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柏木人工林营养水平与生长的关系



全 文 :四川林业科技 19 9 0 ; 一l ( 2 )
柏木人工林营养水平与生长的关系 ’
陈林武
(四川省林科 院 )
摘 要
依据树叶 中 7 个营养元素含量和土壤 中 9 个养分指标 , 探讨树 ” ;· 养分 与土凉养
分 的相 关关 系 , 分析树叶养分和土攘养分 与柏木高生 长的制 约关 系。 结 果_表明 , 土
攘中水解氮和速 效珠供应不足 , 限制 T 柏 木高生 长 ; 树叶 中氮、 磷 、 钾及铁之 间的
平衡制 约 着柏 木高生长 ; 树叶中氮 、 磷含量与土攘中水解氮、 速效磷含艾一密切 相 关 。
关键词 : 柏木 人工林 营养元素
矿质营养元素是森林生长和发育所必需的 , 森林植物 中含有的矿质营养元素不足 、 过量
都会影响生长和发育 。 因此 , 深入了解林木营养水平与生长的关系 , 对于提高森林生产力具
有十分重要的意义 。
判断林木对营养元素的需要常采用树叶分析 〔“ 〕 。 早在 1 9 24 年 L ag at u和 M au m e就用叶片
分析进行了矿质营养元素研究 , 其后 , 少、 们通过树叶分析观察到树叶养分含量与树木生长有密
切的相关关系 , 以及营养元素比率与树木生长的制约关系 , 并用养分含量 、 相关系数和回归
方程等来揭示这些关系 , 评价林木营养水平及其需要 〔书 〕 , 〔 7 〕 。
土壤养分供应状况影响着林木生长 , 也影响到树叶养分含量 , 于是 , 有些研究者把树叶
养分与土壤养分结合起来研究 , 发现了树叶养分与土壤养分紧密相关 仁’ 〕 , 并认为这种相关关
系是能够反映和评价土壤供应养分的能力的 [’j , 仁。 」 , 然而树叶养分含量不仅受 到 上 壤 养
分供应状况的影响 , 而且还受到气候 、 地形 、 土壤物理性质的影响 , 〔 2 ’ , 仁“ j , 〔” 〕 , 要准确
地解释树叶分析结果和评价林木营养状况 , 就需将树叶养分含量 .与其它环境条件联系起来研
究 「3 〕 。
鉴于上述情况 , 本文根据 19 8 7年柏木人工林调查资料 , 在物理因子聚类的基础上对林木
养分 、 土壤养分与生长关系进行探讨 , 以期为林木施肥和合理经营提供依据 。
研 究 区 的 自 然 . 概 况
研究区设置在 四川省梓渔县林场一 位于北纬 3 1 “ 4 2 2一 3 1 0 4 8 / , 东经 1 0 5 “ 一l 尹一 1 0 5 “ 一5 产
, 木文得到导师蔡霖生教授指导 , 林 83 级宋翔东等4位同学参加部分工作 , 谨此致谢 .
2 期 柏 木 ’ 、 工林营养水平与生 长关 系
l州积 90 了 . s h a 。 民于亚护:带很润季风气候 , 年均洲 1 6 . 5 C , 1 月均温 5 . 4 ( , 7 月均淤. 26 . 2℃ ,
年均降水量 9 2 m m 。 林 下土壤多为紫色砂页岩母质 匕发育的紫 色 土 。 柏 木 ( C u p r e s s F u n
e h r i s E n d l e ) 主要分布于海拔 6 5 。一 8 2 o m , 州二分年龄 1 2一 3 2年 , 林分郁闭度 0 . 5一 1 。 林内
有 恺 木 ( A h : 二 c1’ o m a 引 0 9尸: 户 i一 ;二 k ) 、 麻 钧 f认 t o r c 二 ict 叭 15 : i n : 。 C二 r ) 、 马 尾 松
( P i
n u s nr a s s o n i a n a L a ,: : b )
、 化 香 ( p ! a 健一 .、 e a : 4 .: 、 : 、 t : o b i l a e e a S i c b e t Z u e e ) 等 伴 生
树种 , 其林下植被常见有 马桑 ( (止。 : · i : : i a s i n i e ; 人1“ 二 i ,二 ) 、 铁仔 ( M y r s i n e a f f i c a n a L i n n
