[Objectif] d'analyser les modifications dynamiques du carbone organique du sol, de la teneur en azote totale et de sa densité et de sa valeur riche naturelle de 13C, 15n après le champ sec du nord-est de la terre noire, pour découvrir la capacité fixe du carbone organique du sol (azote) après Le séchage sur le terrain et son sexe stable, révélant la loi évolutive du carbone de sol biologique (azote) après une aile sèche, à condition une base théorique pour l'utilisation raisonnable et la fertilisation du sol nord-est noir. [Méthode] Combiné au domaine des enquêtes dans le monde réel, choisissez un sol noir typique, des champs séchés (de soja en croissance supérieure à 60 ans) et des terres de riz (3, 5, 1, 1 0, 17, 2 0 et 25 ans) Comprend la transformation dynamique du carbone organique après l'azote de sol et d'azote. [Résultats] Les champs de riz changent de champs de riz 2 5 ans, dans les couches de sol de 0 à 60 cm, le carbone organique du sol et la teneur en azote total sont exprimés comme suit: Dans le top 3 de la diminution de la diminution de cinq ans, le déclin était de 13,60% à 43,27%. et 10,40% à 40,60% respectivement, avec une augmentation de la limite des marchandiseset accumulés dans la terre de 20 à 60 cm, mais à 3-5 ans, l'augmentation de l'augmentation accrue de l'année et de la croissance des rizières biologiques de carbone ou de riz biologiques à base d'azote dans les rizières dans le processus de régénération 17-55 ans. La tendance de changement de la densité totale de l'azote est la même et la densité de carbone organique de trois ans et la densité de l'azote organique totale diminue de 26,53% et 21,89%, dans une transformation de 5 à 255 cinq. 0 -60 cm de terrains de carbone organiques et de la densité totale de l'azote supérieure à celle du sol sec, l'augmentation est de 9,87% à 21,48% et 10,2% -19,3% respectivement; Après séchage du champ, la terre est étroitement liée au carbone organique, le sol a une corrélation significativement positive entre le contenu et la densité de l'azote total et du carbone organique (p <0,01). À 0 couches terrestres -60 cm, la valeur de la terre δ13C a augmenté de manière significative dans les trois modifications, en 3-25, l'augmentation de la phase de réforme diminue progressivement et des champs de riz supérieurs à 5 ans plus bas que les terres scolaires sèches et Terraine Δ15n Valeur pendant 25 ans de changement et déclin de baisse du déclinLes changements et les champs de riz terrestres Δ15N sont à la fois inférieurs à la sol sec, la valeur de la terre au cours de la même période lors de l'augmentation de la couche de sol;0-40 cm de valeur terrestre Δ13C et la teneur en carbone organique du sol a une corrélation négative linéaire significative (p <0,01), mais il n'y a pas de corrélation significative entre la valeur de la terre δ15N et la fonction Allsoil allozo de chaque couche de terre.[Conclusion] Des champs secs de la soie nord-est noire de plus de 5 ans plus tard, les champs pétroliers ont une capacité de carbone claire (azote), carbone stable (azote) accumulée dans la couche de sol de 20 à 60 cm;Rétablir les rizières de moins de 5 ans, devrait faire attention au supplément de carbone organique (azote) pour maintenir et améliorer les niveaux de carbone organiques de sol (azote).
2017, 50(7)
Ce document académique portant sur séché et intitulé Caractéristiques des modifications de l'azote organique de carbone et d'azote dans des champs secs dans des champs secs dans le nord-est de la Chine en 1393 Chinese Agriculture a été édité et complété par Département des terres et de l'environnement, Université de l'agriculture Shenyang / Laboratoire clé du nord-est de la Chine, du Nord-Est de la Chine, Shenyang, 110866 de ZhangJiaNan, GuShuHai, ZhangYuLing, DangXiuLi a été édité et complété. Publié à dans le journal Science agricole chinoise, volume 2017, 50(7), Fondation nationale des sciences naturelles de la Chine, projet National Science Science Science sous copyright.