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硝化抑制剂调控石灰性土壤碳氮协同减排机制:无机碳源CO2流失抑制与N2O减排效应
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月10日 来源:Plant and Soil 4.1
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【编辑推荐】针对氮肥施用加剧石灰性土壤无机碳(SIC)分解导致CO2排放的难题,研究人员通过稳定同位素混合模型揭示硝化抑制剂(NI)可显著降低SIC贡献率(降幅达2.9%-29.4%),协同减少N2O排放(37.3%-81.0%),但需注意NH3挥发增加22.8%-39.1%的权衡效应,为土壤碳氮协同调控提供新见解。
在石灰性土壤的碳氮循环舞台上,硝化抑制剂(NI)扮演着精妙的调控者角色。当氮肥施入北京、四川和昆明三地土壤时,竟有61.4%-67.9%的CO2排放源自土壤无机碳(SIC)的分解,这个发现犹如揭开了土壤碳流失的隐秘通道。而NI的介入使剧情反转——不仅将总CO2排放压降11.1%-31.3%,更让SIC的贡献率大幅缩水,其中四川土壤的SIC贡献直降29.4%,仿佛为无机碳库加装了保护锁。
在氮素代谢的平行叙事中,NI展现出双面特性:它使N2O排放量在三个试验点分别锐减57.7%、81.0%和37.3%,却意外推高NH3挥发26.7%-39.1%。研究揭示这出"减排-挥发"的博弈背后,是硝化进程这个总导演在操控——快速硝化会抬升土壤氧化还原电位和硝酸盐含量,既点燃N2O和CO2的排放引信,又意外抑制了NH3的逃逸。
这项研究通过稳定同位素示踪技术,首次绘制出NI调控下土壤碳氮排放的分子级图谱。它不仅为石灰性土壤无机碳库的保护提供了理论武器,更警示着农业减排实践中需要平衡NH3逃逸的衍生问题,犹如为全球变化背景下的智慧农业装上了碳氮协同调控的导航仪。
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