Page 45 - 《广西植物》2026年第7期
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7 期 熊潇等: 马尾松人工林引入阔叶树种异龄混交改造对土壤生物有效性磷组分的影响 1 1 4 1
A. 碳循环相关的水解酶活性ꎻ B. 氮循环相关的水解酶活性ꎻ C. 磷循环相关的水解酶活性ꎮ CB+BG. 纤维二糖水解酶和 β ̄葡萄
糖苷酶ꎻ LAP+NAG. 亮氨酸氨基肽酶和 β ̄1ꎬ4 ̄N ̄乙酰葡萄糖苷酶ꎻ ACP. 酸性磷酸酶ꎮ
A. Hydrolytic enzyme activities related to carbon cycleꎻ B. Hydrolytic enzyme activities related to nitrogen cycleꎻ C. Hydrolytic enzyme
activities related to phosphorus cycle. CB + GB. Cellobiohydrolas and β ̄glucosidaseꎻ LAP + NAG. Leucine aminopeptidase and β ̄1ꎬ4 ̄N ̄
acetylglucosaminidaseꎻ ACP. Acid phosphatase.
图 2 腐殖质层和淋溶层的水解酶活性变化
Fig. 2 Changes in hydrolytic enzyme activities of humus layer and eluviated layer
图 3 与碳、氮、磷循环相关的水解酶活性的相关性分析
Fig. 3 Correlation analysis of hydrolytic enzyme activities associated with Cꎬ Nꎬ and P cycles
2.4 土壤生物有效性磷组分主要调控的生物或非 0.001)、Enzyme C ∶ N( P = 0.001) 是调控淋溶层
生物因子 Bio ̄P 组分的主要驱动因子ꎮ
以土壤 Bio ̄P 组分为响应变量ꎬ 土壤理化性
质、养分化学计量比、微生物生物量、微生物生物 3 讨论
量化学计量比、酶活性、酶化学计量比等环境因子
3.1 引入阔叶树种异龄混交改造对土壤理化性质、
为解释变量进行 RDAꎬ 进一步确定调控土壤 Bio ̄
P 组分的主要因子ꎮ 结果表明ꎬ 在腐殖质层中ꎬ 微生物生物量和酶活性的影响
所有因子共同解释了土壤 Bio ̄P 变异的 80.40%ꎬ 大量研究表明ꎬ 混交改造通过优化人工林的
其中第一主轴和第二主轴的解释率分别为43.90% 林分结构和空间层次ꎬ 可显著提高资源利用能力ꎬ
- 改善林内微环境小气候ꎬ 并最终促进土壤养分的
和 36.50%(图 4:A)ꎬ NO  ̄N(P = 0.001)、AP(P =
3
0.006)是调控腐殖质层 Bio ̄P 组分的主要驱动因 积累与循环(李勋等ꎬ 2022ꎻDai et al.ꎬ 2023)ꎮ 在
子ꎮ 在淋溶层中ꎬ 所有因子共同解释了土壤 Bio ̄P 腐殖质层中ꎬ PP 表现出最高的有机碳和铵态氮含
变异的 85.61%ꎬ 其中第一主轴和第二主轴的解释 量ꎬ 这可能归因于马尾松针叶具有较高的木质素
率分别为 47. 35% 和 38. 26% ( 图 4:B)ꎬ TP ( P = 含量ꎬ 加上马尾松叶片比叶面积较小ꎬ 凋落物分

