全 文 :应 用 生 态 学 报 年 !月 第 ∀卷 第 期
#∃ %& ∋ ( ∋ )∗ + , & − . ∗ / −卫0. %∋ 1 ∋ #∗. ∗ 2 3 , )4 5 6 , ∀ 7!8 9 : ;
长白松人工林生态系统营养元素的
分配格局和积累规律 ‘
邹春静 徐文铎 冲国科学院沈阳应用生态研究所沈阳 9 ; < 8
侯凤莲 7吉林林学院 , 吉林 = >; 8
【摘要】 对长 白松人工林生态系统营养元素的分配格局和积累规律研究表明 , 乔木层不
同器官营养元素含量为叶 ? 枝 ? 根 ? 干皮? 干材 ≅ 同化器官— 针叶中养分含量为 & ?Α ? # 4 ? 0? Β Χ ≅ 吸收器官— 根中养分含量为 # 。 ? & ? Α ? 0 ? Β Χ ≅人工林生态系统中的养分含量为土壤? 凋落层 ? 草本层 ? 灌木层 ? 乔木层 , 乔木层养分贮量和积累率分别
为 Δ Δ ∀ Ε和 ∀ 6 Φ= Ε ≅ 长白松林生态系统中植物对 & 、0 的吸收较强烈 6
关键词 长白松 人工林生态系统 营养元素
1 ΓΗ Ιϑ ΓΚ Λ ΙΓΜ 5 4 5 Ν 4 Ο Ο Λ Π Λ !4 ΙΓΜ 5 04 ΙΙΟ ϑ 5 Μ Θ 5 Λ Ιϑ ΓΟ5 Ι Ο!Ο Π Ο 5 Ι Γ5 0Γ5 Λ Η ΗΡ !Σ ΟΗ ΙϑΓΘΜ ϑ Π ΓΗ 0!4 5 Ι4 ΤΙ ΓΜ 5 Ο Ο Μ Η ΡΗΙ ΟΠ 6 Υ Μ Λ 以 Λ 5 ςΓ5 Χ , Ω Λ Ξ Ο 5 Ν Λ Μ 7% , 9 ΗΙΓΨ 9‘ΙΟ ΜΘ 月0户!ΓΟ Ν ∋ Ο Μ !Μ舒 , − Ζ 4 ΝΟ Π Γ4 ( Γ5 ΓΤ
Ζ 4 , ( [‘, )Ρ 4 5 Χ ; ; < 8 4 5 Ν ∃ Μ Λ /Ο 5 Χ !Γ4 5 7) Γ!Γ, 9 / Μ ϑΟ Η Ι砂 #Μ !!Ο Χ Ο , 6 !Γ!Γ5 = > ; 8一# [Γ5 6 ) 6
月户户 6 ∋ Ο Μ !6 , , ∀ 7!8 9 : ; 6∴ 卜Ο Η Ι Λ Ν Ρ 。[ Μ ] Η Ι[ 4 Ι Γ5 Ι ϑ Ο Ο !4 ΡΟ ϑ , Ι[ Ο 5 Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι 。Μ 5 Ι Ο认Ι Γ5 Σ 4 ϑ ΓΜ Λ Η Μ ϑ Χ 4 5 Η < Γ5 Ι [Ο Μ ϑΝ Ο ϑ
Μ Θ 5 Ο Ο Ν!Ο ? Κ ϑ 4 5 Ο [ ? ϑ Μ Μ Ι? Κ 4 ϑ⊥ ? Ι ϑ Λ 5 ⊥ , Ι [4 Ι Γ5 4 Η Η ΓΠ Γ!4 ΙΟ Ν Μ ϑ Χ 4 5 < Γ5 Ι [Ο Μ ϑ Ν Ο ϑ Μ Θ & ?
Α ? # 4 ? 0? Β Χ , 4 5 Ν Ι[ 4 Ι Γ5 4 ΚΗ Μ ϑ_ ΙΓΜ 5 Μ ϑ Χ 4 5 < Γ5 Ι [Ο Μ ϑΝ Ο ϑ Μ Θ# 4 ? & ? Α ? 0 ? Β Χ 6 %5
_ !4 5 Ι 4 ΙΓΜ 5 Ο Ο Μ Η ΡΗ Ι Ο Π , Ι [Ο 5 Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι Ο Μ 5 Ι Ο 5 Ι < Γ5 Ι[ Ο Μ ϑΝ Ο ϑ Μ Θ <; ? !ΓΙ ΙΟ ϑ ? [Ο ϑ Κ !4 ΡΟ ϑ ?
