农学学报 ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (4): 46-54.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2022-0159
收稿日期:
2022-11-03
修回日期:
2023-01-11
出版日期:
2023-04-20
发布日期:
2023-04-18
通讯作者:
舒英格,男,1971年出生,贵州镇宁人,教授,硕士研究生,研究方向:农业资源与环境、土地利用管理研究。通信地址:550025 贵州大学农学院,Tel:0851-88305151,E-mail:作者简介:
廖远行,1997年出生,女,贵州遵义人,硕士研究生,研究方向:土壤磷素养分研究。通信地址:550025 贵州大学农学院,E-mail:791849349@qq.com。
基金资助:
Received:
2022-11-03
Revised:
2023-01-11
Online:
2023-04-20
Published:
2023-04-18
摘要:
为深入了解国内土壤磷素有效性研究进展与发展趋势,以Web of Science核心合集数据库中2082篇土壤磷素有效性的文献为数据源,借助R bibilometrix、CiteSpace、VOSviewer和Histcite分别以发文数量、总/平均被引频次、中心性等为指标,对土壤磷有效性领域的发文现状、研究力量、研究热点和主题演变进行了分类与可视化展示。结果表明:土壤磷有效性领域发文数量总体呈上升趋势,主要发文期刊有Plant and Soil、Soil Biology & Biochemistry、Geoderma;从国家研究实力上看,中国、美国及澳大利亚总发文量位居前3位,中国发文量远超其他国家,占比29.97%;目前研究机构以中国科学院发文数量最多,达303篇;从战略坐标图和关键词分析可知有效性为该领域研究的核心主题,“酶活性”、“微生物群落”、“磷限制”“氮沉积”、“可溶性有机碳”等主题词是该领域2018—2022年来研究的热点内容。在环境因子变化背景下,土壤磷有效性与微生物群落、酶活性、碳氮互作研究是当前土壤磷有效性研究的前沿领域,微生物群落、酶及养分间互作与多学科交叉主题将成为未来的研究重点。
廖远行, 舒英格. 基于Web of Science引文数据库的土壤磷有效性分析[J]. 农学学报, 2023, 13(4): 46-54.
LIAO Yuanhang, SHU Yingge. Analysis of Soil Phosphorus Availability Based on Web of Science Citation Database[J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(4): 46-54.
排名 | 期刊名称 | 发文量/篇 | H指数 | 影响因子(2021年) | 本地引用(TLCS) | 总引用(TGCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plant and Soil | 116 | 163 | 4.192 | 698 | 4126 |
2 | Soil Biology & Biochemistry | 115 | 186 | 7.609 | 1013 | 5840 |
3 | Geoderma | 89 | 141 | 6.114 | 674 | 3090 |
4 | Communications inSoil Science and Plant Analysis | 87 | 59 | 1.327 | 125 | 744 |
5 | Science of the Total Environment | 55 | 205 | 7.963 | 170 | 1198 |
排名 | 期刊名称 | 发文量/篇 | H指数 | 影响因子(2021年) | 本地引用(TLCS) | 总引用(TGCS) |
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1 | Plant and Soil | 116 | 163 | 4.192 | 698 | 4126 |
2 | Soil Biology & Biochemistry | 115 | 186 | 7.609 | 1013 | 5840 |
3 | Geoderma | 89 | 141 | 6.114 | 674 | 3090 |
4 | Communications inSoil Science and Plant Analysis | 87 | 59 | 1.327 | 125 | 744 |
5 | Science of the Total Environment | 55 | 205 | 7.963 | 170 | 1198 |
序号 | 机构 | 发文数量/篇 | 总被引频次/次 | 平均被引频次/次 | 联系强度 | 所属国家 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Acad Sci | 303 | 6220 | 20.53 | 7481 | 中国 |
2 | Univ Chinese Acad Sci | 117 | 2496 | 21.33 | 3098 | 中国 |
3 | Univ Western Australia | 65 | 2785 | 42.85 | 1749 | 澳大利亚 |
4 | Lincoln Univ | 43 | 2382 | 55.40 | 2235 | 美国 |
5 | China Agr Univ | 38 | 706 | 18.58 | 565 | 中国 |
序号 | 机构 | 发文数量/篇 | 总被引频次/次 | 平均被引频次/次 | 联系强度 | 所属国家 |
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1 | Chinese Acad Sci | 303 | 6220 | 20.53 | 7481 | 中国 |
2 | Univ Chinese Acad Sci | 117 | 2496 | 21.33 | 3098 | 中国 |
3 | Univ Western Australia | 65 | 2785 | 42.85 | 1749 | 澳大利亚 |
4 | Lincoln Univ | 43 | 2382 | 55.40 | 2235 | 美国 |
5 | China Agr Univ | 38 | 706 | 18.58 | 565 | 中国 |
排名 | 文章题目 | 作者 | 第一单位 国别 | 年份 | 发表期刊 | 被引次数/次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrestrial phosphorus limitation: Mechanisms, implications, and nitrogen-phosphorus interactions | Vitousek P M | 美国 | 2010 | Ecological Applications | 234 |
2 | A literature-review and evaluation of the Hedley Fractionation - applications to the Bbiogeochemical cycle of soil-phosphorus in natural ecosystems | Cross A F | 美国 | 1995 | Geoderma | 228 |
3 | Soil microorganisms mediating phosphorus availability | Richardson A E | 澳大利亚 | 2011 | Plant Physiology | 119 |
