南京林业大学学报(自然科学版) ›› 2014, Vol. 38 ›› Issue (06): 28-32.doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2014.06.006
柯 立,崔 珺,杨 佳,徐小牛*
出版日期:
2014-12-31
发布日期:
2014-12-31
基金资助:
KE Li, CUI Jun, YANG Jia, XU Xiaoniu*
Online:
2014-12-31
Published:
2014-12-31
摘要: 以安徽石台亚热带常绿阔叶林植物叶片为研究对象,分析了植物叶中C、N、P含量以及它们之间的化学计量关系,讨论了不同类型植物叶片的化学计量特征。结果显示:所研究的28种植物物种间差异明显,叶片中C含量为400.08~519.36 mg/g,N 为5.15~15.39 mg/g,P为0.30~0.97 mg/g,m(C):m(N)范围为29.99~92.25、m(C):m(P)的范围为467.01~1 443.81、m(N):m(P)的范围为10.01~29.29,且N与P、m(C):m(N)值与m(C):m(P)值之间呈现显著的正相关关系,m(N):m(P)的变化主要由P含量决定。不同生活型植物m(C):m(N)值从大到小表现为灌木(59.68)>乔木(51.56)>草本和藤本植物(44.50),草本和藤本植物与灌木之间m(C):m(N)差异显著; 不同植物m(C):m(P)值从大到小表现为灌木(1 043.4)>草本和藤本植物(818.78)>乔木(808.35),灌木与乔木、草本和藤本植物都存在显著差异。该地区灌木m(C):m(N)值和m(C):m(P)值均最高,说明灌木对N、P的利用效率最高。3种类型植物m(N):m(P)值均大于16,说明该地区常绿阔叶林主要受P限制。虽然植物受P限制,但其m(C):m(P)值含量较高,说明植物对其生长受限的元素利用效率会更高,这反映了植物对环境适应的一种对策。
中图分类号:
柯立,崔珺,杨佳,等. 安徽石台亚热带常绿阔叶林植物叶中 C、N、P特征分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2014, 38(06): 28-32.
KE Li, CUI Jun, YANG Jia, XU Xiaoniu. Foliar C, N and P stoichiometry in subtropical evergreen broad-leaf forest in Shitai county, Anhui province [J].Journal of Nanjing Forestry University (Natural Science Edition), 2014, 38(06): 28-32.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2014.06.006.
[1] Elser J J, Bracken M E S, Cleland E E, et al.Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in fresh water, marine and terrestrial ecosystems[J]. Ecology Letters, 2007(10): 1-8.
[2] Vitousek P, Howarth R W. Nitrogen limitation on land and in the sea: How can it occur?[J]. Biogeochemistry, 1991, 13: 87-115. [3] Vitouseck P. Nutrient cycling and nutrient use efficiency[J]. The American Naturalist, 1982, 119(4):553-572. [4] 曾德慧,陈广生.生态化学计量学:复杂生命系统奥秘的探索[J].植物生态学报,2005,29(6):1007-1019. Zeng D H, Chen G S. Ecological stoichiometry: a science to explore the complexity of living systems[J]. Acta Phytoecologica Sinica,2005,29(6):1007-1019. [5] Martin J W, Harry G M O V, Evalyne O A M. Nutrient concentrations in mire vegetation as a measure of nutrient limitation in mire ecosystems[J]. Journal of Vegetation Science,1995,6:5-16. [6] Zhang L X, Bai Y F, Han X G. Application of N:P stoichiometry to ecology studies[J]. Acta Botanica Sinica, 2003, 45(9): 1009-1018. [7] Reich P B, Oleksyn J. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(30): 11001-11006. [8] McGroddy M E, Daufresne T, Hedin L O. Scaling of C:N:P stoichiometry in forests worldwide: implications of terrestrial redfield-type ratios[J]. Ecology, 2004, 85(9): 2390-2401. [9] 银晓瑞,梁存柱,王立新,等.内蒙古典型草原不同恢复演替阶段植物养分化学计量学[J].植物生态学报,2010, 34(1):39-47. Yin X R, Liang C Z, Wang L X, et al.Ecological stoichiometry of plant nutrients at different restoration succession stages in typical steppe of Inner Mongolia, China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology,2010,34(1):39-47. [10] 刘兴诏,周国逸,张德强,等.南亚热带森林不同演替阶段植物与土壤N、P的化学计量特征[J].植物生态学报, 2010, 34(1):64-71. Liu X Z, Zhou G Y, Zhang D Q, et al.N and P stoichiometry of plant and soil in lower subtropical forest successional series in southern China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology,2010,34(1):64-71. [11] 张文彦,樊江文,钟华平,等.中国典型草原优势植物功能群氮磷化学计量学特征研究[J].草地学报,2010,18(4):503-509. Zhang W Y, Fan J W, Zhong H P, et al. The nitrogen:phosphorus stoichiometry of different plant functional groups for dominant species of typical steppes in China[J]. Acta Agrestia Sinica,2010,18(4):503-509. [12] 吴统贵,吴明,刘丽,等.杭州湾滨海湿地3种草本植物叶片N、P化学计量学的季节变化[J].植物生态学报,2010,34(1):23-28. Wu T G, Wu M, Liu L, et al.Seasonal variations of leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry of three herbaceous species in Hangzhou Bay coastal wetlands, China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology,2010, 34(1):23-28. [13] Elser J J, Sterner R W, Gorokhova E, et al. Biological stoichiometry from genes to ecosystems[J]. Ecology Letters, 2000(3): 540-550. [14] Elser J J, Fagan W F, Denno R F, et al. Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food webs[J]. Nature, 2000, 408: 578-580. [15] Han W X, Fang J Y, Guo D L, et al. Leaf nitrogen and phosphorus stochiometry across 753 terrestrial plant species in China[J]. New Phytologist, 2005, 168: 377-385. [16] Hedin L O. Global organization of terrestrial plant-nutrient interactions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(30): 10849-10850. [17] Aerts R, Chapin F S. The mineral nutrition of wild plants revisited: a re-evaluation of processes and patterns[J]. Advances in Ecological Research, 2000, 30: 1-68. [18] 任书杰,于贵瑞,陶波,等.中国东部南北样带654种植物叶片氮和磷的化学计量学特征研究[J]. 环境科学,2007,28(12): 2665-2673. Ren S J, Yu G R, Tao B, et al.Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 654 terrestrial plant species in NSTEC[J]. Environmental Science,2007,28(12):2665-2673. [19] Niklas K J, Owens T, Reich P B, et al. Nitrogen/phosphorus leaf stoichiometry and the scaling of plant growth[J]. Ecology Letters, 2005(8): 636-642. [20] Herbert D A, Williams M, Rastetter E B. A model analysis of N and P limitation on carbon accumulation in Amazonian secondary forest after alternate land-use abandonment[J]. Biogeochemistry, 2003, 65(1): 121-150. [21] 阎恩荣,王希华,郭明,等.浙江天童山常绿阔叶林常绿针叶林与落叶阔叶林的C:N:P化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2010,34(1):48-57. Yan E R, Wang X H, Guo M, et al.C:N:P stoichiometry across evergreen broad-leaved forests, evergreen coniferous forests and deciduous broad-leaved forests in the Tiantong region, Zhejiang Province, eastern China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology,2010,34(1):48-57. [22] Koerselman W, Meuleman A F M. The vegetation N:P ratio: a new tool to detect the nature of nutrient limitation[J].Journal of Applied Ecology, 1996, 33: 1441-1450. |
[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 |
|
|||||