Η[ ϑ Λ Κ !4 Ρ Ο ϑ ? Ι ϑ Ο Ο !4 ΡΟ ϑ 6 ∴ [Ο 5 Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι Η Ι Μ ϑ 4 Χ Ο 4 5 Ν ΓΙ Η 4Ο Ο Λ Π Λ !4 ΙΓΜ 5 ϑ 4 ΙΟ Γ5 Ι ϑ Ο Ο !盯Ο ϑ 4 ϑ Ο
Μ Ο Ο Λ _ ΓΟ Ν Κ Ρ Δ Δ 6 ∀ Ε 4 5 Ν ∀ 6 Φ = Ε ϑ Ο Η _ Ο Ο ΙΓΣ Ο !Ρ 6 ∴ [ Ο 4 ΚΗ Μ ϑ _ ΙΓΜ 5 Μ Θ & 4 5 Ν 0 ΚΡ _ !4 5 Ι Η Γ5 0 ΓΤ
5 9‘< ΗΡ! Σ ΟΗ Ψ ϑ ΓΘΜ ϑ 5 , < Ο ΟΜ Η ΡΗ ΙΟ Π < Π Μ ϑ Ο Γ5 ΙΟ 5 Η ΓΣ Ο 6
Α Ο Ρ ] Μ ϑ Ν Η 0 Γ, 孟9‘9 划!Μ Ο Η Ψ ϑΙΘΜ ϑ Π ΓΗ , 0!4 5 Ι 4 Ι ΓΜ 5 Ο ΟΜ Η ΡΗ ΙΟ Π , & Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι Ο !Ο Π Ο 5 Ι 6
引 言
物质循环和能量流动是森林生态系统
的基本功能 !6 ‘ 6 由于能量 的流动 , 营养 元
素在人工林生态系统中进行分 配和 积累 ,
使得其 中各种生物得以生存和发展 , 充分
发挥人工林的整体功能和效益 6 因此 , 研究
人工林 内营养元素的分配格局和积累规律
不仅能 丰富生态系统的理论 , 而且对于了
解森林土壤 的矿质元素供应状况 、肥 力变
化 动态等也有一定指导意义 6 本文在对长
白松 7尸动Λ 9 ΗΡ ΥΣΟ ΗΙϑ !’ΘΜ 。,!Γ , 8人工林全面调
查基础上 , 研究营养元素的分配和积 累 , 为
长白松营造速生丰产林提供科学依据 6
> 自然概况和研究方法
>6 研究地 区自然概况
本文研究地区 自然概况参见文献【= ⎯ 6
>6 > 研究方法
对长白松人工林进行全面踏查 , 选择>; Π 只
ΥΜ Π 的标准地 =块 , 每木检尺 6 根据相对生长法分
层测定乔木层 生物量 ≅ 利用样方收获法测定灌木
层 、草本层和凋落层的生物量 , 并计算年净生产
量 6 在标准地内挖掘土壤剖面 , 做土壤调查 6
采集植物和土壤样品对 & 、0 、Α 、# 4 、Β Χ 营养
元素进行测定 , 植物样 品的粗灰分用马福炉干灰
, 国家 自然科学澎金资助项 目 6
> <年∀ 月Φ 日收到 , ; 月 >< 日改 回 6
期 邹春静等 9长白松人工林生态系统营养元素的分配格局和积累规律
化法测定 ≅ & 用水杨酸钠一尿酸盐比色法 ≅ 0 用钥锑
抗比色法 ≅ Α 用火焰光度法 6 # 4 、 Β Χ 测定用 0∋
。0Ι ΓΠ 4 = ; ; ;型 %# 0 电感藕合等离子体光谱分析 6
= 结果与分析
= 6 营养元素在长 白松人工林生态系统
中的分配格局
= 6 6 乔木层 乔木层是森林生态系统 中
有机质的主要 生产者 6 它不断地从土壤 中
摄取营养物质 , 并将其大部分存于树木中 ,
小部分则通过凋落物归还给土壤!Ψ6 ‘α6 长白
松人工林乔木层只有长白松 !种 , 在群落的
产量结构中占绝对优势 6 <种营养元素在乔
表 针叶 、枝部养分含量
∴ 4 Κ !Ο # Μ 5 Ι Ο 5 Ι Μ Θ 5 Λ Ιϑ ΓΟ 5 Ι Γ5 Κ ϑ 4 5 Ζ [ 4 5 Ν 5 Ο Ο Ν !Ο 7Ε 8
木层中百分含量 的总平均值 & 为 ; 6 > = 、
0 为 ; 6 = 、Α 为; 6 > > < 、# 4 为 ; 6 = = Δ 、Β Χ
为 ; 6 = ; < 6 由于乔木层营养器官差异较大 ,
同时各自分布于不同空间 , 因此对乔木层
进行了分层处理 6
针叶是长 白松 的光 合同化 器官 , 生命
活动旺盛 , <种营养元素含量明显高于乔木
层总平均值 7表 Ψ 8 6 从叶龄来看 , Α 、 #4 、Β Χ
在老叶中含量较高 , & 、0 在 、 >年生针叶中
含量较高 , 与其生理活性相一致 ≅ 从不同层
次上看 , & 、0 、 Α 在上层含量高 , #4 、Β Χ 在
下层含量高 , 与其所处环境 7光 、温 、水等 8
相匹配 6
元素
∋ !Ο Π Ο 5 Ι
年 龄 − ΧΟ 高 度 %诬Ο ΓΧ [ Ι
!年生
− 5 5 Λ 之匕!
