Page 133 - 《广西植物》2026年第2期
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2 期           杨帆等: 增温对川西亚高山冷杉林凋落叶分解过程中有机碳含量的短期影响                                            3 2 7




























             IP. 分解初期ꎻ CK. 对照ꎻ OTC. 增温处理ꎮ 下同ꎮ
             IP. Initial period of decompositionꎻ CK. Controlꎻ OTC. Warming treatment. The same below.
                           图 2  2018—2019 年不同关键时期对照和增温处理的凋落叶含水量和质量残留
                                 Fig. 2  Leaf litter water content and mass remaining under control and
                                   warming treatments in different critical periods from 2018 to 2019


            限制ꎮ 虽然温度升高通常可因微生物分解效率提                             密切相关ꎮ PLS ̄SEM 结果表明ꎬ土壤温度与凋落

            高而导致分解速率加快ꎬ但是 Xu 等 (2010aꎬ b)                      叶质量之间存在显著负相关性ꎬ这可以被温度增
            在相同区域不同海拔的模拟增温实验发现ꎬ尽管                              加会促进有机质分解的机制所解释ꎮ 然而ꎬ模型
            变暖通常会降低土壤湿度ꎬ但是当土壤湿度水平                              结果表明ꎬ增温处理和对照中ꎬ土壤温度和凋落叶
            保持相对稳定时ꎬ这种下降可能不会显著影响凋                              质量的相关性水平几乎相同ꎮ 这意味着尽管本研
            落物质量损失ꎮ 其三ꎬ冷杉这类针叶凋落物通常                             究通过 OTC 显著增加了土壤温度ꎬ但 0.55 ℃ 的增
            含有较高比例的难以分解的碳ꎬ具有较低的分解                              温并不能够显著改变凋落叶质量的分解速率ꎮ 因
            效率和较长的分解周期ꎮ 岷江冷杉凋落叶含有纤                             此ꎬ尽管温度与凋落叶质量之间存在显著负相关
            维素、木质素等难以降解的结构性化合物ꎬ并且叶                             性ꎬ但是本研究中ꎬ增温幅度未达到阈值、凋落叶
            表面 覆 盖 着 结 构 稳 定、 溶 解 度 低 的 角 质 层 蜡                水分限制、冷杉叶难分解特性综合导致增温处理
            (Mamaeva et al.ꎬ 2022ꎻ Han et al.ꎬ 2025)ꎮ 尽管       对凋落叶质量影响并不显著ꎮ
            冷杉叶中仍含有蛋白质、半纤维素等相对易分解                                  本研究发现ꎬ凋落叶分解过程中各种有机碳
            的成分ꎬ但是其整体分解效率仍然较低ꎬ这影响了                             组分含量的整体组间差异并不显著ꎮ 本研究结果
            凋落叶质量的变化 (Zhang et al.ꎬ 2024)ꎮ 崔鸿侠                 与 Liu 等 (2022) 在亚热带天然林的 450 d 的分解
            等 (2017) 在湖北神农架的原位实验表明ꎬ冷杉凋                         结果相似ꎬ增温在 300 d 以内的分解过程并未造成
            落物的分解常数为 0.241 ~ 0.303ꎬ整体分解速率较                     凋落物质量损失ꎬ并且没有显著影响凋落物碳氮
            低ꎮ 基于全球数据的 meta 分析显示ꎬ针叶凋落叶                         磷含 量ꎮ 另 外ꎬ 基 于 全 球 环 境 变 化 驱 动 因 素 的
            的分解速率仅为 0.38 (Xu et al.ꎬ 2024)ꎮ 此外ꎬ为               meta 分析表明ꎬ增温对植物非结构性碳水化合物
            期 1 年的分解过程可能不足以显著改变凋落叶中                            (如可溶性糖和淀粉) 的影响依赖于植物类型、处
            结构稳定的有机质ꎬ增温对凋落叶质量残留的短                              理强度和持续时间等ꎮ 对于针叶凋落物ꎬ短期增
            期影响并不明显ꎮ Canessa 等 (2021) 的原位研究                    温对可溶性糖和淀粉的影响并不显著 ( Du et al.ꎬ
            和 Wu 等 (2025) 的 meta 分析均提供了凋落物分                    2020)ꎮ 因此ꎬ凋落叶有机碳组分对增温的响应不
            解存在时间变异性的证据ꎬ这与凋落物自身特性                              显著ꎬ是其自身外界条件综合作用的结果ꎮ 同时ꎬ
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