V a r a f f : i e a n a )
、 白茅草 ( I , n p e r a t a e 于· 1是n 〔 ! r i、 、 : : \’ a r ,二 : 、 j o r ) 等 。
研 究 万 法
1
. 资料收集 在研究区 内进行典型抽样 。 选择具有代表性的林分地段设置标准地 ( 20 x
2 ()l l)t
, 共 71 个 , 其内选测 4 株优势木的树高和胸径 , 以树高平均值作为该林分的优势高 。
同时调查地形 、 : 一卜壤和林分因子 。 土壤样本采 自 o 一 3 Oc m 深的土层内 。 树叶样本从已选定的
4 株优势木上采集树冠中部南向的 1年生树叶 , 均匀混合而成 。
2
. 树高调整 研究区内林分年龄差异较大 , 为便于分析和研究 , 用 16 株解析木资料建
立的 , 以被校年龄优势高为自变量 , 柏木 26 年生的优势高为 因变量的 19 个一元线性方程 (相
关系为 0 . 98 8一 0 . 9 9 9 ) , 将实测优势高都调整到相同年龄 ( 26 年 ) 时的优势高 。
3
. 样本聚类 选用模糊聚类 sI O D A T A 法进行聚类 , 参聚 因子有海 拔 、 小 地 形 (台
地 、 坡地 、 沟摘 、 山脊 ) 、 坡向 、 坡度 、 坡位 、 土壤厚度 、 质地 、 紧实度和石砾含量等 , 经
反复迭代后稳定于 6 个类 , 以类中心间平方距离和各类的优势高进行方差分析 , 其类间差异
显著 , 说明同类性质相近 , 类间性质相异 , 分类效果好 。
结 果 和 讨 论
1
. 养分水平 研究区内的土壤养分含甘 〔丧 l ) 二忆壤有机质 、 全氮 、 水解氮 、 速效磷
和有效硼的含量较低 , 速效钾 、 水溶性钙 、 水溶性镁和有效铁含量较高 。 土壤 中各养分含量
的变动较大 , 变异系数最大为 61 . 7 % (水解氮 ) , 最小为 2 1 . 5% (有效硼 ) 。 树叶养分含量
(表 2 ) , 以钙含进最高 , 为 2 . 5 41 肠 , 说明柏木从生:壤中富集钙的能 力很强 : 其它元素含
曦较低 。 树叶中各元索含坦的变动较小 , 变针系数最大为磷 2 5 · 8 肠 , 最小为钾 1 4 . 4肠 。
将表 1和表 2 中的变异系数相比较可看出 , 树叶巾氮 、 磷 、 镁和铁含量的变异系数较大
! }相近 。 钾 、 钙和硼含量的变异系数较小亦相迈 , 这 与土壤养分含量的变动情况基木一致 。
人明泊木树叶中营养元素含鼓是受二上壤勺,相应的养分供应的影响 。
2
。 柏木生长与营养状况 林木生 一比阳林木营莽状况是受气埃 、 地形 、 土壤等条件影响
的 。 在一定气候条件下 , 当地形 、 土壤物理条夕}等相对基本一致时 , 土壤 中养分供应差异势
必`在林木生长和林木营养上突出地反映出来 。 为此 , 我们选择样本聚类中的第 2 类来 j红: 步
探讨林木对首养的需要 。
①营养元素与柏木高生长 森林植被物从土壤中吸收的是有效态养分 , 土壤 中有效 怨荞
1O 四川林业科技 1 1卷
数本ù样l
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水一茄一茹痴涵…-速 效 磷 ( m g / , 。。 g土 ) { 1
.
8 7 9 0
.
5 7一 5 . 6 1 16 0 0 . 6 1 7
川0 . 4 4 8 0 。 1 3一 1 . 0 4 0 。 4 0 3
.,几飞盆盈丹`产」
速 效 钾 ( m g / 1 0 0 9土 )
水溶性钙 ( m g / 10 0 9土 )
水溶性镁 ( m g / 1 0 0 9土 )
…二-] 7 。 3 9 6 3 。 0— 12 。 5
0
.
18 1
L
一 一- - -一 i1 。 6 4 4 { 0 . 2 5 5
0
.
2 4一 12 . 3 1 2 。 0 2 6
0

