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海岸沙地木麻黄人工林的CNP生态化学计量特征

发布时间:2017-05-27 19:04

  本文关键词:海岸沙地木麻黄人工林的CNP生态化学计量特征,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:本文以福建省东山岛滨海沙地短枝木麻黄的成熟人工纯林为研究对象,天然次生潺槁木姜子林作为参照,通过生态化学计量方法,2013年1-12月采集林分凋落物、树叶(木麻黄为小枝)和林地土壤,测定其全碳(TC)、全氮(TN)和全磷(TP)。通过碳、氮、磷3种元素在叶部的含量及比率的动态变化,来验证林分的内稳性,即是否存在一个比较恒定的化学计量比;通过对林分叶部的碳氮磷含量和碳氮磷比与土壤中的碳氮磷含量和碳氮磷比率的关系分析,探讨植物生长过程中的养分限制性元素;通过凋落物分解过程的碳氮比变化,来研究其分解过程中是否存在碳氮耦合效应。 研究结果表明: 1.短枝木麻黄和潺槁木姜子树叶C、N、P含量在各季内均呈现出一定的变化,短枝木麻黄树叶C含量为454.18±34.13mg·g-1,N含量为19.01±1.65mg·g-1,P含量为0.74±0.27mmg·g1。潺槁木姜子树叶C、N和P含量分别460.76±13.18mg·g-1、26.52±5.72mg·g-1和1.47±0.29mg·g-1。 2.短枝木麻黄和潺槁木姜子的树叶C/N变化幅度较小,而C/P和N/P变化趋势不明显。短枝木麻黄树叶N/P为30.64±15.43,可以说明短枝木麻黄群落受到P极度限制;潺槁木姜子树叶N/P为18.69±5.11,该群落受到一定程度P的限制。 3.在不同季节,短枝木麻黄和潺槁木姜子树叶的C、N、P含量之间相关性均不明显,C与C:N和C:P之间相关性也不明显;两种林分叶部的N含量与C:N均呈负相关,而潺槁木姜子叶部的N含量与C:P呈现一定的正相关;两种林分叶部的P含量与C:P和N:P均呈负相关。 4.短枝木麻黄和潺槁木姜子凋落叶C、N、P含量在各季节也呈现一定的变化。短枝木麻黄和潺槁木姜子凋落叶分解过程中生物残留量用幂函数拟合良好。通过对短枝木树叶分解生物残留量进行拟合,得出y=21.97x-0.60,R2=0.673,对潺槁木姜子树叶分解生物残留量拟合,得出回归方程为y=30.75x-0.82,R2=0.785。 5.短枝木麻黄和潺槁木姜子凋落叶C、N和N、P之间为不显著相关。短枝木麻黄凋落叶C、P含量之间与C/N之间呈现出明显的负相关;潺槁木姜子C含量与C/N之间呈现出明显的正相关关系。 6.短枝木麻黄林地土壤中全C、全N和全P含量均小于潺槁木姜子的,且两种林分其含量均富集在土壤的表层(0-20cm)。 7.两种林分凋落叶在分解过程中,存在着明显的耦合作用,且短枝木麻黄的耦合性小于潺槁木姜子的。
【关键词】:短枝木麻黄 潺槁木姜子 化学计量特征 养分循环
【学位授予单位】:福建农林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:S792.93
【目录】:
  • 摘要7-9
  • Abstract9-11
  • 1 引言11-24
  • 1.1 生态化学计量学综述11-20
  • 1.1.1 生态化学计量学的概念11-12
  • 1.1.2 生态化学计量学的研究历史12
  • 1.1.3 生态化学计量学的基本理论12-13
  • 1.1.4 国外生态化学计量学的研究现状13-18
  • 1.1.5 国内生态化学计量学的研究现状18-20
  • 1.2 植物和土壤营养的概述20-21
  • 1.3 养分限制21
  • 1.3.1 养分限制的含义21
  • 1.3.2 养分限制的研究方法21
  • 1.4 木麻黄和潺槁木姜子的研究状况21-22
  • 1.5 本研究的主要意义22-23
  • 1.6 本文特色与创新23-24
  • 1.6.1 本文特色23
  • 1.6.2 创新之处23-24
  • 2 材料与方法24-27
  • 2.1 试验地概况24
  • 2.1.1 研究地概况24
  • 2.1.2 研究林分概况24
  • 2.2 材料和方法24-27
  • 2.2.1 样地设置方法24-25
  • 2.2.2 植物样品采样25
  • 2.2.3 土壤样品的采集25
  • 2.2.4 凋落物分解设置25
  • 2.2.5 样品C、N、P分析25-26
  • 2.2.6 数据分析26-27
  • 3 结果与分析27-46
  • 3.1 林分叶部的CNP化学计量特征27-33
  • 3.1.1 林分叶部C、N、P元素含量及化学计量总体特征27
  • 3.1.2 林分叶部C、N、P元素含量季节动态27-28
  • 3.1.3 林分叶部C:N、C:P、N:P比季节动态28-30
  • 3.1.4 林分叶部C、N、P含量与化学计量特征间的相关性30-31
  • 3.1.5 林分叶部C、N、P含量及其化学计量特征回归分析31-33
  • 3.2 凋落叶的CNP化学计量特征33-37
  • 3.2.1 凋落叶C、N、P元素含量及化学计量学总体特征33
  • 3.2.2 凋落叶C、N、P含量季节动态33-35
  • 3.2.3 凋落叶C:N、C:P、N:P比季节动态35-36
  • 3.2.4 凋落叶C、N、P含量与化学计量特征间的相关性36-37
  • 3.3 凋落物树叶分解过程中C/N耦合作用37-41
  • 3.3.1 凋落物生物量残留量37-38
  • 3.3.2 凋落物的分解38
  • 3.3.3 凋落叶分解养分动态38-39
  • 3.3.4 凋落叶分解中C/N比动态39-40
  • 3.3.5 凋落物分解过程中养分质量分数及耦合作用40-41
  • 3.3.6 凋落物分解过程中,C、N含量及其C/N之间的相关性41
  • 3.4 土壤的CNP化学计量特征41-46
  • 3.4.1 土壤C、N、P含量总体特征41-42
  • 3.4.2 土壤C、N、P元素含量季节动态42-43
  • 3.4.3 土壤C:N、C:P、N:P比季节动态43-46
  • 4 结论与讨论46-50
  • 4.1 主要结论46-47
  • 4.2 讨论与建议47-50
  • 参考文献50-57
  • 致谢57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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3 张文彦;樊江文;钟华平;胡中民;宋璐璐;王宁;;中国典型草原优势植物功能群氮磷化学计量学特征研究[J];草地学报;2010年04期

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5 苏宝川;沙质海岸木麻黄混交林防护效能和改土效果研究[J];防护林科技;2004年05期

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本文编号:400883

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