Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources
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    马铃薯块茎膨大期不同程度干旱后 复水的源库补偿效应

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    旱后复水的补偿效应在多种作物的不同生育时期都存在,是植物抵抗逆境胁迫和伤 害的重要自我调节机制,也是对有限水分高效利用的体现.本研究在马铃薯块茎膨大期进行 两轮干旱后复水处理,明确马铃薯补偿效应产生的干旱胁迫阈值,并从源-库角度探索马铃薯 旱后复水补偿效应产生的缘由.试验选取&lsquo;大西洋&rsquo;马铃薯脱毒组培苗为材料,设置充分供水 ( W) 、轻度干旱后复水( D1-W) 、中度干旱后复水( D2-W) 和重度干旱后复水( D3-W) 4 个水分 处理并经过两个循环.结果表明: 在经过两轮轻度干旱复水后,马铃薯产量表现出超补偿效 应,水分利用效率和产量比充分供水分别提高了 17.5%和 6.3%; 中度水分胁迫表现出近等量 补偿效应,产量与充分供水差异不大,而水分利用效率提高了 8.4%; 而重度水分胁迫没有表 现出产量补偿效应.不同程度的干旱胁迫均降低马铃薯叶片叶绿素含量、净光合速率、叶面积 等源的大小和活性,而在复水后,轻度和中度胁迫出现了超补偿和补偿效应,增强了源的供应 能力.同时,适度干旱后复水显著增强了块茎( 库) 中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶的活性,提高 了库活性,进而表现为块茎平均重量的增加.综上,马铃薯块茎膨大期适度的水分亏缺在复水 后源-库均存在补偿和超补偿效应,以此来弥补干旱带来的损失,最终在产量上表现为补偿或 者超补偿效应,并显著提高了水分利用效率.</div

    上方来水来沙的异位侵蚀效应研究进展

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    上方来水来沙作为上下不同地貌部位之间水流能量传 递的媒介和泥沙输移的载体 , 对下游侵蚀产沙过程具 有重要影响 , 是土壤侵蚀研究的关键环节 。 以往研究多侧重于小流域泥沙来源以及上方来水来沙的异位沉积效 应 , 对上方来水来沙的异位侵蚀效应研究相对较少 。 本文回顾了上方来水来沙异位侵蚀效应的研究方法 , 在总结 归纳前人研究成果的基础上 , 首次提出了 &ldquo; 异位侵蚀 &rdquo; 的概念 , 从异位径流特征 、 侵蚀产沙等方面 , 分析了裸露坡面 上方来水来沙的异位侵蚀效应 , 并对水土保持措 施异位减蚀作用的研究进展进行了综述 。 在此基础上 , 进一步探 讨了异位侵蚀研究中的热点和难点问题 , 提出可从明确异位侵蚀效应概念 、 探索异位侵蚀影响因素及其机理 、 阐明 上方来水来沙异位侵蚀过程中水沙和能量传递特征 、 量化水土保持措施异位减蚀作用等 4 个方面进一步深入研究 上方来水来沙的异位侵蚀效应 。</div

    渭北旱塬管理措施对冬小麦地土壤剖面物理性状的影响

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    【目的】研究黄土高原旱作农业区不同施肥覆盖措施对冬小麦地 0&mdash;40 cm 土壤剖面物理性质的影响,可 为保持良好的土壤物理性状,探求适合渭北旱塬可持续的田间管理措施提供参考。【方法】基于设在渭北旱塬 15 年的田间定位试验,选取 NP (N 150 kg/hm2 + P 75 kg/hm2)、NPK (NP + K 30 kg/hm2)、NPB (NP + biochar 14.0 t/hm2)、NPFFT (NP 配合地膜夏闲期覆盖)、NPFGT (NP 配合地膜生育期覆盖) 和 NPFWT (NP 配合地膜全年覆 盖) 共 6 个处理。于 2017 年冬小麦收获期采集剖面土样,对 0&mdash;10 cm、10&mdash;20 cm、20&mdash;30 cm 和 30&mdash;40 cm 土 层土壤含水量、土壤容重、饱和导水率和水稳定性团聚体等相关土壤物理性质进行测定与分析。【结果】与 NP 相比,NPK 处理降低了收获期 0&mdash;20 cm 土壤容重,增加了耕层土壤总孔隙度和 0&mdash;40 cm 土层 &gt; 2 mm 水稳 定性团聚体含量,0&mdash;10 cm 土层 &gt; 2 mm 水稳定性团聚体含量显著提高了 1.3 倍 (P &lt; 0.05);NPB 处理,收获期 耕层土壤容重降低,土壤总孔隙度增加,表层土壤饱和导水率显著降低 27.9%,剖面土壤含水量和 &gt; 2 mm 水稳 定性团聚体含量均增加,且表层 &gt; 2 mm 水稳定性团聚体含量显著提高了 1.0 倍;NPFFT 处理收获期剖面土壤含 水量降低,耕层土壤容重增加,总孔隙度降低;NPFGT 处理收获期耕层土壤容重和剖面土壤含水量均增加,耕 层总孔隙度降低,剖面土壤饱和导水率降低,尤其表层显著降低 60.2%;NPFWT 处理收获期耕层土壤容重增 加,总孔隙度降低,表层土壤饱和导水率降低,但 10&mdash;40 cm 土壤饱和导水率平均提高 57.5%,剖面土壤含水 量、&gt; 2 mm 水稳定性团聚体含量、平均重量直径和几何平均直径均增加。受当地传统耕作深度的影响,不同施 肥覆盖措施对土壤容重、饱和导水率和孔隙度的影响主要集中在 0&mdash;20 cm 土层,对 20&mdash;40 cm 土层影响较小。 【结论】在氮磷肥配施的基础上,增施钾肥、生物炭和地膜全年覆盖均有利于改善试验农田土壤物理性质,但 从经济投入和对土壤物理性状改良程度方面考虑,增施钾肥和地膜全年覆盖这两种处理是保持渭北旱塬良好土 壤剖面物理性质的有效措施。 </div