7 5 9 0

1 0一 l 。 9 5 0 。 4 0 9
0
.
2 74
0

5 3 9
电.压, .生乃`厅`有 效 铁 ( m g / 10 0 9 土 )
有 效 硼 ( m g / 10 0 9土 )
l

2 2 0 0
.
58一 3 。 7 3 0 。 5 0 0
0

0 3 2 0
.
0 18一 0 . 0 4 4 0 . 0 0 7
0
.
4 1 0
0
.
2 15
表 2 树叶养分含量表
( 占干物质肠 )
数71衬71荞分 {平均值 变动范围 {标准差
0
.
9 6 9
`
l
0
.
0 7 7
O

6 0 :乙
2

5 4 1
O

2 5 0
0

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O
·
6 0 3一 ` · 4 3 7 !
0
.
0 4 2 ~ 0
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1 3 8 1
0
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4 5 0 ~ 0
.
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1
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8 38 ~ 4
.
13 3
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3 6 2
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·
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0
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朋…0 ` 2 5 9
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1 4 4
样本
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2 4 0

2 1 2
。 . 0 0 , 6
{
。 . 。 , l一 。 . 0。: {0 . 。 。。 3 } 。 . 1 6 5 } : l
分的多少直接地影响到植物生长 , 植物
生长往往是随受限养分的内在水 一 、内l lj变
化 。 因此 , 我们利用上壤有效养分含量
( X ) 和树叶养分含虽 ( X 户 ) 与柏木高
生长 ( Y ) 所建立的多元回归方程 来 判
断营养元素对柏木生长的 .影响 。 山 f 一仁
壤有机质和 p H 值对养分的有效性起着
综合性影响作用 , 土壤全氮虽然植物不
能吸收 , 但它作为有效氮的潜在来源 ,
特别是低全氮含量显著地制约着有 效氮
含量 , 所以 , 土壤有机质和 p H 值全氮
氮磷钾钙镁铁硼
也参与分析 。 经逐步回归后得到以下两个方程 。
① Y = 1 . o o ZX ; + o . 6 9 o X : + 2 0 . 7 0 9 X 3 + o . 4 6 o X ` + 2 . 6 8 s X 。 一 4 . 5 6 0
F (
`
r 0 T A L ) 二 s . 3 3 3 D 。 F = 5 2了
S ( E ) 二一 14 8 R ( T O T A L ) 二 0 . 7 7 9
F
,
= 3
.
0 1 9 R l = 0
.
3 1 7
F
z
= 2
.
3 x 5 R
: 二 0 . 2 5 1
F
: 二 4 . 4 7 2 R 。二 0 . 3 7 7
F
`
= 5
.
3 6 2 R
` 二 0 . 4 0 7
F
。 二 5 . 2 7 7 R 。 二 0 . 4 0 4
2期 柏 术入 工林营养水平与生 长关 系
② Y = 2 .s 3 6 X, ` + 2 7 . s 7 2 X : ` + 4 . 5 5 2 X 。 ` + 0 . 8 3 5
F 尸 ( T O T A L ) = 1 0
.
3 7 0 1〕 。 F = 3 2 9
S ( E ) = 2
.
2 2 7 R

