《之土壤有机质》PPT课件.ppt
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1、第二章之土壤有机质第二章之土壤有机质第一节土壤生物多样性及其功能 一、土壤微生物的多样性及其功能一、土壤微生物的多样性及其功能(一)土壤微生物的多样性及其功能 土壤微生物是土壤中最原始的活有机体。它们的作用是:分解有机质,合成腐殖质,转化土壤中难溶性的矿质养分及固氮。根据土壤微生物的形态构造和生理活动特点,一般可分为:细菌、真菌、放线菌。(1 1)细菌)细菌 细菌是单细胞不含叶绿素和细胞壁无纤维素成分的原核微生物。按个体形状可分为球菌、杆菌、弧菌和螺旋菌等,根据营养方式可分为自养型细菌和异养型细菌。(2)真菌真菌l 为单细胞或多细胞分枝或不分枝的菌丝组成,为单细胞或多细胞分枝或不分枝的菌丝组成
2、,在土壤中其菌丝体发育在有机物残片或土粒表在土壤中其菌丝体发育在有机物残片或土粒表面,向四周扩散并蔓延于土壤孔隙中。面,向四周扩散并蔓延于土壤孔隙中。l特点特点:属好气性有机营养型,好气性,广泛分:属好气性有机营养型,好气性,广泛分布于土壤表层。耐酸、耐低温,不耐干旱。如布于土壤表层。耐酸、耐低温,不耐干旱。如青霉属、曲霉属、根霉属等。青霉属、曲霉属、根霉属等。3、放线菌、放线菌单细胞,在进化系统中介于细菌和真菌单细胞,在进化系统中介于细菌和真菌之间。菌体呈分枝的放射形丝状体,其之间。菌体呈分枝的放射形丝状体,其外形近似真菌。外形近似真菌。l特点:好气性,多腐生,分解能力较强,特点:好气性,多
3、腐生,分解能力较强,常出现在有机物残体分解的后期。常出现在有机物残体分解的后期。多存多存在于有机质含量高的偏碱性土壤中,耐在于有机质含量高的偏碱性土壤中,耐高温,耐干旱,且主要发育在耕层土壤高温,耐干旱,且主要发育在耕层土壤中。中。土壤有机质是土壤固相的组成成分土壤有机质是土壤固相的组成成分之一。它在土壤的形成过程中,特别是之一。它在土壤的形成过程中,特别是在土壤肥力的发展过程中,起着极其重在土壤肥力的发展过程中,起着极其重要的作用。要的作用。我国部分土壤有机质含量如下表。我国部分土壤有机质含量如下表。第二节第二节 土壤有机质土壤有机质表表 中国某些自然土壤中有机质含量中国某些自然土壤中有机质
4、含量统计的标本数统计的标本数 有机质含量有机质含量(g/kgg/kg)土土 类类 32 32 20.7 20.770.5 70.5 黄棕壤、黄褐土黄棕壤、黄褐土 10 10 13.813.866.6 66.6 高山草原土、亚高山草原土高山草原土、亚高山草原土 26 26 48.148.1219.6 219.6 高山草甸土、亚高山草甸土高山草甸土、亚高山草甸土 24 24 23.223.229.8 29.8 砖红壤、赤红壤砖红壤、赤红壤 29 29 21.421.4164 164 黑土、黑钙土黑土、黑钙土 47 47 5.25.219.5 19.5 红红 壤壤 32 32 27.127.1205
5、 205 黄黄 壤壤 22 22 10.310.3106.9 106.9 褐褐 土土 74 74 26.426.4193 193 棕色森林土棕色森林土 一、土壤有机质的来源及组成 土壤有机质是指土壤中形成的和外部加入的所有动、植物残体不同分解阶段的各种产物和合成产物的总称。(一)土壤有机质的来源及类型(一)土壤有机质的来源及类型 土壤有机质主要来源于高等绿色植物的枯枝、落叶、落果、根系等;其次是土壤中动物、微生物的遗体;及人为施用的有机肥料。(二)土壤有机质的组成及性质)土壤有机质的组成及性质1.1.糖糖类类、有有机机酸酸、醛醛、醇醇、铜铜类类以以及及 相近的化合物。相近的化合物。2.2.纤维
