Differential responses and mechanistic controls of soil phosphorus transformation in Eucalyptus plantations with N fertilization and introduced N2‐fixing tree species

桉树 人类受精 桃金娘科 土壤酸化 农学 生物 土壤水分 植物 丛枝菌根 亚热带 固氮 土壤pH值 氮气 化学 生态学 共生 细菌 有机化学 遗传学
作者
Xianyu Yao,Dafeng Hui,Enqing Hou,Junfei Xiong,Shuo Xing,Qi Deng
出处
期刊:New Phytologist [Wiley]
卷期号:237 (6): 2039-2053 被引量:12
标识
DOI:10.1111/nph.18673
摘要

Summary Introducing N 2 ‐fixing tree species into Eucalyptus plantations could replace nitrogen (N) fertilization to maintain high levels of N consumption and productivity. However, N enrichment may exacerbate phosphorus (P) limitation as Eucalyptus robusta Smith is extensively planted in P‐poor tropical and subtropical soils. We conducted a field experiment in a pure plantation of Eucalyptus urophylla × grandis to investigate the impacts of N fertilization and introduced an N 2 ‐fixing tree of Dalbergia odorifera T. Chen on soil P transformation. Nitrogen fertilization significantly enhanced soil occluded P pool and reduced the other P pools due to acidification‐induced pH‐sensitive geochemical processes, lowering Eucalyptus leaf P concentration with higher N : P ratio. By contrast, introduced N 2 ‐fixing tree species did not change soil pH, labile inorganic P pool, and Eucalyptus leaf N : P ratio, even enhanced organic P pools and reduced occluded P pool probably due to altering microbial community composition particularly stimulating arbuscular mycorrhiza fungal abundance. Our results revealed differential responses and mechanistic controls of soil P transformation in Eucalyptus plantations with N fertilization and introduced N 2 ‐fixing tree species. The dissolution of occluded P pool along with organic P accumulation observed in the mixed plantations may represent a promising future to better manage soil P availability.
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