( T O T A L ) 二 0 . 7 2 9
F
l 产二 6 . 1 3 0 尺 , 产 二 0 . 4 15
F Z
,
= 7
.
2 2 2 R
: `
= 0
.
4 4 7
F
s 尹一 3 . x 6 4 R : ’ 二 0 . 3 14
两个方程经检验 ( F > F 。 . 。 : 一 3 . 78 , F 厂少 F ` 。 . 。 , ~ 4 . 5 4 ) 都达极显著 , 表明建立的方
程是有意义的 。 从第一个方程看 , X 宝 ( p l创六) 、 X : (有机质 ) 、 X 。 (全氮 ) 、 X 4 (水 解
氮 ) 和 X 。 (速效磷 ) 的偏 回归系数均为正值 , 说明 p H值 、 有机质 、 全氮 、 水解氮和速效 磷
含址对柏木高生长有促进作用 。 同理 , 从第二个方程得到树叶 中 氮 (X ; 产 ) 、 磷 ( X Z ` ) 和
钾 ( X : ` ) 含量高时利于柏木高生长 。 为便于考查各个变量对优势高的效果大小 , 将每个变
_
{社的偏回归系数进行 F检查 ( F 3 、 F ` 、 F S > F 。 . 。 5 = 4 . 2 1 , F , ` 、 F : 尹> F ` 。 . 。 5 = 4一 s ) ,
土壤中达到显著水平的变量为全氮 、 水解氮和速效磷 ; 树叶中达到显著水平的变 量 为 氮 和
磷 , 两者相一致 , 说明对柏木高生 长重要的或短缺的营养元素是氮和磷 , 即柏木生长的差异
主要是由土壤中速效磷和水解氮 (或者全氮 ) 的供应量变化所引起的 。
②营养元素平衡与柏木高生长 植物体 内营养元素间有相互作用 , 一个元素的吸收和利
)目会影响到另一些元素的吸收和利用 , 因此 , 营养元素间达到平衡对植物生长很重要 。 选择
了树 ! !十中氮 / 磷 、 氮 / 钾 、 磷 / 钾 、 磷 / 钙 、 钾 / 钙 、 钾 / 镁 、 钾 / 铁 、 钙 / 镁 、 钙 / 硼等
9 个营养元素比率 , 并将这些比率和单个元素含量一 起与柏木高生长建立多元回归方程 , 经
逐步回归得到以下方程 。
Y = 2 9 3
.
5 5 5 X
。一 o . 16 3 X 一: + 2 . 6 7 5 X 1 3 + o . 4 2 5 X a 5一 1 1 . 1 6 9
F ( T O T A L ) ~ 9
,
4 5 5 D
.
F 二 4 2 8
S ( E ) 一 1 . 1 7 :3 }之 ( ’ f O T A I J ) 二 0 . 7 5 8
F
。 二 1 9 . 9 5 7 )之。 = 0 . 6 4 5
F
l : 二 6 . 19 5 R 1 2 = 一 0 . 4 2 6
F
; 3 = r 6
.
34 9 尺 , 3 = 0 . 6 0 7
工罕 l 。 = 3 1 . 4 5 0 R z 。 = 0 . 7 2 7
经 F检验 ( F > F 。 . 。 : 一 4 . i0’ ) 达到极显 著, 说明树 }〔{4 中这几个元素和 比率与高生 长 之
间紧密相关 , 亦即柏木高生 民主要受这几个营养儿素间的 一平衡所制约 。 由偏相关系数及其 F
了汽可知 , X 。 (铁 ) 、 X , 。 (氮 / 钾 ) 、 X , : (和1` / 铁 ) ,一于优势高呈正相 关 , X , 。 (钾 / 铁 )
的贞献最大 , X : 2 (氮 / 磷 ) 与优势高呈负相关 。 钾 / 铁和氮 / 钾 比值大及铁含量高是利 j :
泊木生长的 , 而氮 / 磷比位小则利于柏木生长 , 但是 , `已们的 比值和含量都不能 过 大 或 过
小 , 因为过大的钾 / 铁比值虽然利于高生 一长 , 似会 引起氮 / 钾比值或铁含量降低 , 反而不利
于高生长 ; 过小的氮 / 磷 比值利于高生长 , 却降低氮 / 钾比值而不利于高生长 。 所以 , 维持
吸收和积累的营养元素在柏木林 内平衡是利于其生长的 。 只提高单个营养元素在植物体的含
量 , 而不考虑提高植物体内养分水平并维持平衡状态 , 是不可能获得更高产 量的 。
③树叶与土壤养分间的相关关系
四川林业 科技 1 1卷
a . {: 壤养分间的相关关系 仁壤养分间的相关关系 (表 3 ) 中 , !几壤水解氮 十与全 氮 几
极 玩连著 什: 相关而 与p H 值呈显著负相关 ; 速效磷与有机质达显著正相关 , 与水溶性钙和 p 川值
达显著 负相关 ; 水溶性钙 与p H值 l诀极 以传正如关 , 与全氮呈 星著负相关 ; 水之齐性代 ’ j p l环几
早显著 : ! : 泪关 ; 有效铁与水溶性钙和 p H战呈显著 负相关 ; 有效硼与水溶性钙呈极显著 庄 相
关 , 一与 p H值呈 之! ,至一著正相关 。 ,详见 , : 卜壤营舞兀索 之问的关系是非常复杂的 。 在高 p H直和水
炎 3 _ 仁 嚷 养 分 间 的 相 关 系 纹典;…仁{· …一户价`…扣

