作物生长下的土壤呼吸与N2O排放

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杨兰芳 著
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店铺: 中关村图书大厦旗舰店
出版社: 科学出版社发行部
ISBN:9787030576675
商品编码:29866115340
出版时间:2018-06-01

具体描述

基本信息

商品名称: 作物生长下的土壤呼吸与N2O排放 出版社: 科学出版社发行部 出版时间:2018-06-01
作者:杨兰芳 译者: 开本: 16开
定价: 88.00 页数:215 印次: 1
ISBN号:9787030576675 商品类型:图书 版次: 1

书名:作物生长下的土壤呼吸与N2O排放 书籍简介 本书深入探讨了土壤呼吸与氧化亚氮(N₂O)排放这两个至关重要的土壤生态过程,并详细阐述了它们在作物生长周期中的动态变化、相互影响以及受到的各种环境和管理因素的调控。本书旨在为农业科学、土壤科学、环境科学以及相关领域的研究人员、学生和政策制定者提供一个全面、深入且实用的知识框架,以理解并优化土壤碳氮循环,减缓温室气体排放,并最终提升农业的可持续性。 第一章:土壤呼吸的基础理论与测量方法 本章将首先建立土壤呼吸的基本概念,明确其定义、组成部分(根系呼吸、微生物呼吸)以及其在土壤碳循环中的核心作用。我们将详细介绍土壤呼吸的驱动因素,包括温度、水分、土壤有机质含量、通气性等。随后,本章将全面梳理现有的土壤呼吸测量技术,从传统的密闭室法(静态、动态)到先进的原位监测技术(如土壤呼吸仪、土壤CO₂通量监测系统),并分析各种方法的优缺点、适用范围以及数据解释时的注意事项。针对作物生长下的土壤呼吸,本章还将探讨不同作物生长阶段对土壤呼吸强度的影响机制,以及如何通过科学的测量方法捕捉这些动态变化。 第二章:氧化亚氮(N₂O)的生成、转化与排放 本章将聚焦于N₂O,一种重要的温室气体,其来源、在大气中的寿命及其对全球变暖的贡献。我们将详细阐述N₂O在土壤中的主要生成途径:硝化作用和反硝化作用,并深入解析影响这两个过程的关键因素,包括土壤氮素供应水平、氧气可用性、土壤水分、pH值、碳源以及微生物群落结构。此外,本章还将探讨N₂O在土壤中的转化过程,例如反硝化还原为氮气(N₂)的过程,以及可能影响N₂O排放的土壤物理结构和生物过程。本章将为理解土壤N₂O排放提供扎实的理论基础。 第三章:作物生长对土壤呼吸的影响 作物生长是一个主动且复杂的生物过程,它通过根系分泌物、根系呼吸以及凋落物等方式,直接且深刻地影响着土壤呼吸。本章将系统地分析作物生命周期不同阶段(萌发、营养生长、生殖生长、衰老)对土壤呼吸速率的影响。我们将探讨根系分泌物的化学组成及其对土壤微生物群落的影响,进而调节微生物呼吸。同时,本章还将关注作物的生长环境,如光照、温度、CO₂浓度等,如何通过影响作物的生理活动,间接调控土壤呼吸。此外,对于不同类型的作物(如粮食作物、经济作物、蔬菜等),其对土壤呼吸的调控机制可能存在差异,本书将进行对比分析。 第四章:作物生长与土壤N₂O排放的相互作用 作物生长不仅影响土壤呼吸,也对土壤N₂O的生成与排放产生复杂的影响。本章将深入分析作物生长如何通过改变土壤氮素转化途径来影响N₂O的产生。例如,作物的养分吸收会影响土壤中可用的氮素,进而影响硝化和反硝化速率。根系呼吸产生的CO₂可以为反硝化微生物提供碳源,从而可能增加N₂O的排放。不同作物种类、不同品种以及不同的种植密度,其根系形态、养分需求以及对土壤环境的改变方式都不同,这些差异将导致N₂O排放呈现出显著的差异性。本章还将探讨特定作物管理措施,如施肥类型、施肥量、灌溉方式等,在作物生长过程中如何与土壤N₂O排放相互作用。 