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本文以典型黑土区4种土地利用方式(草地、玉米地、樟子松人工林、天然次生林)、4种林型水土保持林(落叶松人工林、云杉人工林、水曲柳人工林、黄菠萝人工林)以及5种林龄落叶松人工林(8a、20a、28a、36a、45a)土壤为研究对象,利用干筛法将土壤分级后,测定、计算和分析各粒级团聚体百分含量以及不同粒径团聚体中不同形态氮素的含量和贮量的分配特征,试图揭示土壤团聚体结合态氮素与土地利用方式、水土保持林林型及林龄之间的关系,从而为黑土区土壤氮库演变特征及供氮特性提供补充和参考。主要研究结果如下:1黑土区土壤干团聚体组成受土地利用方式影响,除草地土壤团聚体组成比例随粒级减小而减小外,另外三种土地利用方式土壤团聚体组成比例随粒级减小呈“八”型分布。4种土地利用方式均表现出>5mmm和2-5mmm团聚体含量极显著高于其它粒级(p<0.01),而这两个粒级均以玉米地含量最低。土地利用方式的改变,不仅改变了土壤团聚体不同形态氮素的含量,还改变了它在不同粒级中的分配规律。各粒级有机氮含量均以玉米地显著低于其它土地利用方式(p<0.05)。林地以<0.25mm有机氮含量最高,草地>5mmm最高,玉米地则以0.5-1mm最高。相较于玉米地,林地土壤有利于提高有机氮在小粒级团聚体中的含量,而草地土壤则提高了大粒级团聚体有机氮的含量。除天然林水解氮含量在各粒级团聚体分布差异显著外,草地、玉米地和樟子松林土壤各粒级水解氮含量差异较小。水解氮和硝态氮在各粒级中的分布差异并不明显。而铵态氮和矿质态氮含量随团聚体粒级的减小都呈“V”形分布。4种利用方式下,均以<0.25mm粒级团聚体矿质态氮含量最高,说明矿质态氮更容易在小颗粒团聚体中富集。2所研究的4种水土保持林土壤团聚体的组成比例都随粒级减小呈“八”形变化规律。阔叶林显著提升了2-5mmm团聚体含量(p<0.05),特别是水曲柳林有利于该粒级团聚体形成。土壤有机氮和铵态氮、矿质态氮含量均随团聚体粒级的减小而增大,最高值出现在<0.25mm团聚体中,硝态氮的规律虽然不明显;但仍以0.25-0.5mm团聚体硝态氮含量最高。水解氮在>5mm、2-5mm、1-2mm和0.5-1mm团聚体中分布较为均匀,而后随粒级减小显著增大。同一粒级团聚体下,阔叶林有机氮含量高于针叶林,其中水曲柳表现的最为明显;而矿质态氮和水解氮的变化规律虽然没有有机氮表现的明显,但曲柳林的土壤团聚体矿质态氮的含量仍表现出显著高于其它林型。3落叶松人工林土壤团聚体的组成比例都随粒级减小呈“八”形变化规律。在36a生落叶松林之前,林龄的增大有利于2-5mm团聚体形成,减少<0.25mm粒级团聚体含量,之后林龄的增大则不利于2-5mmm团聚体的形成,而增大了<0.25mm粒级团聚体含量。土壤团聚体有机氮、铵态氮和矿质态氮含量都随林龄的增大先增大后减小,在36a达到最大值后显著减小。可以初步认为36a后落叶松林由近熟林向成熟林发展,土壤大团聚体含量、团聚体有机氮、铵态氮和矿质态氮含量显著降低。水解氮和硝态氮没有表现出这样的规律。不同林龄下,土壤有机氮和铵态氮、矿质态氮含量均随团聚体粒级的减小而增大,在<0.25mm粒级团聚体达到最高值。水解氮则表现为1-2mm之前团聚体间差异较小,而后随粒级减小,显著增大。硝态氮则表现出0.25-0.5mm团聚体最高。4对于黑土土壤来说,无论是团聚体有机氮贮量还是矿质态氮贮量,都存在与团聚体组成比例相似变化趋势,团聚体组比例决定了团聚体氮素的贮量。>5mm和2-5mmm团聚体有机氮贮量和矿质氮贮量均在土壤有机氮和矿质态氮贮量中占有主要比例,因此维持该粒级团聚体的比例对维持土壤氮素的可持续性有重要的意义。5所研究区域的黑土土壤团聚体不同形态氮素的相关分析表明,土壤水解氮、有机氮、矿质态氮、铵态氮和硝态氮5种形态氮素之间互相呈极显著正相关性,说明氮素之间彼此相互作用。水解氮和有机氮、铵态氮和矿质态氮的相关系数达到0.9以上,说明水解氮主要来源于有机氮的积累,矿质态氮含量主要受铵态氮含量影响。林地土壤有机氮、水解氮和矿质态氮含量均以<0.25mm粒级团聚体中最高,说明林地土壤微团聚体不仅具有较强的吸附和保持土壤氮素的能力,而且氮素的周转速率也高于其它粒级。