3 7 5
.
0
.
4 8 9二
盆子三: p 一 0 . 0。 , r = 。 . 3 5 5 ; P = 。 . 0 2 , r = 0 .峨3Q
溶性钙含墩的情况下 , 微生物活性降低 , 分解活动减弱 , 同时微生物的 }拼抓作用 也 呀 到 抑
制 , 减少 」` 一长j襄中氮的来源 , 不利于有效氮的释放和积累 。 紫色土中存在大 鼠的氢权根离 j代
和碳酸钙 , ` j 铁形成难溶的氢权化铁 , 与磷结合为难 i容的磷酸钙 , hj 氢峨化铁和碳酸钙 以被
磷成 吏邓:解的闭蓄态磷 , 从而泽低 一 J’ 磷和铁的有效性 。 有机质能显著地增加磷的有效性 , 川
能有机质 , },含 仃的有机磷 劝释放 , 门.有机 质减少 一了磷与级化铁和碳酸钙的接触而 。
一人 4 树叶 一牛分的相 关关系数
日 污二 卜1 子 对 r 生.气
磷钾氮 ` j 石炸 O
氮 与 乍朴
氮 与 个丈
J 钾
万 硼
0
.
2 3 6
0
.
2 4 1
镁 与 硼 0 . 2 2 9
竺_ r . . . . . . . 旧叹 . 吧翻. , ` . . . 目 . ` 月 . `二 二 , 诊 巴二二 二韶亡 , ~ 一公 二, 二曰 , , . , J艺泛 二二月 . , . r 、 . . , , . ,
b
. 树叶养分间的有_}关关系 树叶 `}”首 片 : 李
的相关关系 , 唯有氮与磷的相关达到极著水 于,
于此 , 还列出了大于 0 . 2 的相关系数于表 4 , 仍
可看出 , 氮与钾 、 铁不} ;溯间 , 钾与磷和 硼间 以及
镁与硼间尚有较好的相关性 , .这些在其他杭物相l
究中已有报道 〔 ` 〕 〔’ 」 。 氮 一与磷显著相 关是 `丈、洲、
磷在能量代谢中的关键作用对氮营养特别 工 一 。

,、,曰氏J1了lJ曰勺民口`tnJ
nQ八J马自,`
ó卫
:

.
氮 与
注 : p 二 0 . 0 5 , r = 0 . 3 3 5 : P = 0 , 0 1 , r 二 0 . 盛3 0
c . 树 {; { ` , 匕壤养分间的相关关系 j对叶 中营养元素含量与土壤中川应的营养 元素 的 有
玫洪应 徽 ( 民 5 ) 之间呈正相关 , 其中 , 树叶磷含量与土壤 中速效磷含量的相关达到极诚 沁
水平 , 树 }`卜,} , 城含址 与土壤中水解氮含童的相关达显著水平 , 说明柏木吸收和积累营弄 。 : 索
的多少取决 于日在中相应的 有效养分供应量的 多少 , 树叶中高的营养水平 与土嚷 ;一归丰富的有
效养分洪应相关 , 少亡其是速效磷和水解氮 ; 树叶中氮和磷的含见 一可以反映土壤中水解氮和 速
效磷的供应 水平 。
d一卜壤和树叶养分 一与优势高的相关关系 七壤养分与优势高的相关 关 系 (表 6 ) 中 ,
2 期 柏木人工林营养水干与生 长关 系
表 5 树叶与土壤养分间的 相关关系
试一水解氮 , 磷一速效磷 {钾一速效钾钙一水溶性钙 线一水溶性镁 }铁一有效铁 `硼一有效硼
0

