Page 46 - 《广西植物》2026年第7期
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1 1 4 2                                广  西  植  物                                         46 卷




























                                                               -             +
             A. 腐殖质层ꎻ B. 淋溶层ꎮ OC. 有机碳ꎻ TN. 全氮ꎻ TP.全磷ꎻ NO 3  ̄N. 硝态氮ꎻ NH 4  ̄N. 铵态氮ꎻ AP. 速效磷ꎻ pH. 酸碱度ꎻ
             MBC. 微生物生物量碳ꎻ MBN. 微生物生物量氮ꎻ MBP. 微生物生物量磷ꎻ Soil C ∶ N. 土壤碳氮比ꎻ Soil N ∶ P. 土壤氮磷比ꎻ
             MBC ∶ MBP. 微生物生物量碳磷比ꎻ MBN ∶ MBP. 微生物生物量氮磷比ꎻ 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 ̄1ꎬ 4 ̄N ̄乙酰葡萄糖苷酶ꎻ ACP. 酸性磷酸酶ꎻ Enzyme C ∶ N. 酶碳氮比ꎻ Enzyme N ∶ P. 酶氮磷比ꎻ
             Enzyme ̄P. 酶磷ꎻ Citrate ̄P. 柠檬酸磷ꎻ CaCl 2  ̄P. 氯化钙磷ꎻ HCl ̄P. 盐酸磷ꎮ
                                                                                                          +
                                                                                        -
             A. Humus layerꎻ B. Eluviated layer. OC. Organic carbonꎻ TN. Total nitrogenꎻ TP. Total phosphorusꎻ NO 3  ̄N. Nitrate nitrogenꎻ NH 4  ̄
             N. Ammonia nitrogenꎻ AP. Available phosphorusꎻ pH. pH valueꎻ MBC. Microbial biomass carbonꎻ MBN. Microbial biomass nitrogenꎻ
             MBP. Microbial biomass phosphorusꎻ Soil C ∶ N. Soil carbon ̄nitrogen ratioꎻ Soil N ∶ P. Soil nitrogen ̄phosphorus ratioꎻ MBC ∶ MBP.
             Microbial biomass carbon ̄phosphorus ratioꎻ MBN ∶ MBP. Microbial biomass nitrogen ̄phosphorus ratioꎻ CB + BG. Cellobiohydrolase and
             β ̄glucosidaseꎻ LAP+NAG. Leucine aminopeptidase and β ̄1ꎬ 4 ̄N ̄acetylglucosaminidaseꎻ ACP. Acid phosphataseꎻ Enzyme C ∶ N. Enzyme
             carbon ̄nitrogen ratioꎻ Enzyme N ∶ P. Enzyme nitrogen ̄phosphorus ratioꎻ Enzyme ̄P. Enzyme phosphorusꎻ Citrate ̄P. Citrate phosphorusꎻ
             CaCl 2  ̄P. Calcium chloride phosphorusꎻ HCl ̄P. Hydrochloric acid phosphorus.
                                       图 4  Bio ̄P 组分与生物和非生物因子的冗余分析
                              Fig. 4  Redundancy analysis of Bio ̄P fractions with biotic and abiotic factors



            解速率较混交林慢ꎬ 使得半分解的凋落物大量堆                             输入量大ꎬ 有利于土壤养分的长期积累( 李万等ꎬ
            积ꎮ 这一机制解释了 PP 中腐殖质层最厚且有机                           2025)ꎻ其二ꎬ 混交林具有发达的根系ꎬ 通过根系
            碳积累最多ꎮ 作为凋落物分解的主要场所ꎬ 腐殖                            分泌物和根系活动改善土壤通气性ꎬ 为微生物的
            质层为土壤微生物提供了充足的能量来源( Zhou                           繁殖生长提供更多底物ꎬ以及创造更适宜的有氧
            et al.ꎬ 2024)ꎬ 因此 PP 和 MP 中土壤微生物生物                 环境ꎬ 从而提高微生物生物量( Feng J G et al.ꎬ
            量较高ꎬ 促进了矿化作用ꎬ 进而积累了更多的铵                            2022ꎻLi Z Y et al.ꎬ 2025)ꎮ 土壤 C、N、P 元素间的
            态氮ꎮ 本研 究 发 现ꎬ 相 较 于 PPꎬ 混 交 林 ( MP 和               比值是评估土壤养分状况和质量的重要指标ꎬ 能
            MMP)的淋溶层养分含量显著增加ꎬ 其中 MP 的                          够反映土壤有机质分解程度和养分循环状态ꎬ 这
            OC、TN、TP、AP、MBC、MBN 和 MBP 分别显著增加                   些比值会随区域类型、生境条件和植被类型等因
            45.51%、 58. 82%、 42. 42%、 29. 43%、 37. 88%、        素而变化(Chen et al.ꎬ 2021)ꎮ 本研究发现ꎬ 马尾
            29.17%和 76.44%( P<0.05)ꎬMMP 的上述指标分                 松人工林引入一种或多种阔叶树混交改造后淋溶
            别显 著 增 加 16. 33%、34. 12%、15. 15%、12. 97%、          层的碳氮比均显著降低ꎬ 结合混交林凋落物易分
            61.46%、40.80%和 48.81%(P<0.05)ꎬ这与黄超等                解(Bai et al.ꎬ 2024)和微生物生物量较高等特征ꎬ
            (2020)的研究结果一致ꎮ 这种养分增加效应可能                          表明该混交改造模式能有效促进有机质的转化ꎮ
            源于两方面机制:其一ꎬ 混交林郁闭度高ꎬ 凋落物                               土壤酶活性作为反映土壤健康状况的重要生
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