第五章:环境因素对土壤呼吸与N₂O排放的调控 除了作物生长本身,多种环境因素也是调控土壤呼吸与N₂O排放的关键。本章将系统地阐述温度、水分、土壤有机质、土壤pH值、土壤通气性等因素在作物生长背景下的作用。我们将深入分析温度和水分如何通过影响微生物活性、土壤酶活性以及底物可利用性,来调控土壤呼吸和N₂O的生成与转化。土壤有机质的含量和类型,以及其分解速率,是影响土壤呼吸强度的重要因素,本章将探讨作物生长如何改变土壤有机质的输入和输出,从而影响土壤呼吸。土壤pH值对土壤微生物群落结构和功能具有重要影响,对硝化和反硝化过程影响尤为显著,本章将深入解析其作用机制。土壤通气性,特别是在淹水等缺氧条件下,对反硝化作用产生决定性影响,本章将结合作物生长进行讨论。 第六章:土壤管理措施对土壤呼吸与N₂O排放的影响 现代农业生产中的各种土壤管理措施,如耕作方式、施肥策略、灌溉管理、秸秆还田、覆盖种植等,都对土壤呼吸与N₂O排放产生深远影响。本章将详细评估不同耕作方式(如免耕、少耕、深耕)对土壤结构、有机质含量以及土壤呼吸和N₂O排放的影响。我们将重点分析施肥的类型、用量、施用时间和施用方式(如化肥、有机肥、缓释肥)如何影响土壤氮素循环和N₂O的生成与排放,并提出优化施肥策略以减少N₂O排放的建议。灌溉管理,特别是淹水灌溉,会显著改变土壤的氧化还原电位,对反硝化作用产生重要影响,本章将深入探讨其作用机制。秸秆还田作为一种重要的有机物管理方式,对土壤碳库构建和微生物活性有重要影响,本章将评估其对土壤呼吸和N₂O排放的双重效应。覆盖种植(如绿肥、地膜覆盖)对土壤水分、温度和微生物环境的改变,也将被详细分析其对土壤呼吸与N₂O排放的影响。 第七章:作物生长模型与土壤呼吸、N₂O排放的模拟预测 随着科学技术的发展,利用模型来模拟预测土壤过程已成为重要的研究手段。本章将介绍目前用于模拟作物生长、土壤碳氮循环以及温室气体排放的常用模型。我们将探讨如何将土壤呼吸和N₂O排放的机理融入到作物生长模型中,以及如何利用这些耦合模型来预测不同作物生长情景下土壤呼吸和N₂O排放的变化趋势。本章将重点介绍模型参数的校准与验证方法,并讨论模型的局限性以及未来发展的方向。通过模型模拟,我们可以更好地评估不同管理措施的效果,并为制定减排策略提供科学依据。 第八章:作物生长背景下的土壤呼吸与N₂O减排策略 基于前几章的深入分析,本章将整合所有知识点,提出一套在作物生长背景下的系统性土壤呼吸与N₂O减排策略。我们将讨论如何通过优化作物种植结构、改进耕作方式、实施精准施肥、科学灌溉、推广秸秆还田与绿肥种植以及发展生物固氮等综合性措施,来同时提高作物产量并降低土壤温室气体排放。本章还将探讨不同地区、不同农业生态系统下,应采取的具有针对性的减排策略。最后,本章将展望土壤呼吸与N₂O减排研究的未来方向,包括新兴技术(如遥感监测、大数据分析)的应用,以及跨学科合作的重要性。 第九章:案例研究与实践应用 为了更好地说明本书的理论与方法,本章将选取几个典型的农业生态系统作为案例进行深入分析。这些案例将涵盖不同作物类型、不同气候条件以及不同的土壤管理实践。通过对这些案例的详细解读,读者将能够更直观地理解土壤呼吸与N₂O排放的实际变化规律,以及各种管理措施的有效性。同时,本章还将探讨本书的研究成果在实际农业生产中的应用前景,例如为制定地方性农业政策提供科学依据,为推广可持续农业技术提供理论支持,以及为碳汇农业和碳减排市场提供数据基础。 结论 本书的最终目标是通过深入理解作物生长与土壤呼吸、N₂O排放之间的复杂关系,为实现农业的可持续发展提供科学支撑。通过掌握本书中的理论知识、测量方法、模型工具和减排策略,读者将能够为提升农业生态系统的碳氮循环效率、减缓温室气体排放、以及构建更加绿色和有韧性的农业生产体系做出重要贡献。 附录 本书的附录部分将包含相关的术语表,关键公式推导,以及常用实验方案的范例,以便读者查阅和实践。

