PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 159 | 11 |

Tytuł artykułu

Zawartość i profilowe rozmieszczenie frakcji fosforu w uprawnych i leśnych czarnoziemach z poziomem cambic

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Content and profile distribution of phosphorus fractions in arable and forest Cambic Chernozems

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Comparative studies on the content and profile distribution patterns of phosphorus fractions in arable and forest Cambic Chernozems were conducted near the village Báb (western Slovakia). Soil samples were collected from every 10 cm and analyzed using standard procedures in soil science. Long term differences in the type of the studied soils usage were reflected in their physical and chemical properties (bulk density, porosity, acidity, the total content of organic carbon and nitrogen), as well as in the content and profile distribution patterns of phosphorus fractions. Total phosphorus content ranged from 498.8 to 754.7 mg/kg in arable soil and from 480.4 to 835.9 mg/kg in forest soil. Residual fraction, which constituted 54.9−77.8% of total phosphorus in arable soil and 57.3−79.2% in forest soil, was a predominant fraction. Such large contribution of this fraction is typical for young soils, with weakly weathered mineral substrates. Exchangeable phosphorus in arable soil constituted 0.6−6.1%, while 0.5−3.0% in forest soil, showing decreasing trends with depth in both soils. Free iron oxides and carbonates were important factors influencing profile distribution of phosphorus in the investigated soils. Iron oxides bound the element mainly in acidified horizons, whereas carbonates in alakaline (Bw and C) horizons. Organic fraction significantly differed in the investigated soils. A much larger content and contribution of this fraction in total phosphorus was noticed in forest soil. The content of organic phosphorus was positively related to the content of organic carbon. Stable fraction of organic phosphorus predominated over labile one in both soils.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

159

Numer

11

Opis fizyczny

s.931-939,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku, ul.Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
autor
  • Katedra Gleboznawstwa, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, ul.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, Słowacja
autor
  • Katedra Gleboznawstwa, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, ul.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, Słowacja

