南京林业大学学报(自然科学版) ›› 2017, Vol. 41 ›› Issue (02): 1-8.doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2017.02.001
• 基础理论 • 下一篇
周永斌1, 邹晓明2,3*
出版日期:
2017-04-18
发布日期:
2017-04-18
基金资助:
ZHOU Yongbin1, ZOU Xiaoming 2, 3*
Online:
2017-04-18
Published:
2017-04-18
摘要: 适地适树是造林学理论与实践的基本原则。实现树种和立地“配对”即适地适树的传统方法是:首先对有林地目标造林树种的生长指标(通常是树高)和根据经验所选定的立地指标(通常包括气候、地形地貌、土壤、植被等)进行相关分析; 然后根据相关结果选定主要立地指标,并依据这些指标对有林和无林地的立地质量进行分类; 最后划分该树种的最适宜、较适宜、一般适宜和不适宜生长的立地类型,以用于指导造林生产活动。但基于经验和相关分析对立地质量进行评价的方法中存在其立地指标因人、因地和因树的改变而无法重复的缺陷。为此,提出以土壤钙的供应潜力作为立地质量的统一指标,以树种最大生长对钙的需求作为树种的生物学特性指标,当树种最大生长的钙需求与立地钙供应潜力相吻合时,树种与立地则满足适地适树原则。依此原理,以辽东栎(Quercus liaotungensis Koidz)为例,建立了基于钙供给与需求平衡的理论数学模型。运用该模型计算造林树种的理论生长指数,通过理论生长指数与最大实际生长量的比值得到适钙适树指数。通过对适钙适树指数与实际生长量进行相关分析验证了适钙适树理论模型的可预测性和真实性。结果表明,用土壤钙供应潜力作为立地质量评价指标可以很好地在造林生产活动中贯彻适地适树原则。适地适树的本质即为适钙适树。
中图分类号:
周永斌,邹晓明. 从适地适树到适钙适树的理论与例证[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017, 41(02): 1-8.
ZHOU Yongbin, ZOU Xiaoming 2, 3*. From matching site with trees towards matching calcium with trees[J].Journal of Nanjing Forestry University (Natural Science Edition), 2017, 41(02): 1-8.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2017.02.001.
[1] 张俊红. 中国林业百科全书[M].吉林: 吉林电子出版社,2013. [2] 沈国舫. 造林讲座 [J]. 林业科技通讯,1974(11-12): 20, 25-27. [3] 湖南省人民委员会. 关于做好造林准备工作的指示 [N]. 湖南政报, 1956(16): 556. [4] 华北区中等林校教材编委会. 造林学[M].北京:中国林业出版社, 1959. [5] 林业部造林司,中国林业科学院. 造林的六项基本措施 [J]. 内蒙古林业, 1959(3):5-6. [6] 孙时轩. 造林学 [M].2版.北京:中国林业出版社,1990. [7] 沈国舫. 森林培育学 [M]. 北京: 中国林业出版社, 2001. [8] 刘安. 淮南子:卷十,缪称训[M/OL]. [2016-12-20]. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23007863.html. [9] 贾思勰. 齐民要术[M].石声汗,译注.石定枎,谭光万,补注.北京:中华书局,2015. [10] 王象晋,群芳谱[M].1621.群芳谱诠释(增补订正).北京:农业出版社,1985. [11] NARTOV A A. On planting forests[C]// REMEZOV N P, POGREBNYAK P S. Forest soil science.Translated by Gourevitch A. Springfield: US. Department of Commerce, 1969. [12] COTTA H. Systematische anleitung zur taxation der waldungen(systematic Instructions for taxation of forests)[M]. Berlin, 1804 [2016-12-20].http://agris.fao.org/aos/records/US201300545192. [13] 吉田義孝.造林学 [M]. 太原: 山西农林学堂, 1902. [14] 王希群. 中国森林培育学的110年[J]. 中国林业教育,2012,30(1):1-7. [15] 陈嵘.造林学概要 [M]. 南京:中华农学会,1933. [16] 陈嵘.造林学各论 [M]. 南京:中华农学会,1933. [17] REUSS H. Die forstliche bestandesgrundung [M]. Berlin Heidelberg: Springer 1907. [18] 郝景盛.造林学 [M].4版. 重庆:商务印书馆,1944. [19] COTTA H. Anweisung zum waldbau(directions for silviculture)[J]. Dresden: Arnoldsche Buchh, 1817. [20] 沈国舫,关玉秀,齐宗庆, 等.北京市西山地区适地适树问题的研究[J]. 北京林学院学报,1980(1):32-46. [21] 郝祖渊,詹昭宁. 辽宁省人工林立地指数同气候和地形因素的关系[J]. 林业调查规划设计,1980(1): 11-17. [22] 张康健,薛德自,孙长忠渭. 黄土高原油松数址化立地质盆得分表的编制及其应用[J]. 林业科技通讯,1984(5):16-21. [23] 王斌瑞,高志义,刘荩忱,等. 山西吉县黄土残源沟壑区刺槐数量化立地指数表的编制及其在造林地立地条件类型划分中的应用[J]. 北京林学院学报,1982(3):116-128. [24] 朱金兆. 晋西黄土残抓沟壑区立地条件类型划分的研究[J]. 北京林学院学报,1985(1): 25-37. [25] CARMEAN W H. Forest site quality evaluation in the United States [J]. Advances in Agronomy, 1975,27:209-269 [26] 顾云春. 巴登-符腾堡分类法与中国立地分类[J]. 林业资源管理,1993(2):46-49. [27] BARNES B V, PREGITZER K S, SPIES T A,et al. Ecological forest site classification. [J]. Journal of Forestry, 1982, 80(8): 493-498. [28] HUTCHINSON G E. Concluding remarks[J]. