放总量的72%(在中国占70%)。提出的减排对策包括减少氮肥施用、耕作、合理水分管理、肥料深施和分次施用等。该研究确立的不同区域、生态系统、肥料类型和作物类型的氨排放因子为更新和发展IPCC排放清单编制指南排放因子方法学提供基础参考,也为进一步加深了解全球氮肥施用的农业氨排放空间分布格局提供了新的视角。

 

全球化肥施用来源的农业氨排放分布情况


据了解,邹建文教授课题组主要从事陆地表层碳氮过程与全球变化研究。近年来,该课题组相关结果相继在Ecology Letters,Global Change Biology,Environmental Science &Technology等期刊上发表了数篇论文。这是该课题组继2017年在Global Change Biology上发表有关土壤活性氮氧化物(N2O+NO)排放研究成果基础上的新进展,也是该课题组今年在Global Change Biology上发表的第2篇论文,资环学院今年在Global Change Biology上发表的第4篇论文。

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15437


原文链接:http://re.njau.edu.cn/info/1261/10148.htm