Page 87 - 《广西植物》2023年第3期
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3 期 叶天木等: 黔中天龙山典型喀斯特次生林地上生物量与环境因子的关系 4 8 7
表 1 主要树种和不同径级地上生物量估算模型
Table 1 Biomass estimation models of main tree species and different diameter classes
模型对象 地上生物量模型 模型评价
Model object Aboveground biomass model Model evaluation
窄叶柯 Lithocarpus confinis y = 0.896 7(D H) 0.963 6 R = 0.981 7ꎬ P<0.01
2
2
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化香树 Platycarya strobilacea y = 1.961 1(D H) 0.892 1 R = 0.988 6ꎬ P<0.01
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滇鼠刺 Itea yunnanensis y = 1.954 5(D H) 0.899 6 R = 0.956 8ꎬ P<0.01
2
2
2
安顺润楠 Machilus cavaleriei y = 2.621 1(D H) 0.856 5 R = 0.973 3ꎬ P<0.01
2
短萼海桐 Pittosporum brevicalyx y = -0.000 001(D H) + 0.0593 5(D H) + 2.681 4 R = 0.994 5ꎬ P<0.01
2
2
2
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2
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云贵鹅耳枥 Carpinus pubescens y = 0.807 6(D H) 0.937 8 R = 0.998 1ꎬ P<0.01
2
香叶树 Lindera communis y = 2.279 5(D H) 0.763 6 R = 0.961 9ꎬ P<0.01
2
刺异叶花椒 Zanthoxylum dimorphophyllum var. spinifolium y = 0.537 9(D H) +29.405 R = 0.935 9ꎬ P<0.01
2
2
所有木本植物 (1.0<D≤5)
2
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y = 0.583 4(D H) -8.151 R = 0.958 4ꎬ P<0.01
All woody plants (1.0<D≤5)
所有木本植物 (D>5)
2
2
y = 2.014 1(D H) 0.889 0 R = 0.922 8ꎬ P<0.01
All woody plants (D>5)
倒卵叶旌节花(Stachyurus obovatus)、珊瑚冬青(Ilex 从表 4 可以看出ꎬ土壤厚度对群落地上生物量
corallina)、多脉猫乳(Rhamnella martini)、异叶鼠李 的解释度最高(R = 0.505)ꎬ而岩石裸露率和坡度则
2
(Rhamnus heterophylla)、白蜡树(Fraxinus chinensis)、 较低ꎮ 对于不同生活型ꎬ岩石裸露率对常绿与落叶
猴樟(Cinnamomum bodinieri)等ꎮ 根据植物群落实际 植物的解释度最高(R = 0.386ꎬR = 412)ꎬ坡度与土
2
2
情况ꎬ将重要值排前 8 的物种作为优势种ꎮ 壤厚度对常绿植物的影响大于落叶植物ꎬ而岩石裸
天龙山次生林群落地上生物量为 106.94 t 露率对常绿植物的影响略小于落叶植物ꎮ
 ̄2
hm ꎬ优势种地上生物量占群落的 91.77%(表 2)ꎬ 从图 3 可以看出ꎬ3 个环境因子与 8 个优势种
 ̄2 呈现不同的相关性ꎬ窄叶柯、刺异叶花椒、云贵鹅耳
其中落叶植物占 41.42 thm ꎬ常绿植物占 56.72
 ̄2
thm ꎮ 窄叶柯单个物种占群落地上生物量的 枥、短萼海桐与土壤厚度呈正相关ꎮ 化香树与岩石
34.23%ꎬ重要值为 24.6%ꎬ是天龙山次生林中的建 裸露率呈正相关ꎬ刺异叶花椒与坡度呈正相关ꎮ
群种ꎻ化香树地上生物量占比最高ꎬ为 34.37%ꎮ
2.2 地上生物量与环境因子空间分布特征 3 讨论
天龙山样地土壤厚度均值为 15.59 cmꎬ最高
值 为 35. 40 cmꎬ 最 低 值 为 5. 80 cmꎬ 变 异 系 数 为 3.1 优势种对群落地上生物量起决定作用
68.03%(表 3)ꎬ根据岩溶地区的坡度地划分ꎬ该样 天龙山次生林地上生物量总量为 106.94 t
地为 陡 坡 ( 李 瑞 玲ꎬ 2004 )ꎬ 其 变 异 系 数 较 低 hm ꎬ显著低于多年前同一气候带下的云南哀牢山
 ̄2
(34.88%)ꎮ 岩石裸露率平均值为 44.69%ꎬ且空间 木果石栎林(348.7 thm ) ( 邱学钟ꎬ1984) 以及
 ̄2
分布呈明显的上下坡梯度差异( 图 1)ꎬ岩石裸露 茂兰原生林(168.02 thm ) ( 朱守谦等ꎬ1995)ꎬ
 ̄2
率较高的区域基本分布于样地上坡ꎬ坡度整体呈 喀斯特天龙山次生林在五六十年代受过间伐ꎬ虽
不连续性ꎬ而群落地上生物量空间分布与土壤厚 然经过较长时间恢复ꎬ但其地上生物量仍然较低ꎬ
度趋于一致ꎮ 说明该特殊环境背景下ꎬ植被的恢复速度较慢ꎮ
2.3 地上生物量与环境因子之间的关系 喀斯特土壤贫瘠ꎬ立地条件差ꎬ环境过滤出的
从图 2 可以看出ꎬ通过相关性分析发现ꎬ群落地 优势种能较好适应喀斯特的环境胁迫ꎬ在竞争中
上生物量与土壤厚度呈显著正相关(P<0.01)ꎬ岩石 能保持优势ꎬ在同样条件下能大量生长并积累营
裸露率与坡度呈显著正相关(P<0.01)ꎬ土壤厚度与 养元素(陈萍ꎬ2015ꎻ王磊等ꎬ2020)ꎬ优势种占群落
坡度(P<0.01)、岩石裸露率(P<0.05)呈负相关ꎮ 地上生物量的 91.77%ꎬ 对群落地上生物量起决定