Page 27 - 《广西植物》2020年第8期
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1 0 8 2                               广  西  植  物                                         40 卷
   105 ℃ 杀青 30 minꎬ70 ℃ 下烘干至恒重ꎬ用植物                   物中 P 含量显著低于其他植物ꎬ三种乔木的不同组
   破碎机破碎、过 80 目筛后测定植物样品中 C、N、                        分中 P 的分配规律与 N 相同ꎬ两种草本植物各组分
   P 含量ꎮ 将采集的废渣样品去除其中的 石 子 和                         中 P 含量依次为叶>根>凋落物>茎ꎮ
   动植物 残 体 后ꎬ 在 自 然 条 件 下 置 于 室 内 自 然 风              2.2 五种修复植物各器官及凋落物中 C、N、P 化学

   干ꎬ研磨ꎬ分别过 60、100 目筛后测定废渣的 C、                       计量特征
   N、P 含量ꎮ                                               从表 2 可以看出ꎬ不同植物不同组分间的 C ∶
       植物不同器官、凋落物及废渣中 C、N、P 含量                       N、C ∶ P 和 N ∶ P 具有显著差异( P<0.05)ꎮ 柳杉

   采用常规方法测定ꎻ全碳用重铬酸钾外加热法测                             各组分的 C ∶ N 显著高于其他植物( 枝除外)ꎬ刺
   定ꎻ全氮用半微量凯氏定氮法测定ꎻ植物与凋落物                            槐各组分的 C ∶ N 最低ꎮ C ∶ N 在土荆芥和芦竹各
   的全 磷 用 H SO - H O 消 解ꎻ 废 渣 的 全 磷 用                组分中平均大小为茎>根>凋落物>叶ꎬ在三种乔木
               2   4    2  2
   H SO -HClO 消解ꎬ消解液均用钼锑抗比色法测                        中为干>枝>粗根>凋落物>细根>叶ꎬ均与 N 在植
     2  4      4
   定ꎮ 所有指标的实验过程均采用平行样和空白样                            物中的分布呈相反规律ꎬ可见ꎬ修复植物各组分的

   进行全程质量控制ꎮ                                         C ∶ N 高低主要由 N 的含量决定ꎮ 两种草本植物
   1.2. 3 数 据 处 理   所 有 数 据 整 理 采 用 Microsoft        各组分中 C ∶ P 为茎>凋落物>根>叶ꎬ三种乔木各
   Office Excel 2007 软件ꎬ其中 C、N、P 的化学计量比              组分中 C ∶ P 的大小顺序与 C ∶ N 相同ꎬ五种植物

   均为质量比ꎬ所有数据均以算术平均值±标准误差                            的 C ∶ P 均与 P 的分布呈相反规律ꎬ说明植物各组
   表示ꎬ同时采用 SPSS20 中单因素方差分析( one ̄                     分中 C ∶ P 主要由 P 含量决定ꎮ 土荆芥和和芦竹
   way ANOVA)及 Duncan’s 新复极差分析法对不同                   各组分中 N ∶ P 平均大小为叶>凋落物>茎>根ꎬ刺
   植物修复下的废渣、不同植物的相同营养器官、相                            槐、构树和柳杉不同组分中均值大小为叶>枝>细
   同植物的不同营养器官中 C、N、P 含量及化学计量                         根>干>凋落物>粗根ꎬ各植物不同器官间 N ∶ P 差
   特征进行显著差异性检验(P<0.05)ꎬ并用 Pearson                    异显著ꎬ刺槐各组分中 N ∶ P 显著高于其它四种植
   相关性分析废渣-植物-凋落物中 N、P 含量及化                          物(P< 0.05)ꎮ

   学计量比之间的相关关系ꎮ                                      2.3 渣场修复植物下方废渣中 C、N、P 含量及化学
                                                     计量特征
   2  结果与分析                                              表 3 结果表明ꎬ修复植物下方的废渣中 C、N

                                                     和 P 含量均低于植物各营养器官和凋落物ꎬ不同
   2.1 不同修复植物各器官及凋落物中 C、N、P 分布特征                     植物 生 长 下 废 渣 中 C、 N、 P 含 量 差 异 显 著 ( P <
       从表 1 可以看出ꎬ各组分中 C、N、P 含量在不同                    0.05)ꎮ 废渣中 C 含量为 96.30 ~ 116.29 gkg ꎬ
                                                                                                  ̄1
   植物间均存在显著性差异(P<0.05)ꎮ 土荆芥的茎、                       刺槐生长下的废渣中 C 含量最高ꎻ废渣中 N 含量
   构树和柳杉的干中 C 含量均高于其他组分ꎬ凋落物                          范围为 2.32 ~ 3.22 gkg ꎬ五种植物对应的表层
                                                                              ̄1
   中 C 含量均低于叶片ꎬC 在两种草本植物中平均含                         废渣中 N 含量依次为柳杉>土荆芥>刺槐>芦竹>
                                                                                           ̄1
   量为茎>叶>根>凋落物ꎬ在三种乔木中依次为干>                           构树ꎻ废渣中 P 含量为 0.60 ~ 1.04 gkg ꎬ构树生
   枝>粗根>细根>叶>凋落物ꎻ刺槐各组分中 N 含量均                        长下的废渣中 P 含量最高ꎮ

   显著高于其他四种植物(P< 0.05)ꎬ柳杉的细根、粗                           五种植物生长下废渣中 C ∶ N 为 31.51 ~ 49.6ꎬ
   根、干、叶和凋落物中 N 含量均最低ꎬ除构树外ꎬ其                         表现为构树>芦竹>刺槐>柳杉>土荆芥ꎻC ∶ P 的
   他四种植物茎/ 干中 N 含量均显著低于别的组分                          范围为 111.99 ~ 175.44ꎬ柳杉和芦竹生长下ꎬ废渣
   (P<0.05)ꎬ土荆芥和芦竹中 N 平均含量为叶>凋落                      中 C ∶ P 显著高于其他三种修复植物ꎻ废渣中 N ∶
   物>根>茎ꎬ刺槐、构树和柳杉中 N 平均含量为叶>细                        P 的范围为 2.25 ~ 5.22ꎬ构树和柳杉生长下废渣中
   根>凋落物>粗根>枝>干ꎻ构树的细根、粗根和凋落                          N ∶ P 分别最低和最高ꎬ不同修复植物生长下废渣
   物中 P 含量均最高ꎬ而柳杉的粗根、细根、干和凋落                         的 N ∶ P 差异显著(P<0.05)ꎮ
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