Nitrogen limitation to plant production is widespread. There has been a rapid increase in reactive N deposition over the past 50 years (Vitousek et al. 1997; Holland et al. 1999). There is much field evidence that N deposition increases Net Primary Productivity (NPP) (e.g., Chapin 1980; Vitousek and Howarth 1991; Bergh et al. 1999; Spieker et al. 1996) and soil carbon storage (Fog 1988; Bryant et al. 1998). When the nitrogen saturation limit is reached, as is thought to have happened in highly polluted areas of Europe, plants can no longer process the additional nitrogen and may suffer from deleterious effects of associated pollution (Shulze et al. 1989; Aber et al. 1998). N addition leads to changes in plant species composition and an overall reduction in diversity. In general, the impacts are most pronounced in nutrient- poor systems, where N deposition enhances growth of the most responsive species, which often outcompete and eliminate rare species that occupy N-deficient habitats (Mooney et al. 1999)
ข้อ จำกัด ของไนโตรเจนต่อการผลิตพืชเป็นที่แพร่หลาย ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการสะสม n ปฏิกิริยาที่ผ่านมา 50 ปี (vitousek et al, 1997;.. ฮอลแลนด์ et al, 1999) มีสาขามากหลักฐานที่แสดงว่าการเพิ่มขึ้นของการสะสม n ผลผลิตหลักสุทธิ (NPP) (เช่นแปง 1980; vitousek และ Howarth 1991. Bergh et al, 1999; spieker et al, 1996.) และการจัดเก็บคาร์บอนในดิน (หมอก 1988;ไบรอันท์และอัล 1998) เมื่อขีด จำกัด ของความอิ่มตัวของไนโตรเจนถึงเป็นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสูงของยุโรปพืชไม่สามารถดำเนินการไนโตรเจนเพิ่มเติมและอาจได้รับผลกระทบจากอันตรายของมลพิษที่เกี่ยวข้อง (shulze et al, 1989;.. aber et al, 1998 ) n นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบพันธุ์พืชและลดลงโดยรวมในความหลากหลายโดยทั่วไปผลกระทบที่มีความเด่นชัดมากที่สุดในระบบสารอาหารที่ไม่ดีโดยที่ n สะสมเพิ่มการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ที่ตอบสนองมากที่สุดซึ่งมักจะ outcompete และกำจัดชนิดพันธุ์ที่หายากที่ครอบครองที่อยู่อาศัย n ขาด (มูนนี่และอัล. 1999)
การแปล กรุณารอสักครู่..