Page 194 - 《广西植物》2023年第9期
P. 194

1 7 4 2                                广  西  植  物                                         43 卷
            表 1  植物叶片与土壤 N ∶ P 的 Pearson 相关性分析                 mgg )ꎬ阔叶林最低(0.34 mgg )ꎻDassonvile
                                                                     ̄1
                                                                                                 ̄1
                Table 1  Pearson correlation analysis for N ∶ P  等(2008)发现欧洲西北部 7 种常见植物的入侵显
                        between plant leaves and soil
                                                               著增加土壤 P 含量ꎻChapuis ̄Lardy 等(2006) 证实ꎬ
                 层次        指标     叶片 N     叶片 P   叶片 N ∶ P     早生一枝黄花(Solidago gigantea) 的扩张提高了土
                 Layer     Index   Leaf N  Leaf P  Leaf N ∶ P
                                                               壤表层无机 P 的含量ꎮ 土壤中总 N、P 含量主要取
                乔木层       土壤 N
                                   0.03    -0.26    0.29       决于输入与输出两个过程ꎮ 凋落物回归和植物吸
               Tree layer  Soil N
                                                               收 是 影 响 土 壤 N 流 动 的 主 要 方 式ꎮ Song 等
                          土壤 P
                                   -0.30   -0.09    -0.19
                          Soil P
                                                               (2017)研究发现ꎬ毛竹林凋落物 N 回归量低于常
                         土壤 N ∶ P
                                   0.20    -0.21    0.39       绿阔叶林ꎬ而植物 N 吸收量显著高于常绿阔叶林ꎬ
                         Soil N ∶ P
                                                               这两个过程会共同导致土壤总 N 含量减少ꎮ 土壤
                灌木层       土壤 N
                                   0.10     0.00    0.05
               Shrub layer  Soil N                             P 来源于岩石的风化ꎬ而土壤 N 除了受土壤母质
                          土壤 P                                 的影响外ꎬ还受枯落物的分解以及植物吸收利用
                                  0.40     0.39     -0.16
                          Soil P
                                                               的影响ꎮ 因此ꎬP 的变化规律与 N 有一定的差异ꎮ
                         土壤 N ∶ P
                                   -0.13   -0.21    0.13
                         Soil N ∶ P                            毛竹林细根年生长量、周转率均高于常绿阔叶林
                草本层       土壤 N                                 (刘骏等ꎬ2013)ꎮ 毛竹具有庞大的地下鞭系统、旺
                                   0.08    0.58    -0.38
             Herbaceous layer  Soil N
                                                               盛的细根生物量、较高的根系周转速率ꎬ这有利于
                          土壤 P
                                  0.49     0.49     0.14
                          Soil P                               土壤 P 积累ꎮ 土壤酸化会促进 P 的矿化( 周强等ꎬ
                                                               2021)ꎮ 植物可吸收的无机 N 主要为 NO  ̄N 和
                                                                                                       -
                         土壤 N ∶ P
                                   -0.18    0.28   -0.43                                              3
                         Soil N ∶ P
                                                                   +
                                                               NH  ̄Nꎬ但植物对这两种 N 形态的利用策略不同ꎮ
                                                                  4
              注:  和  分别表示在 0.05 和 0.01 水平上显著相关ꎮ
                                                               宋庆妮等(2013)研究发现ꎬ毛竹具有喜 NH  ̄N 的
                                                                                                       +
              Note:   and    indicate significant correlations at 0.05 and 0.01                       4
                                                               习性ꎬ在其扩张过程中ꎬ吸收大量 NH  ̄N 的同时
                                                                                                  +
            levelsꎬ respectively.                                                                 4
                                                               释放出 H ꎬ这将导致根系微环境 pH 值下降ꎬ这一
                                                                       +
            系均不显著ꎬ仅土壤 N ∶ P 与叶片 N ∶ P 呈显著正                     变化促进土壤 P 的风化ꎬ使土壤 P 含量升高ꎮ
            相关ꎮ 土壤 N 含量、N ∶ P 与灌木层植物叶片 N、P                     3.2 毛竹扩张对阔叶林植物叶片 N、P 化学计量特
            含量及 N ∶ P 关系均不显著ꎬ仅土壤 P 含量与叶片                       征的影响
            N、P 含量均为极显著正相关ꎮ 土壤 N 含量与草本                             本研究通过分析发现ꎬ毛竹扩张使乔木层树
            层植物叶片 P 含量、N ∶ P 分别呈极显著正相关、                        种的叶片 P 含量升高ꎬ导致叶片 N ∶ P 下降ꎬ这与
            显著负相关ꎻ土壤 P 含量与叶片 N、P 含量均呈极                         土壤 N、P 供应变化密切相关ꎮ 有研究发现ꎬ叶片
            显著正相关ꎻ土壤 N ∶ P 与叶片 N ∶ P 呈极显著负                     养分含量与土壤养分供应有关( 李虹谕等ꎬ2021ꎻ
            相关ꎮ                                                陈小 花 等ꎬ2021)ꎮ Fan 等 ( 2015) 的 研 究 结 果 表
                                                               明ꎬ在亚热带森林生态系统内ꎬ土壤与植物的 N ∶
            3  讨论                                              P 显著相关ꎮ 邬畏(2010) 研究发现土壤 N ∶ P 的
                                                               变化是植物体内 N ∶ P 变化的基础ꎮ 项琦(2021)
            3.1 毛竹扩张使土壤 N 含量下降ꎬP 含量上升                          指出ꎬ互花米草( Spartina alterniflora) 入侵改变了
                 本研究发现ꎬ毛竹扩张使常绿阔叶林土壤 N                          土壤 N、P 化学循环ꎬ从而导致植株 N、P 含量及生
            含量和 N ∶ P 显著下降ꎬP 含量显著上升ꎬ此研究                        态化学计量特征也随之改变ꎬ并存在入侵时间越
            结果与前人研究结果基本相似ꎮ Song 等(2017) 和                      长ꎬ土壤与植株养分元素含量及计量比的相关性
            Li 等(2017)发现江西大岗山和江西庐山自然保护                         越高的规律ꎮ 本研究中ꎬ虽然毛竹扩张降低了土
            区毛竹向邻近阔叶林扩张ꎬ减少了土壤总 N 含量ꎻ                           壤 N 含量ꎬ但是乔木层植物叶片 N 含量变化较小ꎬ
            王奇赞等(2009)比较天目山自然保护区毛竹林、                           这可能是因为植物 N 含量具有更高的自我调控系
            竹阔混交林和阔叶林土壤 P 含量发现ꎬ毛竹林土                            数ꎬ表现出较强的化学内稳态( 李贵才等ꎬ2003)ꎮ
                                       ̄1
            壤 P 含量最高(0.42 mgg )ꎬ混交林次之(0.38                   Koerselman 和 Meuleman ( 1996 ) 提 出ꎬ 当 植 物
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199