4 | Regulation of soil phosphatase and chitinase activity by N and P availability | Olander L P | 美国 | 2000 | Biogeochemistry | 116 |
5 | Changes in soil-phosphorus fractions and ecosystem dynamics across a long chronosequence in Hawaii | Crews T E | 澳大利亚 | 1995 | Ecology | 108 |
6 | Processes governing phosphorus availability in temperate soils | Frossard E | 法国 | 2000 | Journal of Environmental Quality | 91 |
7 | Nitrogen inputs accelerate phosphorus cycling rates across a wide variety of terrestrial ecosystems | Marklein A R | 美国 | 2012 | New Phytologist | 84 |
8 | Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale | Sinsabaugh R L | 美国 | 2008 | Ecology Letters | 76 |
9 | Phosphorus limitation of microbial processes in moist tropical forests: Evidence from short-term laboratory incubations and field studies | Cleveland C C | 美国 | 2002 | Ecosystems | 69 |
10 | Plant and microbial strategies to improve the phosphorus efficiency of agriculture | Richardson A E | 澳大利亚 | 2011 | Plant and Soil | 66 |
排名 | 文章题目 | 作者 | 第一单位 国别 | 年份 | 发表期刊 | 被引次数/次 |
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1 | Terrestrial phosphorus limitation: Mechanisms, implications, and nitrogen-phosphorus interactions | Vitousek P M | 美国 | 2010 | Ecological Applications | 234 |
2 | A literature-review and evaluation of the Hedley Fractionation - applications to the Bbiogeochemical cycle of soil-phosphorus in natural ecosystems | Cross A F | 美国 | 1995 | Geoderma | 228 |
3 | Soil microorganisms mediating phosphorus availability | Richardson A E | 澳大利亚 | 2011 | Plant Physiology | 119 |
4 | Regulation of soil phosphatase and chitinase activity by N and P availability | Olander L P | 美国 | 2000 | Biogeochemistry | 116 |
5 | Changes in soil-phosphorus fractions and ecosystem dynamics across a long chronosequence in Hawaii | Crews T E | 澳大利亚 | 1995 | Ecology | 108 |
6 | Processes governing phosphorus availability in temperate soils | Frossard E | 法国 | 2000 | Journal of Environmental Quality | 91 |
7 | Nitrogen inputs accelerate phosphorus cycling rates across a wide variety of terrestrial ecosystems | Marklein A R | 美国 | 2012 | New Phytologist | 84 |
8 | Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale | Sinsabaugh R L | 美国 | 2008 | Ecology Letters | 76 |
9 | Phosphorus limitation of microbial processes in moist tropical forests: Evidence from short-term laboratory incubations and field studies | Cleveland C C | 美国 | 2002 | Ecosystems | 69 |
10 | Plant and microbial strategies to improve the phosphorus efficiency of agriculture | Richardson A E | 澳大利亚 | 2011 | Plant and Soil | 66 |
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doi: 10.1002/jpln.v178.4 URL |
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doi: 10.1016/j.soilbio.2016.11.014 URL |
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doi: 10.1016/j.soilbio.2011.08.017 URL |
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doi: 10.1007/s00374-015-1053-9 URL |
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doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149306 URL |
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doi: 10.1016/j.soilbio.2017.09.025 URL |
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doi: 10.1111/jec.2011.99.issue-3 URL |
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doi: 10.1016/j.foreco.2021.119706 URL |
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