[1]王艺颖,杨倩楠,陈静,等.微塑料对不同铁含量土壤的团聚体及碳氮的影响[J].江苏农业科学,2025,53(22):280-286.
 Wang Yiying,et al.Impacts of microplastics on aggregates, carbon and nitrogen in soils with different iron contents[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2025,53(22):280-286.
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微塑料对不同铁含量土壤的团聚体及碳氮的影响()

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第53卷
期数:
2025年第22期
页码:
280-286
栏目:
资源与环境
出版日期:
2025-11-20

文章信息/Info

Title:
Impacts of microplastics on aggregates, carbon and nitrogen in soils with different iron contents
作者:
王艺颖123杨倩楠12陈静12张池3刘科学12
1.广州新华学院资源与城乡规划学院,广东广州 510520; 2.广东省华南城乡经济社会发展研究院,广东广州 510642; 3.华南农业大学资源环境学院,广东广州 510642
Author(s):
Wang Yiyinget al
关键词:
微塑料铁氧化物土壤团聚体有机碳全氮水稻土相关分析主成分
Keywords:
-
分类号:
S152.3;S156;S158
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
探究微塑料对不同铁含量土壤的团聚体及碳氮的影响,对广东地区农田土壤污染修复和质量提升具有重要意义。以广东地区水稻土为研究对象,设置对照(CK)、微塑料(1 g/kg)、铁(10 g/kg)、铁(10 g/kg)+微塑料(1 g/kg)共4个处理,探讨微塑料污染下不同铁含量土壤的团聚体分布特征和碳氮含量变化特征。结果表明,在不添加铁条件下,微塑料可使0.250~2.000 mm团聚体含量显著提高20.37%(P<0.05),土壤团聚体平均重量直径显著提高2649%,几何平均直径显著提高16.22%(P<0.05)。在添加铁条件下,微塑料可使<0.053 mm团聚体含量显著提高18.38%(P<0.05),对土壤团聚体稳定性指标均无显著性差异。从土壤碳氮含量及各组分含量来看,不添加铁条件下,微塑料可使土壤溶解性有机碳显著提高1.38倍(P<0.05),对其他碳氮含量则没有显著影响。在添加铁条件下,微塑料可使土壤溶解性有机碳含量显著提高1.25倍(P<0.05),还可显著提高<0.053 mm团聚体的碳氮含量(P<005)。相关性分析结果表明,土壤团聚体稳定性指标与土壤全氮含量显著相关(P<0.05),说明全氮是影响土壤团聚体稳定性的主要因素。通过主成分分析发现,不同添加方式下微塑料均对土壤的团聚体稳定性和碳氮含量有影响,其中铁+微塑料处理的综合得分最高。可见,微塑料进入土壤后影响团聚体的粒径组成和碳氮含量,进而对土壤团聚体稳定性产生影响,且微塑料对不同铁含量土壤团聚体及其碳氮含量的作用效果有所不同。
Abstract:
-

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2024-08-27
基金项目:广东省自然科学基金(编号:2021A1515011543);广州新华学院校级科研重点项目(编号:2020KYZD02)。
作者简介:王艺颖(2002—),女,广东湛江人,硕士研究生,主要从事土壤生态研究。E-mail:3282173978@qq.com。
通信作者:刘科学,博士,教授,主要从事土地整治与生态修复研究。E-mail:28257448@qq.com。
更新日期/Last Update: 2025-11-20