>年生
针 叶
& Ο Ο Ν β
6 > ∀ Δ
; 6 > > ;
; 6 ; >
; 6 = ΦΔ
; 6 < ∀>
; 6 < >Φ Φ
; 6 > ∀Φ
786 Φ Δ Δ
; 6 Φ Δ <
; 6 Δ >
χ Γ之‘5 5 Γ之δ
786 Δ ; ∀
多年生
0 Ο ϑ Ο 5 5 Γ夏 +
层 6 中 层 下 层
!奋!Ρ Ο ϑ Β ΓΝ 7!!Ο !乏!Ρ Ο ϑ .Μ ] Ο ϑ !泛!Ρ Ο
立枯枝
( Ι4 5 Ν Ν Ο 4 Ν
6 ; = = ∀
# 4
Β Χ
枝部 &
χ ϑ 4 5 Ο [ 0
Α
# 4
Β Χ
; 6 > ∀ = Δ
; 6 = Δ
; 6 < Φ Δ
78 =
; , ; Δ Φ
&0Α
; ;;
; 6 Δ Δ
786 = Φ = ∀
; 6 > ;
6 ; <
; 6 ; >
6 > =
; 6 < ; Δ =
; 6 < Δ
; 6 = < ∀
; 6 <
; 6 Φ ∀
; 6 Φ = ∀ Φ
786 78
6 =
; 6 > > Δ <
; 6 ∀ <
; 6 = > =
; 6 Φ < >
; 6 Φ Φ <
; 6 > < Δ ∀
; 6 Φ < <
; 6 < <
; 6 >
; 6 ∀ =
; 6 Φ Φ< >
; Φ =<
; = 纽;
; 6 > = Δ
; 6 Φ
; 6 > Φ
; = Δ Φ
; =Φ ∀
平 均
Β Ο 4 5
6 ; < <
; 6 <
; 6 ∀ > ; =
; 。 Φ < ∀ >
; 6 Δ Φ
; 6 Φ ; Δ =
; 6 > ; > >
; 6 ; Φ >
; 6 ; = =
; 6 = < Δ
786 78 Φ
; 6 = > ; 6 Φ Φ ∀ ; ; ∀ >
; 6 78 Φ
786 Φ ; Δ
; 6 < Φ
; 6 < =Δ <
; 6 =Φ Δ
; 6 <Φ Φ ; 6 < <
; 6 Δ ; ; 6 < Δ =
; < ; Δ Φ
; 6 > > <
长白松侧枝发达 , 林 内郁闭度大 7; 6 Δ
一 ; 6 8 , 枝下高较高 , 一般为 Π 左右 , Π
以下有部分立枯枝 , 并按高度和 年龄分别
测定养分含量 7表 8 , 通过比较可得 , & 、 0 、
Β Χ 在 年生枝 中显著增高 ≅ & 、 0 、 Α 上层
高于下层 , 而 # 4 、 Β Χ 则相反 ≅ 立枯枝 中除
# 4 、 Β Χ 含量较高外 , & 、 0 、 Α 含量因转移
和淋失明显降低 6
长白松平均树高 ; 6 Η Π , 分为=层 , 每
层为 = 6 Π , 取干材和干皮测定养分含量
7表>8 6 从表 >可以看出 , 干材的养分含量低
于干皮 6 整个树干上 下差异不大 6 干皮 中
0 、# 4 含量高于乔木 层平均值 , 而 & 、 Α 低
于平均值 6 按不同层次 区分 , & 、 0 、 Α 上层
高于下层 , 而 # 4 、Β Χ 则反之 6
长白松具有发达的根 系 , 按径级将根
系分 为细根 7ε ; 6 > ΟΠ 8 、 中根 7; 6 >一 ; 6 <
Ο Π 8 、粗根 7; 6 < 一 > 6 ; 。Π 8和大 根 7? > 6 ;
Ζ Π 8 , 分别测定养分含量 7图 8 , 可以看出 ,
根系中养分含量普遍低于总平均值 6 所有
元素的含量在不同根型中的排序为 9 细根
? 中根? 大根? 粗根 6
= 6 6 > 灌木层和草本层 长白松人工林灌
