降雨变化和氮添加对红砂幼苗非结构性碳水化合物及化学计量特征的影响

发布时间:2021-04-18 14:49
  近年来,随着工业化和城市化的加快,化石燃料的大量燃烧致使氮沉降急剧上升,而且全球气候变化导致极端干旱和洪涝事件频发,成为主要的环境问题。降雨格局的变化和大气氮沉降的增加作为全球变化的二大因子,对全球生态系统产生重大影响,尤其在荒漠生态系统。非结构性碳水化合物作为植物光合作用的主要产物,其变化不仅反映植物碳获取和碳支出的动态平衡,而且进一步影响植物的生长和对环境变化的适应,因此探究降雨变化和氮添加对植物生长和非结构性碳水化合物积累和分配的影响具有重要意义。本研究以1年生红砂幼苗为实验对象,研究不同降雨(降雨减少30%(W-)、自然降水(W)和降雨增加30%(W+))和氮添加(N0(0g N﹒m-2·a-1)、N1(4.6g N﹒m-2·a-1)、N2(9.2g N﹒m-2·a-1)、N3(13.8 gN﹒m-2·a-1))对红砂... 

【文章来源】:甘肃农业大学甘肃省

【文章页数】:60 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

降雨变化和氮添加对红砂幼苗非结构性碳水化合物及化学计量特征的影响


试验样地设计图

幼苗,增量,动态变化,条件


降雨变化和氮添加对红砂幼苗非结构性碳水化合物及化学计量指标的影响11生长季后期,降雨减少30%(W-)时,氮添加后(N1-N3)株高相对增量随氮含量增加而减少,在自然降雨(W)和降雨增加30%(W+)处理下,株高相对增量随氮添加的增加呈现波浪式上升的变化趋势,均在N3处达到最大(图3.2)。图3.1不同氮水条件下红砂幼苗基茎相对增量的的动态变化Fig.3.1DynamicchangesofbasalstemgrowthamountofReaumuriasoongoricaseedlingunderdifferentnitrogenandwaterconditions注:N0:0gN·m-2·a-1;N1:4.6gN·m-2·a-1;N2:9.2gN·m-2·a-1;N3:13.8gN·m-2·a-1.W-:降雨量减少30%Rainfalldecreasesby30%;W:降雨量不变Constantrainfall;W+:降雨量增加30%Rainfallincreasedby30%;a:生长季前期取样;b:生长季中期取样;c:生长季后期取样.不同小写字母表示相同水分处理不同施氮水平间差异显著,不同大写字母表示相同施氮水平不同水分处理间差异显著(P<0.05).Note.Differentsmalllettersinthesamewatertreatmentindicatedsignificantdifferenceamongdifferentnitrogenlevels,anddifferentcapitallettersinthesamenitrogenlevelindicatedsignificantdifferenceamongdifferentwatertreatmentsat0.05level.下同Thesamebelow.图3.2不同氮水条件下红砂幼苗株高相对增量的的动态变化Fig.3.2DynamicchangesofplantheightgrowthamountofReaumuriasoongoricaseedlingsunderdifferentnitrogenandwaterconditions3.1.2不同氮水条件下红砂幼苗各器官生物量的比较3.1.2.1不同氮水条件下红砂幼苗叶片生物量的变化特征生长季前期,氮添加对叶片生物量有显著影响(p<0.05),生长季中后期降雨变化对叶片生物量有显著影响(p<0.05)(表3.2)。由图3.3所示,在生长季各个

幼苗,增量,动态变化,条件


降雨变化和氮添加对红砂幼苗非结构性碳水化合物及化学计量指标的影响11生长季后期,降雨减少30%(W-)时,氮添加后(N1-N3)株高相对增量随氮含量增加而减少,在自然降雨(W)和降雨增加30%(W+)处理下,株高相对增量随氮添加的增加呈现波浪式上升的变化趋势,均在N3处达到最大(图3.2)。图3.1不同氮水条件下红砂幼苗基茎相对增量的的动态变化Fig.3.1DynamicchangesofbasalstemgrowthamountofReaumuriasoongoricaseedlingunderdifferentnitrogenandwaterconditions注:N0:0gN·m-2·a-1;N1:4.6gN·m-2·a-1;N2:9.2gN·m-2·a-1;N3:13.8gN·m-2·a-1.W-:降雨量减少30%Rainfalldecreasesby30%;W:降雨量不变Constantrainfall;W+:降雨量增加30%Rainfallincreasedby30%;a:生长季前期取样;b:生长季中期取样;c:生长季后期取样.不同小写字母表示相同水分处理不同施氮水平间差异显著,不同大写字母表示相同施氮水平不同水分处理间差异显著(P<0.05).Note.Differentsmalllettersinthesamewatertreatmentindicatedsignificantdifferenceamongdifferentnitrogenlevels,anddifferentcapitallettersinthesamenitrogenlevelindicatedsignificantdifferenceamongdifferentwatertreatmentsat0.05level.下同Thesamebelow.图3.2不同氮水条件下红砂幼苗株高相对增量的的动态变化Fig.3.2DynamicchangesofplantheightgrowthamountofReaumuriasoongoricaseedlingsunderdifferentnitrogenandwaterconditions3.1.2不同氮水条件下红砂幼苗各器官生物量的比较3.1.2.1不同氮水条件下红砂幼苗叶片生物量的变化特征生长季前期,氮添加对叶片生物量有显著影响(p<0.05),生长季中后期降雨变化对叶片生物量有显著影响(p<0.05)(表3.2)。由图3.3所示,在生长季各个

【参考文献】:
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[3]干旱胁迫对连翘幼苗器官中碳水化合物分配的影响[D]. 孟敏.西北农林科技大学 2019
[4]刺槐人工林C、N、P分配格局及其化学计量特征研究[D]. 李芳菲.西北农林科技大学 2015
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[7]干旱与气候变暖对兴安落叶松非结构性碳水化合物的影响[D]. 杜尧.东北林业大学 2014
[8]茶树氮素营养的快速诊断及其相关的生理生化指标的研究[D]. 周小生.安徽农业大学 2012



本文编号:3145663

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