4 0 4 0
.
4 3 4二 0 . 0 2 2 0 . 3 0 4 10 2 。 32 1 0 。 2 13
表 6 树 .简一与土壤养分间的相关关系
因子对 { p H值 有机质 全 氮 水解氮
1
速效磷 {速效钾…水溶性钙
{ l
水溶性
令差 有效铁 { 有效硼
树 l缸石{一 0 . x x 9 0 . 3 9 5 . 0 . 5 9 4 0 . 5 2 3二 0 . 5 6 9 . 奋 ! 0 . 17 8 1一 0 . 1 13 0 7 1 } o · 14 1` 0 · 18 4
表 7 树高与树叶养分间的相关关系
因子对 ’ 氮 钙 镁 } 铁 ! 硼
树 高 0 . 5 65 0 . 5 56 . ’ { 0 . 4 4 8二
{ {
0
.
0 50
1 0
.
16 9
1
0
.
1 15
} !
注 : p = 0 . 0 5 , r = 0 . 3 3 5 ; p = 0 . 0 1 , r 一 0 . 4 3 0
全氮 、 水解轰〔和速效磷与树高达到极显著正相关 , 有机质与树高达显著相关 。 就树叶中营养
元素与优势高的相关关系 (表 7 ) 来看 , 树叶中养分含量与树高都呈正相关 , 氮 、 磷和钾与
树高的相关达极显著水平 , 尤其氮和磷 .与树高的相关系数为大 , 说明树叶中营养水平高更利
{
几怕木高生长 , 尤 以氮和磷含量更重要 ; 树叶中氮和磷含量可以反映柏木高生长状况 。
建 议
根据柏木人工林高生长与养分关系的探讨 , 为 了发挥林地生产潜力 , 达到柏 木 速 生 丰
,几 宜采取以下一些营林措施 。
1
。 封山育林 ,保护林下植被 。 据调查在柏木人工林内枯枝落叶常被搜去作有机质肥料 ,
体 卜灌草被割去作烧柴或饲料 。 枯枝落叶是养分循环的媒介物 , 它的量少势必会造成土壤中
低有机质 、 全氮和水解氛含量 , 同时 , 有机质能促进磷的有效化 , 增加速效磷含量 。 枯枝落
叶减少是导致氮 、 磷成为柏木生长的限制因子的原 因之一 。 林下灌草既可提供枯枝落叶 , 义
具保持水土 , 减少养分淋失 , 尤其是减少有效氮的淋失作用 。 因此 , 进行封山育林 , 保护林
厂植被 , 以保留高的枯枝落叶量参与养分循环 , 丰富土壤养分 , 是达到柏木速生丰产的吸要
借施之一 。
2
. 林地选择与柏木速生 。 合理选择造林地是达到柏木速生的关键 。 根据研究分析结果
逮议符合以下指标的立地条件选为柏木丰产地 。 有机质含量 1 . 7 4肠~ 2 . 2 08 帕 , 全 氮 含 破
1 4四川林业科技 1 1卷
.
1 05肠~ 0.2 3 4肠 , 水 解 氮 含 量 1 . 5 7 9一 3 . o 3 9 m g / 1 0 0 9土 和 速 效 磷 含 量 0 . 4 4 5一 0 . 6 2 9
m g l/ 0 9土 或者稍高一些的含量 ; 坡中部或下部 ; 坡地 、 台地或沟槽 ; 土 壤 厚 度 6 c0 m 以
上 。 并在选好的林地上加强营林措施 , 提高柏木长势 。
3
。 林地施肥与营养平衡 。 通过施氮 、 磷肥 , 可提高土壤中氮 、 磷的有效水平 , 满足柏
木生长需要 。 施肥时应先测土壤中水解氮速效磷的本底值 , 大致控制 在 3 . 03 9 < 水 解 氮 <
4
.
1 9 m g l/ 0 9 士 和 0 . 62 9 < 速效磷 < 0 . 8 0 m g / 10 9 士 的范围内确定施肥量 。 . 氮肥的 肥 效
期短 , 一般为 1 ~ 3 年 , 应适当考虑施肥间隔期。 土壤固磷作用强 , 磷肥应与有机质肥拌和
成混合肥料施 。 另一方面 , 柏木生长还受到氮 、 磷 、 钾及铁间养分平衡所制约 , 施肥时应考
虑氮 、 . 磷肥可能引起氮 、 磷 、 钾及铁 间比率的变化 , 以大致维持在树叶中氮 / 磷比值 10 ~ 比
氮 / 钾 比值 1 . 7 ~ 2 . 0 、 钾 / 铁比值 21 一 23 的范围内比较适宜 。
4
. 营造混交林 , 改 良土壤 。 营造混交林 , 组成合理的林分结构 , 可增强林分对土壤的
改 良作用。 调查中常见柏木的伴生树种是恺木和马桑 , 它们又都是固氮树种 。 恺木叶中氮和
\磷含量为 3 . 2肠和 。 , 1 23 肠 , 马桑树叶中氮和磷含量为 3 . 2肠和 1 . 97 肠 , 而柏木树叶中氮 和 磷
含量为 0 . 9 6 9肠和 0 . 07 7 肠 。 因此 , 采用恺柏混交或引入灌木马桑 , 以其固氮作用增加氮素来
源 , 以其落叶增加有机质 , 半富土壤养分 , 尤其是增加氮 、 磷的有效水平 , 为柏木生长创造
良好生境 。
参 考 文 献
〔 1 ) 华南热带作物科 学研 宪院稼胶研 究所 19 8 2 胶 园土攘养分含 量与胶树叶 片养分
含量的相互 关 系 热带作物研究 ( 4 ) : 16 ~ 18
〔 2 〕 C r u m , J。 R . , a n d D . P 。 F r a n z m e l e r . 19 8 0 . 5 0 11 p r o p e r 一 t i e s a n d
e h e m i e a l e o m P o s i t i o xi o f t r e e l e a v e s i n S o u t h e r n I n d i a n a