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 1957, 22(2): 415-427. [29] LIEBIG J. Die organische chemie in ihrer anwendung auf agricultur und physiologie(organic chemistry in its applications to agriculture and physiology)[M]. Braunschweig, Germany:Friedrich Vieweg und Sohn Publ Co, 1840. [30] LEBAUER D S,TRESERDER K K. Nitrogen limitation of net primary productivity in terrestrial ecosystems is globally distributed [J]. Ecology, 2008, 89(2): 371-379. [31] ALLEN G J, CHU S P, HARRINGTON C L, et al. A defined range of guard cell calcium oscillation parameters encodes stomatal movements [J]. Nature, 2001, 411: 1053-1057. [32] CLARKSON D T. Calcium transport between tissues and its distribution in the plant [J]. Plant, Cell & Environment, 1984, 7: 449-456. [33] 乔璐. 森林土壤化学元素含量的空间异质性与树种多样性沿纬度梯度的变化规律[D]. 北京:中国科学院研究生院,2012. [34] MARSCHNER H, MARSCHIER P. Mineral nutrition of higher plants [M]. New York: Academic Press, 2012. [35] LIETH H, BOX E. Evapotranspiration and primary productivity: C.W. Thornthwaite Memorial Model[C]//MATHER J R. Papers on selected topics in climatology. Elmer, New Jersey: C W Thornthwaite Associates, 1972. [36] 孙祥钟,王微勤,李清义. 中国植物志:第8卷 [M]. 北京:科学出版社,1992:1131-1146. |
[1] | 丛明珠, 刘琪璟, 孙震, 董淳超, 钱尼澎. 长白山北坡植物群落β多样性及其组分驱动因素分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 99-106. |
[2] | 曹荔荔, 阮宏华, 李媛媛, 倪娟平, 王国兵, 曹国华, 沈彩芹, 徐亚明. 不同林龄水杉人工林地表大型土壤动物群落特征比较研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 91-98. |
[3] | 张怡婷, 夏念和, 林树燕, 丁雨龙. 我国寒竹属空间分布特征及影响因素[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 107-114. |
[4] | 胡衍平, 刘卫东, 张珉, 陈明皋, 程勇, 魏志恒, 庞文胜, 吴际友. 山乌桕家系叶片叶色参数和色素含量及其解剖结构研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 123-133. |
[5] | 王一洁, 王璐冕, 丁真慧, 钱程, 曹加杰. 城市滨水绿地空间夏季微气候效应研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 233-241. |
[6] | 赵国扬, 洪波, 高俊平, 赵鑫, 黄洪峰, 徐彦杰. 菊属新品种‘雀欢’[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 254-255. |
[7] | 任佳辉, 高捍东, 陈哲楠, 李浩, 刘强, 陈澎军. 杂交新美柳苗对盐涝胁迫的生长和生理响应[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(2): 57-66. |
[8] | 董亚文, 陈双林, 谢燕燕, 郭子武, 张景润, 汪舍平, 徐勇敢. 林下植被演替过程中毛竹和主要优势树种叶片建成成本变化特征[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 179-186. |
[9] | 徐薪璐, 孔淑鑫, 吕卓, 江帅君, 赵婉琪, 林树燕. 靓竹叶色表型叶片形态、结构与光合特性相关性研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 145-154. |
[10] | 曹永慧, 陈庆标, 周本智, 葛晓改, 王小明. 不同截雨干旱时间对毛竹叶片氮含量时空分布的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 155-161. |
[11] | 隋夕然, 李军, 陈娟, 华军, 沈谦, 杨洪胜, 何前程, 李由, 王伟, 彭冶, 葛之葳, 张增信. 徐州市侧柏人工林群落不同演替阶段物种多样性变化[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 171-178. |
[12] | 尹华康, 张晋东, 黄金燕, 蒲冠桦, 毛泽恩, 周材权, 黄耀华, 付励强. 四川马边大风顶自然保护区大熊猫主食竹空间分布特征[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 187-193. |
[13] | 孔凡斌, 金晨涛, 徐彩瑶. 罗霄山地区生态系统服务与居民福祉耦合协调关系变化及其影响因素[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 245-254. |
[14] | 龚霞, 吴银明, 王海峰, 曾攀, 唐亚, 温铿, 焦文献. 花椒新品种‘蜀椒1号’[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 265-266. |
[15] | 吴桐, 王贤荣, 伊贤贵, 周华近, 陈洁, 李蒙, 陈祥珍, 高书成. 樱花新品种‘胭脂雪’[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2025, 49(1): 267-268. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||