Page 38 - 《广西植物》2020年第6期
P. 38

7 8 4                                 广  西  植  物                                         40 卷
   坛花椒对不同海拔生境的适应策略ꎮ 旨在为顶坛                            施肥为距离树干 10 ~ 30 cm 范围内ꎬ且种植区域多
   花椒人工林复壮、高产与稳定ꎬ及喀斯特石漠化区                            在石沟、石缝、石槽等小生境中ꎬ故采样点应避开
   生态修复提供科学依据ꎮ                                       施肥区域ꎬ取土深度为 0 ~ 20 cm( 不足 20 cm 的以
                                                     实际为准)ꎮ 采样时ꎬ首先剔除土体表面的凋落
   1  材料与方法                                          物、动植物残体和碎石ꎬ然后将样方内各样品混匀
                                                     和清除土样中植物根系、凋落物和砂砾等ꎬ最后于
   1.1 研究区概况                                         室内自然风干、研磨ꎬ过 2 mm 与 0.15 mm 筛后用

       位 于 贵 州 省 贞 丰 县 北 盘 江 镇 查 耳 岩 村               于理化性质分析ꎮ
   (105°38′48.48″ E、25°39′35.64″ N)ꎬ属于北盘江            1.2. 3 指 标 测 定 方 法   叶 片 厚 度 ( leaf thicknessꎬ
   流域ꎬ为典型喀斯特高原峡谷地貌ꎬ地势起伏大ꎬ                            LT)采用精度 0.01 mm 的电子游标卡尺ꎬ在叶片沿
   海拔 550 ~ 900 mꎮ 850 m 以上为中亚热带河谷气                  着主脉方向均匀选 3 个点( 上、中、下) 测量( 避开
   候ꎬ850 m 以下为南亚热带干热型河谷气候ꎬ气候                         叶脉)ꎻ采用 Delta ̄T 叶面积仪( CambridgeꎬUK) 扫
   要素垂直分布明显(苏维词和杨华ꎬ2005)ꎬ年均气                         描测定叶片面积( leaf areaꎬLA)ꎻ用精度 0.0 001 g

   温 18.4 ℃ ꎬ极端最高、最低气温依次为 32.4、6.6                   电子 分 析 天 平 称 取 叶 片 鲜 重 ( leaf fresh weightꎬ
   ℃ ꎬ光热资源丰富ꎻ年均降水量 1 100 mmꎬ集中分                      LFW)ꎬ将叶片放入 60 ℃ 烘箱内 48 hꎬ取出后称取

   布在 5 月—10 月ꎬ占全年的 83%ꎬ冬春旱及伏旱严                      叶干重(leaf dry weightꎬLDW)ꎻ利用公式(1) ~ (3)
   重ꎮ 区内土壤以石灰土为主ꎬ土层浅薄且容易流                            计算比叶面积( specific leaf areaꎬSLA)、叶干物质
   失ꎬ基岩裸露率高ꎬ土壤肥力质量较低ꎻ种植的经                            含量(leaf dry matter contentꎬLDMC) 与叶片含水率
   济作物主要有顶坛花椒、金银花( Loniceraf ulvoto ̄                 (leaf water contentꎬLWC)ꎮ
   mentosa)、核桃(Juglans regia)等ꎮ                          SLA = LA / LDW                         (1)
   1.2 野外调查与样品采集                                         LDMC = LDW / LFW                       (2)
   1.2.1 样地设置  2018 年 6 月ꎬ根据气候、河谷位                       LWC = (LFW-LDW) / LFW                  (3)
   置(谷底、谷坡、谷顶)、顶坛花椒种植分布现状ꎬ将                              叶片、土壤有机碳(organic carbonꎬOC) 采用重

   种植区域划分为 5 个样地ꎬ每个样地大小为 800                         铬酸钾外加热法ꎻ全氮( total nitrogenꎬTN) 采用高
   m ꎬ依次为南亚热带干热河谷气候—谷底、南亚热                           氯酸-硫酸消煮后用半微量凯氏定氮法ꎻ全磷(total
     2
   带干热河谷气候—缓冲区、南亚热带干热河谷气                             phosphorusꎬTP)采用高氯酸-硫酸消煮-钼锑抗比

   候—谷坡、气 候 过 渡 区—谷 坡、 中 亚 热 带 河 谷 气                 色-紫外分光光度法ꎻ全钾( total potassiumꎬTK) 采
   候—谷顶ꎬ分别记为 YD1 ~ YD5ꎮ 在每个样地内根                      用氢氟酸-硝酸-高氯酸消解-火焰光度计法ꎻ土壤
   据花椒林立地和生长条件近似原则ꎬ设置 3 个 10                         速效氮( available nitrogenꎬAN) 采用碱解扩散法ꎻ
   m × 10 m 的样方ꎬ样方间间距大于 10 mꎮ 测定并                    速效磷( available phosphorusꎬAP) 采用氟化铵-盐
   记录样地的海拔、经纬度、土壤厚度、种植密度、平                           酸浸提 - 钼 锑 抗 比 色 - 紫 外 分 光 光 度 法ꎻ速 效 钾

   均株高和平均冠幅(表 1)ꎮ                                    (available potassiumꎬAK) 采用中性乙酸铵溶液浸
   1.2.2 样品采集  在设置的每个样方内选取 3 ~ 5                     提-火焰光度计法ꎻpH 值采用电极电位法ꎮ
   株生长良好、大小一致、没有遮阴的个体ꎬ作为该                            1.3 数据处理
   生境下顶坛花椒的代表植株ꎮ 采集 10 片完全展                              运用软件 Excel 2010 对数据进行初步整理ꎬ
   开、未被损伤的成熟叶片ꎬ将采集的叶片置于两片                            SPSS 19.0 对植物叶片功能性状、土壤化学性质进
   湿润的滤纸之间ꎬ放入自封袋内ꎬ带回实验室用于                            行单因素方差分析( One ̄way ANOVE) 差异性 检
   功能性状测定ꎻ另采集约 200 g 叶片制成混合样ꎬ                        验ꎬ采用 Pearson 相关性法分析叶片功能性状间的
   用于叶片养分测定ꎮ                                         相关性ꎬ用 Origin 8.0 制图ꎮ 通过 R 语言 Vegan 包
       每个样方按照梅花五点法采集土样ꎬ因人工                           对顶坛花椒的叶片功能性状和土壤因子关系进行
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43