用户评价

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读到《作物生长下的土壤呼吸与N2O排放》这个书名,我立刻被它所蕴含的科学严谨性和现实意义所吸引。这不仅仅是一本关于土壤的学术著作,更是连接着我们日常饮食和全球环境议题的关键桥梁。我期待书中能够详细地解释,为什么“土壤呼吸”这个概念对作物生长至关重要,以及它与植物的生命活动之间存在怎样的共生关系。是根系呼吸提供能量,还是微生物活动分解有机物释放养分?这些过程的效率如何受到作物种类、生长状态以及环境条件(如温度、湿度、土壤质地)的影响,我想了解其中细致入微的机理。而“N2O排放”,这三个字则直接指向了农业活动对气候变化的影响。我想知道,为什么在作物生长的过程中,土壤会排放N2O?它的主要来源是什么?是氮肥的转化过程,还是有机质的分解?书中会不会介绍不同土壤类型、不同耕作方式,甚至不同作物品种对N2O排放量的影响?我渴望书中能够提供数据化的支持,例如通过实地监测和实验室模拟,来量化作物生长与N2O排放之间的关系。这本书的价值在于,它不仅揭示了科学原理,更提供了解决现实问题的思路,或许能帮助农民调整耕作策略,减少温室气体排放,实现绿色农业。

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当我在书店看到《作物生长下的土壤呼吸与N2O排放》时,我的第一反应是:这绝对是一本能够填补我知识空白的书!我一直对土壤这个看似平凡却至关重要的生态系统充满敬畏,尤其是在它与我们日常食用的作物之间,究竟存在着怎样错综复杂的关系,这一点让我非常着迷。这本书的标题直接指出了两个核心概念:土壤呼吸和N2O排放,这让我立刻联想到,作者一定对土壤的生态过程有着深入的研究。土壤呼吸,不仅仅是土壤的“呼吸”,它背后是无数微生物的生命活动,是能量的转化,是养分的释放,更是对作物生长至关重要的物质基础。我迫切想知道,书中是如何阐述作物在不同生长周期,比如从萌芽到成熟,土壤呼吸的强度和模式会发生怎样的变化?是根系的发达程度,还是对养分的吸收量,又或是植株本身的代谢活动,这些因素是如何调控土壤呼吸的?而“N2O排放”,这个词汇立刻让我联想到气候变化和农业的关联。它究竟是如何在作物生长的土壤中产生的?是土壤中氮素转化过程的副产品,还是某些特定的微生物活动?书中会不会揭示,作物本身的生物学特性,例如根系分泌物,是否会影响到产生N2O的微生物群落,从而间接增加了排放?我希望这本书能够提供详实的理论依据和科学数据,让我理解作物生长与土壤呼吸、N2O排放之间的微妙平衡,并且从中看到农业可持续发展的可能性。