6、素和半纤维素纤维素和半纤维素 3.3.木质素木质素 4.4.脂肪、蜡脂、树脂和单宁脂肪、蜡脂、树脂和单宁 5.5.含氮化合物含氮化合物 动动、植植物物残残体体中中主主要要的的含含氮氮化化合合物物是是蛋蛋白白质质,少少量量比比较较简简单单的的可可溶溶性性氨氨基基酸。植物残体中的叶绿素等。酸。植物残体中的叶绿素等。6.6.灰分元素灰分元素 植物经燃烧后,残留在灰分中的元素称灰分元素。构成灰分的主要元素为Ca、Mg、K、Na、S、P、S、Fe、AL、Mn,以及微量元素I、Zn、Mo、B等。其中以Si、Ca、K、Al为最多。二 土壤有机质的转化过程 矿质化过程:就是有机质被分解成简单的无机化合物,释放
7、出矿质营养的过程。腐殖化过程:使简单的有机化合物形成新的、较稳定的有机化合物,使有机质及其养分保蓄起来的过程。1.1.含氮碳有机物质的转化含氮碳有机物质的转化 土壤有机质中的碳水化合物如纤维素、半纤维素、淀粉等糖类,在微生物分泌的糖类水解酶的作用下,首先水解为单糖:(C6H10O5)nnH2OnC6H12O6(一)土壤有机质的矿质化过程 生成的单糖由于环境条件和微生物种类不同,又可通过不同的途径分解,其最终产物也不同。如果在好气条件下,有好气性微生物分解,最终产物为水和二氧化碳,放出的热量多,称氧化作用。其反应如下:nC6H12O66O26CO26H20热量 如果在通气不良的条件下,则在嫌气性
8、微生物作用下缓慢分解,并形成一些还原性气体、有机酸,产生的热量少,称发酵作用。其反应为:C6H12O6 CH3CH2CH2COOH 2H2 2CO2热量4H2CO2 CH42H2O2.2.含氮有机物质的转化含氮有机物质的转化 含氮有机物是土壤中氮素的主要贮藏状态,包括蛋白质、氨基酸、腐殖质等。(1)(1)水解作用水解作用蛋白质在微生物分泌的蛋白质水解酶作用下,分解成氨基酸的作用称水解作用。蛋白质 氨基酸 蛋白质蛋白质 水解酶水解酶(2)(2)氨化作用氨化作用 分解含氮有机物产生氨的生物学过程称氨化作用。CH2NH2COOHO2 HCOOHCO2NH3CH2NH2COOHH2 CH3COOHNH
9、3CH2NH2COOHH2O CH2(OH)COOHNH3 氧化氧化好气分解好气分解 还原还原嫌气分解嫌气分解 水解水解 3.3.硝化作用硝化作用 氨态氮被微生物氧化成亚硝酸,并进一步氧化成硝酸的过程,称硝化作用。这一作用可分为两个阶段:第一阶段,氨被亚硝酸细菌氧化成亚硝酸;第二阶段,亚硝酸被硝化细菌氧化成硝酸。其反应如下:2NH23O2 2HNO22H2O热量2HNO2O2 2HNO3热量 (4)反硝化作用同细菌在无氧或微氧条件下以NO3或NO2作为呼吸作用的最终电子受体生成N2O和N2的硝酸盐还原过程,称反硝化作用。其反应如下:反硝化细菌反硝化细菌C6H12O624KNO324KHCO36
10、CO212N218H2O3.3.含磷有机物质的转化含磷有机物质的转化 土壤中含磷有机物主要有核蛋白、卵磷脂、核酸、核素等,它们在有机磷细菌的作用下进行分解:磷细菌水解KNaCa2核蛋白质 磷酸 磷酸盐 产生的磷酸盐是植物可吸收的磷素养分,但在酸性或石灰性土壤中易与Fe、Al、Ca、Mg等生成难溶性的磷酸盐,降低其有效性。在缺氧条件下磷酸又被还原为磷化氢,其反应如下:H3PO4 H3PO3 H3PO2 PH3 4.4.含硫有机物质的转化含硫有机物质的转化 植物残体中的硫,主要存在于蛋白质中,能分解含硫有机物的土壤微生物很多,一般能分解含氮有机物的氨化细菌,都能分解有机硫化物,产生硫化氢,其反应如
11、下:蛋白质 硫氨基酸 H2S 还原型的无机硫化物被硫化细菌氧化成硫酸的过程,称硫化作用。其反应如下:2H2SO2 2H2O2S2S3O22H2O 2H2SO4 硫化作用产生的硫酸与土壤中的盐基物质作用,形成硫酸盐,硫酸盐是植物可吸收的养分。(二)土壤有机质的腐殖化过程 土壤腐殖质的形成是一个复杂的过程,大致可分为两个阶段。第一阶段:有机残体在微生物分解作用下,其中一部分彻底矿化,最终生成CO2、H2O、NH3、H2S等无机化合物。另一部分转化为较简单的有机化合物(多元酚)和含氮化合物(氨基酸、肽等),提供了形成腐殖质的材料。第二阶段:上述土壤腐殖质的组成部分,在微生物的作用下经缩合形成腐殖质的
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