Bibliografia

  • Achat D. L., Bakker M. R., Augusto L., Derrien D., Gallegos N., Lashchinskiy N., Milin S., Nikitich P., Raudina T., Rusalimova O., Zeller B., Barsukov P. 2013. Phosphorus status of soils from contrasting forested ecosystems in southwestern Siberia: effects of microbiological and physicochemical properties. Biogeosciences 10: 733-752.
  • Astel A., Parzych A., Trojanowski J. 2009. Comparison of litterfall and nutrient return in a Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis and an Empetro nigri-Pinetum forest ecosystem in northern Poland. Forest Ecology and Management 257 (12): 2331-2341.
  • Borggaard O. K., Jorgensen S. S., Moberg J. P., Raben-Lange B. 1990. Influence of organic matter on phosphate adsorption by aluminum and iron oxides in sandy soils. European Journal of Soil Science 41: 443-449.
  • Borowiec J. 1971. Formy fosforu, ich udział i przemiany w glebie na przykładzie polskich czarnoziemów. Annals UMCS, sec. E 26 (15): 321-354.
  • Chardon W. J., Schoumans O. F. 2007. Soil texture effects on the transport of phosphorus from agricultural land in river deltas of Northern Belgium, The Netherlands and North-West Germany. Soil Use and Management 23: 16-24.
  • Czępińska-Kamińska D. 1992. Wpływ procesów glebotwórczych na rozmieszczenie mineralnych związków fosforu w glebach. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Darke A. K., Walbridge M. R. 2000. Al and Fe biogeochemistry in a floodplain forest: Implications for P retention. Biogeochemistry 51: 1-32.
  • Devau N., Le Cadre E., Hinsinger P., Jaillard B., Gérard F. 2009. Soil pH controls the environmental availability of phosphorus: Experimental and mechanistic modelling approaches. Applied Geochemistry 24: 2163-2174.
  • Dziadowiec H. 1990. Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych. Wydawnictwo UMK, Toruń.
  • Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kacprowicz K. 2007. Masa, dynamika i skład chemiczny opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej – Hybryda 275. Roczniki Gleboznawcze 58 (3/4): 68-77.
  • Dziadowiec H., Pokojska U. 1988. Phosphorus cycling in soils of forest ecosystems in Northern Poland. W: Tissen H. [red.]. Phosphorus cycles in terrestrial and aquatic ecosystems. Regional workshop 1: Europe, Proceedings of a workshop arranged by the SCOPE and the UNEP organized by the Department of Agrobiology and Forestry of Polish Academy of Sciences, May 1 to May 6 1988, Czerniejewo, Poland. 77-87.
  • Hedley M. J., Stewart J. W. B., Cauhan B. S. 1982. Changes in inorganic and organic soil phosphorus fractions induced by cultivation practices and laboratory incubations. Soil Sciety of American Journal 46: 970-976.
  • Jonczak J. 2009. Leaf litterfall decomposition in age-differentiated stands of poplar cone Hybrid 275. Polish Journal of Soil Science 42 (2): 159-166.
  • Jonczak J. 2011. Struktura, dynamika i właściwości opadu roślinnego w 110-letnim drzewostanie bukowym z domieszką sosny i świerka. Sylwan 155 (11): 760-768.
  • Jonczak J. 2013. Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010. Soil Science Annual 64 (1): 9-14.
  • Jonczak J. 2014. Rozkład liści buka w 120-letnim drzewostanie na obszarze Pomorza Środkowego. Sylwan 158 (8): 621-629.
  • Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2015. Decomposition of four tree species leaf litters in headwater riparian forest. Baltic Forestry 21 (1): 133-143.
  • Kodama H., Schnitzer M. 1980. Effect of fulvic acid on the crystallization of aluminum hydroxides. Geoderma 24: 195-205.
  • Kováčik P. 2014. Princípy a spôsoby výživy rastlín. SPU, Nitra.
  • Lair G. J., Zehetner F., Khan Z. K., Gerzabek M. H. 2009. Phosphorus sorption-desorption in alluvial soils of a young weathering sequence at the Danube River. Geoderma 149: 39-44.
  • McDowell R. W., Stewart I. 2006. The phosphorus composition of contrasting soils in pastoral, native and forest management in Otago, New Zealand: Sequential extraction and 31P NMR. Geoderma 130: 176-189.
  • Mehra O., Jackson J. 1960. Iron oxide removal from soils and clays by a dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. Clay and Clays Minerals 5: 317-327.
  • O’Halloran I. P., Steward J. W. B., Kachnoski R. G. 1987. Influence of texture and management practices on the forms and distribution of soil phosphorus, Canadian Journal of Soil Science 67: 147-163.
  • Okołowicz M., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Konecka-Betley K. 2003. Rozmieszczenie fosforu w glebach rezerwatu biosfery „Puszcza Kampinoska”. Roczniki Gleboznawcze 54 (3): 39-48.
  • Pakuła K., Kalembasa D. 2008. Frakcje fosforu w leśnych glebach płowych Niziny Południowopodlaskiej. Roczniki Gleboznawcze 59 (1): 161-166.
  • Sah R. N., Mikkelsen D. S. 1986. Sorption and bioavailability of phosphorus during the drainage period of flooded-drained soils. Plant and Soil 92: 265-278.
  • Sapek A. 2007. Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach Polski. Roczniki Gleboznawcze 58 (3/4): 110-118.
  • Špánik R., Repa Š., Šiška B. 2002. Agroklimatické a fenologické pomery Nitry (1991-2000). SPU, Nitra.
  • Szombathová N. 2010. Chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti humusových látok pôd ako ukazovateľ antropo-génnych zmien v ekosystémoch (lokality Báb a Dolná Malanta). SPU, Nitra.
  • Turner B. L., Condron L. M., Richardson S. J., Peltzer D. A., Allison V. J. 2007. Soil organic phosphorus transformations during pedogenesis. Ecosystems 10: 1166-1188.
  • Walker T. W., Syers J. K. 1976. The fate of phosphorus during pedogenesis. Geoderma 15: 1-19.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-328ddea0-f48d-4cc7-af50-75ab77d262e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.