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《作物生长下的土壤呼吸与N2O排放》这个题目,瞬间勾起了我对农业生态学的好奇心。我想象着,这本书将带领我深入到土地的内部,去理解那些肉眼看不见的,但却对作物生长和全球环境产生巨大影响的化学和生物过程。土壤呼吸,在我看来,是土壤作为生命支持系统运作的核心表现之一,它不仅为作物根系提供了能量,也决定了有机质的周转速度和土壤肥力的维持。这本书会不会详细解析,在不同的作物生长阶段,土壤呼吸的速率和气体组成会有怎样的变化?例如,当作物快速生长,养分需求旺盛时,土壤呼吸是否会显著增加?又或者,在不同的气候条件下,土壤呼吸又会呈现怎样的响应模式?而N2O,这个常常被提及的温室气体,它在土壤中的生成和排放,无疑是农业活动中一个棘手的问题。我非常想了解,这本书将如何把作物生长这一“主动”因素,与N2O的“被动”产生联系起来。是作物生长过程中对氮素的利用方式,还是根系分泌物对微生物活动的影响,进而间接促进了N2O的生成?或者,是某些特定的耕作措施,比如施肥、灌溉,在作物生长的背景下,成为了N2O排放的主要驱动力?我期待书中能提供清晰的因果关系和量化分析,帮助我理解这个复杂而重要的生态过程。

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这本《作物生长下的土壤呼吸与N2O排放》的书名,光是看着就觉得信息量炸裂!我一直对土壤生态系统如何影响我们餐桌上的食物,以及那些我们看不见但至关重要的化学过程感到好奇。这本书听起来就像是深入探索土壤这个“幕后英雄”的奥秘。想象一下,我们赖以生存的作物,它们在生长的过程中,脚下的土壤并不是一个死气沉沉的物质,而是一个充满活力的生命体,进行着呼吸作用,释放出我们能感知到的二氧化碳,同时,也可能在不经意间,释放出一种强效的温室气体——氧化亚氮。这本书的题目就直接点出了这两个关键点,让我立刻联想到,作者一定花费了大量心血去揭示这背后的机理。我会期待书中能够详细阐述作物不同生长阶段对土壤呼吸速率的影响,比如幼苗期、生长旺盛期以及成熟期,这些阶段的养分需求、根系活动和代谢强度肯定不一样,这些细微之处对土壤呼吸又会产生怎样的连锁反应?更重要的是,N2O的排放,这个听起来就充满环境意义的词汇,它究竟是如何与土壤呼吸相互关联的?是某些特定的土壤微生物活动同时促进了呼吸和N2O的生成?还是作物生长过程中产生的某种副产物,无意中为N2O的产生提供了“原料”?我渴望了解这些过程的生物化学基础,以及它们与作物产量、土壤健康之间的复杂权衡。这本书或许能为我揭示,如何在提高作物产量的同时,最大限度地减少对环境的负面影响,实现农业的可持续发展。

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翻开《作物生长下的土壤呼吸与N2O排放》这本书,我的脑海里瞬间浮现出这样一幅画面:一片生机勃勃的农田,阳光下,金黄的麦穗随风摇曳,而在这片土地的深处,一场无声的化学反应正在悄然进行。这本书的标题非常有画面感,它将抽象的科学概念与我们熟悉的农作物生长紧密联系起来,这立刻激发了我探究其中奥秘的兴趣。我设想,书中一定会深入剖析土壤呼吸这一过程,它不仅仅是简单的“吐故纳新”,而是一个复杂的微生物生态系统在作物根系影响下进行的能量交换和物质转化。不同种类的作物,它们的根系分泌物、对土壤养分的需求、以及它们自身的代谢活动,都会对土壤微生物群落产生差异化的影响,进而改变土壤呼吸的强度和气体组成。而N2O,这个“气候杀手”,它在土壤中的产生机制更是复杂多变,可能与反硝化作用、硝化作用以及有机物分解等过程息息相关。书中会不会详细介绍这些过程的具体路径,以及作物生长在其中扮演的角色?比如,施肥方式、灌溉管理、甚至秸秆还田的时机,这些看似平常的农业操作,是否会在不知不觉中,成为影响N2O排放的关键因素?我希望这本书能够提供一个宏观的视角,让我理解土壤呼吸和N2O排放是如何在作物生长的大背景下交织在一起,形成一个动态的、相互影响的系统,并且从中找到优化农业生产,减少环境负荷的科学依据。

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