过刊目录

  • 2014年, 3卷, 第02期
    刊出日期:2024-06-19
      

  • 全选
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  • 张斌, 许玉芝, 李娜, 乔云发, 江恒, 韩晓增
    2014, 3(02): 41-49.
    土壤团聚结构影响着土壤中养分和水分的含量及作物的生长状况,是表征土壤肥力状况的重要指标。土壤团聚结构的形成、稳定和破坏过程成为土壤学科领域关注的热点问题。本文综述了土壤有机质及土壤微生物与土壤团聚结构的关系、影响土壤团聚结构的非生物因素、预测土壤团聚结构变化的模型建立等方面的研究进展,并展望了未来研究方向。图1,参86。
  • 孙鸣镝, 方海兰, 郝冠军, 周建强, 崔晓阳
    2014, 3(02): 50-55.
    采用AB-DTPA浸提剂和电感耦合等离子体发射光谱法分析测定了上海土壤样品中8种元素的有效态含量,并与CaCl2-DTPA法比较,结果显示:AB-DTPA法分析土壤Cu、Zn、Mg、Ni、S、Cr、Mo和As 8种元素的有效态含量均高于CaCl2-DTPA法;其中AB-DTPA法测定Cu、Zn、Mg、Ni、S、Cr、Mo 7种元素的有效态含量与CaCl2-DTPA法均达到极显著相关;而AB-DTPA,CaCl2-DTPA两方法测定土壤有效态的As几乎不相关。结果表明:AB-DTPA法对这8种元素有效态的浸提率高于CaCl2-DTPA法,而两者的分析结果大多相关性好,由此可见,AB-DTPA法更适用于土壤此8元素有效态含量的分析测定。表8,参16。
  • 焦永吉, 程功, 马永健, 王伟超, 李建华, 乔保明, 蒋士君
    2014, 3(02): 56-62.
    对采自襄城县连作1a-8a的烟田土壤的微生物数量、细菌多样性和土壤中的蔗糖酶、淀粉酶、纤维素酶和进行了测定。结果表明:随着连作年限的增加,土壤细菌和放线菌数量呈明显下降趋势,而真菌数量变化表现出一定的滞后性,呈现升高—降低—升高—降低的波动;土壤细菌的Shannon指数、Simpson指数和McIntosh多样性指数整体呈下降趋势,仅在连作5a时出现一定的上升波动,与土壤细菌的分离培养结果相吻合;土壤蔗糖酶和淀粉酶活性先升高后降低,连作2a时达到最大值,当连作年限﹥3a时,酶活性变化不大,都处于较低水平;而土壤纤维素酶活性在连作1a-3a时便剧烈下降,连作年限﹥2a时,酶活性维持在较低的水平。烟草长期连作对土壤微生物的多样性和土壤酶活性的影响,不利于土壤生态系统的健康发展。图5,表1,参28。
  • 李秋红, 郑素莲, 王家祥, 付丽春, 吴明伟, 顾胜
    2014, 3(02): 63-67.
    文章调查了蓬莱市葡萄园土壤酸化程度及近几年的变化趋势,并做了葡萄园酸化土壤改良技术试验,提出了施肥对策与建议。调查与试验结果表明:蓬莱市葡萄园酸化情况严重,并呈逐年严重趋势;土壤酸化改良后能不同程度地减少生理病害的发生,病果率降低,平均穗重、可溶性固形物和含糖量增加;施用碱性有机肥的效果比施用生石灰的效果要好,施用碱性有机肥的处理病果率减少幅度大,果穗重增加的多,可溶性固形物增加幅度大,含糖量增加幅度也要高。图1,表4,参12。
  • 毛如志, 王文鹏, 李彬, 何霞红
    2014, 3(02): 68-75.
    PCA(Principal Component Analysis)常用于Biolog ECO和DGGE数据分析,但是该方法无法正确区分不同环境微生物的多样性结构,也无法实现微生物标记的发现。为实现该功能,研究采用PCA、PLS-DA(partial least squares-discriiminate analysis)、PLS-EDA(partial least squares-discriiminate enhance analysis)及PLS(partial least squares)、OPLS(orthogonal to partial least squares)方法对Biolog ECO和DGGE数据进行分析。结果表明:DGGE数据通过PLS-EDA分析方法能区分不同环境微生物多样性的结构(PC1=16.8%);采用PLS-DA分析方法,发现两个环境样品中有1个样品重合(PC1=33%);PCA分析方法分离效果最差(PC1=27.1%)。Biolog ECO数据通过PLS-EDA分析方法能区分不同环境微生物多样性的结构(PC1=25.5%);PLS-DA分析方法有4个样品重合(PC1=36.3%);PCA分析方法效果最差(PC1=35.1%)。Biolog ECO和DGGE数据进行PLS和OPLS分析方法筛选后,发现多个潜在的碳源及物种,可作为不同环境条件下微生物标记物。可见,PLS-EDA优于PLS-DA及PCA,是微生物研究的重要方法;PLS和OPLS分析方法中VIP(variable important value)≥1.00的条带和碳源可作为潜在的微生物标记。图7,表1,参24。
  • 赵娜
    2014, 3(02): 76-79.
    农产品产地环境是影响农产品质量安全的源头,化肥的施用、农药的使用、农膜的使用、污水灌溉、农作物秸秆处理、农村生活废弃物处置等多种农业生产过程中的不合理人为活动,对农产品产地环境将会产生重要影响,直接威胁农产品质量安全。通过完善农产品质量安全监管体系、加强农产品质量安全法规和制度建设、建全农产品质量安全追溯体系构架、建立农产品安全数据库,是加强农产品产地环境监管,确保农产品产地安全、农产品质量安全的重要举措。图1,参28。