    修剪时期对核桃伤流及树体生长的影响

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    核桃树休眠期间修剪伤流严重,为了减少伤流,促迚核桃树体生长,在秦岭山区以休眠期修剪为对 照,在核桃落叶前、萌芽前及萌芽后迚行修剪,监测不同修剪时期对枝条伤流量、剪口枯枝长度、萌芽率、成枝 率、枝条生长状况及结果状况等的影响。结果表明:休眠期(对照)修剪的伤流量最大且持续时期最长,且极显 著高于萌芽前修剪;与休眠期(对照)相比, 3 个修剪时期的剪口枯枝长度均显著或极显著减小;落叶前和休眠 期(对照)修剪的萌芽率均较高,萌芽前修剪居中,萌芽后修剪的较低;萌芽前修剪的成枝率最高,极显著高于 其他 3 个修剪时期;萌芽前修剪的雌花序数、雌花数、结果数、翌年结果母枝数均高于其他修剪时期,且 1 年生 枝长势最好。综上,推荐秦岭山区核桃在萌芽前 15 d 左右迚行修剪,可减少伤流,提高核桃产量,促迚枝条生长。</div

    1901–2014 年黄土高原 1 km 分辨率月均气温和月降 水量数据集

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    本数据集覆盖了整个黄土高原地区,空间分辨率为 1 km,时间跨度从 1901 年 1 月至 2014 年 12 月。它是由英国东英格利亚大学气候研究中心(Climatic Research Unit,CRU)发布的全球 0.5&deg;气候数据集以及国家生态系统观测研究网络 (CNERN)发布的中国区高分辨率气候数据集,通过 Delta 空间降尺度方法在黄 土高原地区降尺度生成的。经地面观测数据验证表明,双线性插值法是 4 种插值 方法中最适合黄土高原地区降尺度过程,Delta 降尺度的气温和降水数据具有较高 的精度。本数据集可为黄土高原地区生态环境、水文水资源的科学研究提供气候 数据支撑。 </div

    氮磷钾肥施用对全球小麦籽粒锌浓度的影响

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    提高小麦籽粒锌浓度是补充人体锌营养、降低锌缺乏的重要措施。定量化研究全球小麦籽粒锌 浓度随时间变化,并评价施肥对籽粒锌浓度的影响,对指导当前农业生产的可持续发展具有重要意义。 利用Web of Science、中国知网、万方数据库查阅了1980到2018年间与全球小麦籽粒锌营养相关的田间 试验文献84篇,通过分析不同年代的籽粒锌浓度、氮磷钾肥施用量以及二者之间的关系,探讨氮磷钾肥 施用对全球小麦籽粒锌浓度的影响。结果表明:从20世纪90年代(1981&mdash;1990)至今,全球小麦籽粒锌 浓度从90年代的39.6 mg/kg下降至目前的29.1 mg/kg,下降幅度为26.5%。在小麦生产中,氮肥从1990s 的 84.1 kg/hm2 增长至当前的 166 kg/hm2,磷肥从 2000s 至今增加了 127%,钾肥从 2000s 至今增加了 19.8%。氮肥施用显著提高了小麦籽粒锌浓度,磷肥降低了籽粒锌浓度,而钾肥施用并没有影响籽粒锌 浓度。因此,集约化农田中磷肥的大量施用可能对小麦籽粒锌浓度的降低影响最大,适当的磷肥施用量 可以保证小麦籽粒高产、高籽粒锌营养。</div

    黄土丘陵沟壑区坝地和梯田土壤养分特征与演变

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    基于 Google Earth Engine 分析黄土高原植被覆盖变化及原因

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    为探明黄土高原植被覆盖时空变化及其原因,基于 Google Earth Engine(GEE),采用 Landsat Surface Reflectance data(陆地卫星地表反射率数据)分 析了黄土高原 1987~2015 年间植被覆盖度的时空变化规律,并借助累积量斜率变化率方法对引起植被覆盖度变化的气候和人为因素进行了量化分析. 结果表明:黄土高原年均植被覆盖度由 1987 年的 41.78%增加到 2015 年的 53.23%,增速为 0.38%/a(P&lt;0.05).其中,1987~1999 年年均植被覆盖度变化趋势 不显著(P&gt;0.05);而退耕还林还草工程实施以来(2000~2015 年),年均植被覆盖度显著增加(P&lt;0.05),增速达到 0.59%/a.由像元尺度分析,黄土高原 72.93% 的区域植被覆盖度呈增加趋势,其中 38.31%的区域增加趋势显著(P&lt;0.05).植被覆盖度的变化受气候和人为因素的共同影响,以 1987~1999 年为基准期, 气候变化和人类活动对黄土高原 2000~2015 年间植被覆盖度变化的相对贡献率分别为 23.77%、76.23%,人类活动为引起黄土高原植被覆盖度变化的主 要原因.退耕还林还草工程极大地改善了黄土高原的植被覆盖状况,但是城市的扩张使得部分地区的植被覆盖呈显著退化现象. </div

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