Page 120 - 《广西植物》2026年第2期
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3 1 4                                  广  西  植  物                                         46 卷
                                             表 1  采样点地理位置及气候因子
                                 Table 1  Geographic location and climatic factors of sampling sites
                                                                                    年平均空气
                 采样点          纬度         经度         海拔      年平均温度      年平均降水量                   年平均大气压差
                                                                                     相对湿度
               Sampling site  Latitude  Longitude  Altitude (m)  MAT (℃ )  MAP (cm)               APD (hPa)
                                                                                     RH (%)
               剑湖 Jianhu     26°25′N    99°56′E     2 189      14.3       100.8        73.2          4.0
              拉市海 Lashihai   26°52′N   100°07′E     2 407      13.1       96.8         74.8          3.4
              泸沽湖 Luguhu     27°38′N   100°45′E     2 659      11.8       90.8         71.7          3.6
              纳帕海 Napahai    27°50′N    99°38′E     3 231      7.9        79.9         74.7          2.3



                                            表 2  本研究所测定的水蓼功能性状
                               Table 2  Functional traits of Persicaria hydropiper measured in this study
             功能性状                                      单位            缩写                   测定方式
             Functional trait                          Unit       Abbreviation        Measurement method
                                                          ̄2
             净光合速率 Net photosynthetic rate         μmolm s   ̄1    P n          原位测定 In situ determination
                                                          ̄2   ̄1
             气孔导度 Stomatal conductance              molm s        G s
                                                          ̄ 2
             蒸腾速率 Transpiration rate               mmolm s  ̄1     T r
             株高 Plant hight                            cm             H
             茎粗 Stem diameter                          mm             W
                                                            ̄2
             气孔密度 Stomatal density                   ind.mm         SD         实验室测定 Laboratory determination
             气孔长度 Stomatal length                      μm             SL
             叶脉密度 Leaf vein density                  mmmm   ̄2      VD
             导管面积 Conduit area                         μm 2          CA
             筛管面积 Sieve tube area                      μm 2          STA
             表皮厚度 Epidermal thickness                  μm             ET
             气孔面积 Stomatal area                        μm 2           SA
             比叶质量 Leaf mass per area                  gm  ̄2        LMA
                                                           ̄1
             叶碳质量分数 Leaf carbon mass fraction         gkg         ω(C)
             叶氮质量分数 Leaf nitrogen mass fraction       gkg  ̄1      ω(N)
             叶磷质量分数 Leaf phosphorus mass fraction     gkg  ̄1      ω(P)


            72 h 至恒重ꎬ计为叶干质量ꎮ 比叶质量计算为单                          分析检测性状间以及性状与环境因子间的相关关
            位面积的叶干质量ꎮ 烘干剩余叶片ꎬ在粉碎机磨                             系ꎻ通过 Canoco 软件ꎬ采用冗余分析筛选影响水蓼
            碎后ꎬ用 100 目的筛子过筛ꎮ 取磨碎后的样品 3                         功能性状的主要环境因子ꎻ应用 Sigmaplot 绘图软
            mgꎬ用 vario TOC select 总有机碳分析仪测定叶碳                  件绘制水蓼功能性状沿海拔高度的变化趋势图ꎬ
            质量分数ꎮ 称取0.2 g样品粉末ꎬ使用H SO -H O                      冗余分析结果图通过 Canoco 分析软件直接导出ꎬ
                                                2   4  2  2
            消煮法进行处理ꎬ消煮后的滤液用 AA3 连续流动                           并由 Photoshop 绘图软件作后续编辑ꎮ
            分析仪测定叶氮体积分数和叶磷体积分数ꎬ再计
            算叶氮质量分数和叶磷质量分数ꎮ                                    2  结果与分析
            1.4 数据分析
                 通过 R 统计分析软件内置的“ vegan” 程序包ꎬ                   2.1 水蓼功能性状沿海拔高度的变化趋势
            采用一元线性回归分析检验水蓼功能性状沿海拔                                  由图 1 可知ꎬ水蓼气孔导度、导管面积、气孔
            高度(4 个研究点) 的变化趋势ꎻ采用 Pearson 相关                     面积、 叶碳质量分数及叶氮质量分数沿海拔高度
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