一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法_2

文档序号:9917099阅读:来源:国知局
的混合物中河沙和蛭石的质量比为1:1。其它与【具体实施方式】一至五之一相同。
[0042]【具体实施方式】七:本实施方式与【具体实施方式】一至六之一不同的是:步骤五中河沙在使用前需要烘干,河沙的烘干方法为:将河沙过Icm的筛子,自来水冲洗5-8遍,然后用蒸馏水润洗两遍,再在100°C烘箱内烘干48小时,备用。其它与【具体实施方式】一至六之一相同。
[0043]【具体实施方式】八:本实施方式与【具体实施方式】一至七之一不同的是:步骤九中平铺在萌发器皿的表面土壤样品的厚度为l_2cm。其它与【具体实施方式】一至七之一相同。
[0044]【具体实施方式】九:本实施方式与【具体实施方式】一至八之一不同的是:步骤十中生长指标是指物种组成、个体数量、株高、分蘖或生物量。其它与【具体实施方式】一至八之一相同。
[0045]为验证本发明的有益效果进行以下试验:
[0046]实施例1:
[0047]本实施例精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,按照以下步骤进行:
[0048]一、于2015年5月份在松嫩平原盐碱化草地中的虎尾草群落和碱茅群落分别取了直径为5cm深度为5cm的土柱,将同一群落的3个土柱均勾混合作为一次重复,共取5次重复,即虎尾草群落和碱茅群落各自取15个土柱,并对土壤样品进行清理,将土壤中大的石块和植物根茎等拣出,备用。
[0049]二、萌发器皿的选择:选取圆台形花盆,圆台形花盆的尺寸为:上端口直径21cm,底端直径15cm,高18.5cm ο
[0050]三、打孔位置的标记和保护:在距离花盆上端口7cm处用记号笔标记为第一点,距第一点水平距离3cm处标记第二点,在花盆上与第一点和第二点对称的另一侧,于对称位置标记第三点和第四点,用电钻在四个点打孔,孔径为0.5cm;
[0051]在萌发器皿的第一点和第二点的正上方和正下方分别粘上宽Icm长5cm的结实的塑料胶带,防止穿电缆时塑料器皿撕裂,在第三点和第四点的上下也进行同样的处理;如图1所示,图中I为孔,2为塑料胶带。图1中打孔部位的局部放大图如图2所示,图中I为孔,2为塑料胶带。
[0052]四、碳纤维发热电缆的布设:将两根碳纤维发热电缆分别从萌发器皿的两侧对称的孔内穿出,即一根电缆横穿第一点和第三点,另一根电缆横穿第二点和第四点,依次串联20个萌发器皿,将所有串联的萌发器皿并列为等长的两排放置,如图3所示,作为第一增温处理组;同样的方法串联另外的20个萌发器皿,作为第二增温处理组;每个增温处理组均设不增温对照组,即不布设发热电缆的萌发器皿个数为20个;
[0053]五、培养基质的装入:以河沙作为培养基质,将河沙装入每个萌发器皿中,河沙的高度不超过萌发器皿上孔的高度;河沙在使用前需要烘干,河沙的烘干方法为:将河沙过Icm的筛子,自来水冲洗5遍,然后用蒸馏水润洗两遍,再在100°C烘箱内烘干48小时,备用。
[0054]六、温度探头的埋置:取两个温度探头,将一个放在第一增温处理组的萌发器皿的沙上面,另一个放入不增温对照组的萌发器皿的沙上面;同样,再取两个温度探头,将一个放在第二增温处理组的萌发器皿的沙上面,另一个放入不增温对照组的萌发器皿的沙上面;
[0055]七、发热电缆和温度探头的连接:将发热电缆的一端接入到温差控制器设备,另外一端连接220V的交流电源,并将温度探头的电线接入温差控制器;
[0056]八、增温幅度的设置:第一增温处理组的温度比不增温对照组增温2°C,第二增温处理组的温度比不增温对照组增温5 °C ;
[0057]九、土壤种子库样品的铺开:将步骤一得到的虎尾草群落土壤种子库的土壤样品平铺在第一增温处理组及其不增温对照组的每个萌发器皿的表面;将步骤一得到的碱茅群落土壤种子库的土壤样品平铺在第二增温处理组及其不增温对照组的每个萌发器皿的表面;平铺在萌发器皿的表面土壤样品的厚度为lcm。
[0058]十、常规浇水管理:对所有萌发器皿进行常规浇水管理,培养5个月,记录出苗的物种和幼苗的个数,测定生理指标,比较两种增温幅度对土壤种子库的物种组成和未来植被变化的影响。
[0059]实验结果分析:
[0060](I)虎尾草群落取的土壤种子库增温和不增温的差异:在不增温对照组,在虎尾草群落取样的土壤种子库中发现了 6个物种,共有植株33株;总的生物量(干重)为31.74g/m2;发现虎尾草2株,平均株高为3.5cm。而在第一增温处理组中,发现了 7个物种,且有3个物种是对照组中没有出现的;共萌发植株20株,总的生物量为33.97g/m2;发现虎尾草为3株,平均株高为5.lcm。
[0061](2)碱茅群落取的土壤种子库增温和不增温的差异:在不增温对照组,在碱茅群落取样的土壤种子库中发现了 6个物种,共有植株103株;总的生物量(干重)为23.26g/m2;发现碱茅92株,平均株高为6.0cm。而在第二增温处理组中发现了 4个物种,比对照处理少3个物种,其中I个物种是对照处理中没有出现的;共萌发植株92株,总的生物量为11.08g/m2;发现碱茅为83株,平均株高为5.1cm0
[0062]从以上结果可以看出,增温处理之后,不同群落之间的土壤种子库中萌发的物种、以及优势物种的出苗和株高等方面均存在着明显的差异。
