
农业与技术 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (3): 115-118.DOI: 10.19754/j.nyyjs.202402150027
廖成松 贾瑞琴
出版日期:2024-02-15
发布日期:2024-02-15
作者简介:廖成松(1984-),男,博上,副教授。研究方向:生物地球化学循环
基金资助:Online:2024-02-15
Published:2024-02-15
摘要: 农牧交错带由于其地理位置的特殊以及资源利用的多样性,具有重要的生态功能,而氮循环作为土壤物 质流通环节的重要一环,氮素作为重要的养分来源,投入到农牧业中的数量日益增多,在满足人类对食物、高产 品需求的同时,也带来了一系列区域性氨环境污染问题。本文主要综述了近年来对中国北方农牧交错带的不同区 域氮素流动特征及环境效应的有关分析,在明确不同区域农牧系统氯素流动特征及其产生的环境效应的基础上, 进一步阐述其存在的问题,并根据不同区域的氨素流动特征捉出合理的优化策略,为北方农牧系统氮素管理提供 理论依据。
中图分类号:
. 北方农牧交错带不同区域农牧系统氮素流动特征及环境效应研究进展[J]. 农业与技术, 2024, 44(3): 115-118.
| [1]刘军会,高吉喜,耿斌,等.北方农牧交错带土地利用及景观格局变化特征[J].环境科学研究,2007,20(05):148-153. [2]李秋月,潘学标。气候变化对我国北方农牧交错带空间位移的影响[J].千早区资源与环境,2012,26(10):1-6. [3]石晓丽,史文娇。北方农牧交错带界线的变迁及其驱动力研究进展[J].农业工程学报,2018,34(20):1-11. [4]王激清,马文奇,江荣风,等,中国农田生态系统氮素平衡模型的建立及其应用[J].农业工程学报,2007,23(08):210-215 [5]胡春胜,张玉铭,秦树平,等.华北平原农田生态系统氮素过程及其环境效应研究[」].中国生态农业学报,2018,26(10):1501-1514. [6 Nosengo N.Fertilized to death J ]Nature,2003,425 (6961)894-895. [7]Cai G X,Chen D L,Ding H,et al.Nitrogen losses from fertiliz-ers applied to maize,wheat and rice in the North China Plain [J].Nutrient Cycling in Agro ecosystems,2002,63:187-195. [8]张晚萌,王寅,焉莉,等。东北地区农牧系统氮磷养分流动特征[J].中国农业科学,2018,51(03):417-429. [9]冼超凡,王莉雁,递非,等,基于“氮补偿”机制及数据包络分析的活性氮减排评价一以京津冀区城为例[J].应用生态学报,2017,28(08):2545-2553. [10]黄少辉,杨云马,侯亮,等,基于Nufer模型的京津冀农牧系统氮素平衡状况及化学氨肥减施潜力分析〔J].植物营养与肥料学报,2021,27(01):12-23. [11]刘晓利.我国“农田-畜牧-营养-环境”体系氮素养分循环与平衡[D].保定:河北农业大学,2005 [12]佟丙辛,张华芳,高肖贤,等.华北平原典型区域农牧系统氮素流动及其环境效应—一以河北省为例[J],中国农业科学,2018,51(03):442-455 [13]刘嘉欣,黄河流域农业系统氮素流动特征及绿色发展评估[D].咸阳:西北农林科技大学,2022 [14]李欠欠,李雨繁,高强,等.传统和优化施氮对春玉米产量、氨挥发及氮平衡的影响[J].植物营养与肥料学报,2015,21(03):571-579 [15]张建杰,郭彩霞,李莲芬,等.农牧交错带农牧系统氮素流动与环境效应—以山西省为例〔J].中国农业科学,2018,51(03):456-467. |
| [1] | . 山地城市群城市洪涝韧性时空格局研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 78-85. |
| [2] | . 汉江流域生境质量时空变化特征及驱动力分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 86-92. |
| [3] | . 科尔沁左翼中旗土地沙化时空动态变化及驱动力分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 93-97. |
| [4] | . 人工湿地在乌梁素海水环境治理中的应用研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(7): 101-105. |
| [5] | . 东北地区积雪典型年的大气环流综合分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 54-61. |
| [6] | . 龙溪河流域土地利用变化及影响因素研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 62-68. |
| [7] | . Cd污染对艾纳香根际土壤因子及微生物种群的影响[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 69-74. |
| [8] | . 区域三生系统同发展水平评价及障碍因素分析[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 75-80. |
| [9] | . 乡村振兴中水文地质调查与利用[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 81-85. |
| [10] | . 基于深度学习的宏观风资源评估与风电场选址[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 86-90. |
| [11] | . 基于GIS的藏东南泥石流灾害风险预警系统研发[J]. 农业与技术, 2024, 44(6): 91-96. |
| [12] | . 容县耕地土壤有机碳分布特征及其影响因素[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 92-97. |
| [13] | . 辽宁省农作物秸秆基料化利用现状与对策[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 98-100. |
| [14] | . 新发展阶段视角下的干旱地区农业面源污染治理思考[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 101-106. |
| [15] | . 一株产电菌的产电性能及低温沼气发酵过程微生物群落特征[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 107-111. |
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