5 0 11 S e i

S o e

A m

J
。 连4 : 10 6 3~ 10 6 9 -
〔 3 〕 D r i e s s e h e , R . V . 2 9 7 4 . p r e d i e t i 0 0 0 f m i n e : a l n u t r i e n t S t a t u s o f t r e e
b y f o l i a :
,
a n a l y s i s

B o t

R e v
.
4 0 ( 3 )
: 3 4 7一 3 8 7 。
〔 4 〕 G l u m a e , E . L . , P . I了e l k e r , a n d 1 . R e y e s . 19 5 7 . C o r r e l a t i o n s b e t w e e n
b i o m a s s p r o d u e t i v i t y a n d 5 0 11 a n d p l a n t t i s s u e n u t r i e n t c o n e e n t r a t i o n s
f o r L e u e a n a l e u e o e e p h a l a ( K一 8 ) g r o w i n g o n e a l e a r e o u s 5 0 11. F o r -
E e o l
.
1 8 : 2 4 1~ 2 5 0
-
〔 5 〕 H i e h s , R . R . , a n d P . S . F r a n h . 1 9 8 4 . R e l a t i o n s h i p o f a s p e c t t o 5 0 11
n u t r i e n t s
, s P e e i e s i m P o r t a n e e a n d b i o m a s s i n a f o r e s t e d w a t e r s h e d 1 1-
W
e s t e r n V i r g i n i a

F o r

E e o l

M
a n a g e

8 : 2 5 1~ 2 0 2
.
〔 6 〕 R e i e h , p . B . , a n d T 。 M . H i n c k l e y . 19 8 0 . W a t e r r e l a t i o n , 5 0 11 f e r t i -
1i t y
, a n d p l a n t n u t r i e n t e o m p o s i t i o n o f a p y g m y o a k e c o 一 s }T s t e m .
E e o l
.
6 1 ( 2
`
)
: 4 0 0 ~ 4 16
.
〔 7 〕 R a d w a n , M 。 A . , a n d C 。 H 。 H a r r i n g t o n . 19 8 6 . F 0 1i a r c h “ m i e ` 1 c o n一
e e n t r a t i o n s
,
g : o w t h
, a n d s i t e P r o d u e t i v i t y r o l a t i o n s i n w 〔 s t e r n r e d
e e d a r

C a 红 。 J。 F o r 。 R e s 。 16 : 10 6 9~ 10 7 5
.