【主权项】
1.一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于该方法,按照以下步骤进行: 一、土壤种子库的取样:在选定的草地样地内,选择采样点,挖取边长为5-20cm、深度为5-30cm的土体,或者挖取直径为5-20cm、深度为5-30cm的土柱,将3-20个土柱或者土体充分混合,作为一次重复,共取5-10次重复,并对土壤样品进行清理; 二、萌发器皿打孔:选取圆柱形花盆或者圆台形花盆,在距离花盆上端口7cm处用记号笔标记为第一点,距第一点水平距离3cm处标记第二点,在花盆上与第一点和第二点对称的另一侧,于对称位置标记第三点和第四点,在四个点打孔; 三、萌发器皿孔的保护:在萌发器皿的第一点和第二点的正上方和正下方分别粘上宽Icm长5cm的塑料胶带,在第三点和第四点的上下也进行同样的处理; 四、碳纤维发热电缆的布设:将两根碳纤维发热电缆分别从萌发器皿的两侧对称的孔内穿出,即一根电缆横穿第一点和第三点,另一根电缆横穿第二点和第四点,依次串联10-40个萌发器皿,将所有串联的萌发器皿一字排开,或者并列为等长的两排放置,作为第一增温处理组;同样的方法串联另外的10-40个萌发器皿,作为第二增温处理组;每个增温处理组均设不增温对照组,即不增温对照组不布设发热电缆,不增温对照组的萌发器皿个数与增温处理组相同; 五、培养基质的装入:以河沙或河沙与蛭石组成的混合物作为培养基质,将河沙或混合物装入每个萌发器皿中,河沙或混合物的高度不超过萌发器皿上孔的高度; 六、温度探头的埋置:取两个温度探头,将一个放在第一增温处理组的萌发器皿的沙上面,另一个放入不增温对照组的萌发器皿的沙上面;同样,再取两个温度探头,将一个放在第二增温处理组的萌发器皿的沙上面,另一个放入不增温对照组的萌发器皿的沙上面; 七、发热电缆和温度探头的连接:将发热电缆的一端接入到温差控制器设备,另外一端连接220V的交流电源,并将温度探头的电线接入温差控制器; 八、增温幅度的设置:第一增温处理组的温度比不增温对照组增温2_3°C第二增温处理组的温度比不增温对照组增温3-5°C ; 九、土壤种子库样品的铺开:将步骤一得到的土壤种子库的土壤样品平铺在每个萌发器皿的表面; 十、常规浇水管理:对所有萌发器皿进行常规浇水管理,培养3-5个月,记录出苗的物种和幼苗的个数,测定生理指标,比较两种增温幅度对土壤种子库的物种组成和未来植被变化的影响。2.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤一中对土壤样品进行清理是将土壤样品中的植物根茎和石块杂质去除。3.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤二中圆柱形花盆的尺寸为:直径20-25cm,高18-20cm。4.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤二中圆台形花盆的尺寸为:上端口直径20_25cm,底端直径15_20cm,高18_20cm。5.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤二中打孔的孔径为0.5cm。6.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤五中河沙与蛭石组成的混合物中河沙和蛭石的质量比为I: I。7.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤五中河沙在使用前需要烘干,河沙的烘干方法为:将河沙过Icm的筛子,自来水冲洗5-8遍,然后用蒸馏水润洗两遍,再在100°C烘箱内烘干48小时,备用。8.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤九中平铺在萌发器皿的表面土壤样品的厚度为l-2cm。9.根据权利要求1所述的一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,其特征在于步骤十中生长指标是指物种组成、个体数量、株高、分蘖或生物量。
【专利摘要】一种精确模拟草地土壤种子库对土壤增温响应的方法,涉及一种模拟土壤种子库对土壤增温响应的方法。是要解决传统的加热管方法土壤温度变化不均匀,不容易稳定,不能够精确定量增温幅度的问题。方法:一、土壤种子库的取样;二、萌发器皿打孔;三、萌发器皿孔的保护;四、碳纤维发热电缆的布设;五、培养基质的装入;六、温度探头的埋置;七、发热电缆和温度探头的连接;八、增温幅度的设置;九、土壤种子库样品的铺开;十、常规浇水管理。本发明工具简单、操作方便、效果显著,能够精确地增加土壤温度幅度,达到温度后自动断电。本发明用于模拟土壤种子库对土壤增温响应。
【IPC分类】A01G31/02, A01G31/00
【公开号】CN105684850
【申请号】CN201610082259
【发明人】马红媛, 张俊卿, 武海涛, 梁正伟, 李伟
【申请人】中国科学院东北地理与农业生态研究所
【公开日】2016年6月22日
【申请日】2016年2月5日
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