木层发育不良 , 呈不连续的片状分布 , 高度
! Π 左右 ≅ 草本 层 以羊 胡子 苔 草 7#4 ϑΟ φ
Ζ 4 !!Γϑ ϑ ΓΖ [ Μ 、8占优势 , 盖度 = ;一 Φ ; Ε 6
Δ 应 用 生 态 学 报 ∀卷
表 > 树干中养分含最
∴ 4 Κ !Ο > # Μ 5 ΙΟ5 Ι Μ Θ 5 Λ Ιϑ ΓΟ 5 Ι Γ5 Ιϑ Λ 5 ⊥ 7Ε 8
下 层 . Μ ] Ο ϑ !4 Ρ Ο ϑ 中 层 Β ΓΝ Ν !Ο )4 Ρ Ο ϑ 上 层 + _ _ Ο ϑ !4 Ρ Ο ϑ 平 均 Β Μ 4 5元素∋ !Ο Π Ο 5 Ι 干 材∴ ϑ Λ 5 ⊥ 干 皮χ 4 ϑ⊥ 干 材∴ ϑ Λ 5 ⊥ 干 皮χ4 ϑ ⊥ 千 材∴ ϑ Λ 5 ⊥ 干 皮χ4 ϑ ⊥ 干 皮χ 4 ϑ ⊥
; 。 ;; ∀ =
; 6 ;; Δ
; 。 ; Φ >
; 6 ; ∀ ;
; 6 ; > ∀Φ
‘ ; 6 ; = Δ
; 6 > Δ
; 6 ; Δ ;
; 6 ∀ ; ∀
; 6 = >
; 6 ; ; Δ >
; 6 ; >
; 。 ; = ∀ Δ
; 6 γ∀ Δ >
; 6 ; > ; Δ
; 6 ; ∀ Φ >
; 6 > > ∀ ;
; 6 < > ∀
; 6 <
; 6 < Δ ∀
; 。 ; ; ∀ <
; 6 ; ;
; 6 ; < Φ Δ
; 6 ; Δ ∀ Δ
; 6 ; ∀ > =
; 6 ; Δ
; 6 Δ
; 6 =
; 6 < > ∀ Δ
; 6 = Δ
干 材
∴ ϑ Λ 5 ⊥
; 6 ;; ∀ ∀
; 6 ; ;
; 6 ;Φ
; 6 ; Δ ∀
; 6 ; Φ ; >
; 6 ; ∀ >
; 。 ; Δ > >
; 。 < ; ∀
; 6 < =
; 。 = >
&_Α#4
0 Ας 零
中根
Β 记Ν 肠 ϑ ∗ ∗ Ι
粗 根 大根.4Ι 吕 ϑΜ Μ Ι
沁朽如=<和>;γ;压;6心7次 。衬!∀‘三#∃,%
旧如令琳
& ∋ () ∗ +, , −
图 ∃ 根系 中养分含量
. (/ 0 ∃ 1 2 3 −4 3 − 2 5 3 − + (4 3 − (3 + 2
∃ 0 6
∃ 0 7
∃ 0 8
∃ 0 ,
让 9
你 6
压 7
, 0 8
。: ;瑞工益 枝 < +=3 )∋ 根 > )2 −
图 8 灌木层中养分 含量
.( / 0 8 1 2 3 − 4 3 − 2 5 3 −+ (4 3 − (3 ! ∋ + ? ·
子中 ≅在草本层中Α图 Β Χ , Δ 、Ε 、Φ 含量地上
部分高于地下部分 , 1 = 、Γ / 则相反 0 羊胡
子苔草具有发达根系 ,且多年宿存 , 枯死根
混在一起 , 积累了较多的 1 = 和 Γ /0
不同的植物种类养分含 量差别较大 ,
特别是 Ε 、Φ 、1 = 的平均含量在草本植物和
灌木中差异很大 0
Β 0 ∃ 0 Β 枯落层 枯枝落叶是森林土壤有机
质的主要来源 , 是森林生态系统 中营养元
素循环过程中的一个物质库 , 也是植物养
分归还的主要途径ΗΙϑ 0 长 白松人工林由于
人为活动的严重影响 , 枯落层很薄 , 土壤腐
殖皮层厚度 只有8 。Κ , 其养分含量见表 Β 0
将其各种元素与土壤养分含量 Α表 7Χ 相比
可见 , Ε 、Φ 含量因受雨水淋溶作用而明显
降低 0
表 Β 枯枝落叶层中养分含
,5= ? 4 Β 1 2 3 − 4 3 − 2 5 3 − + (4 3 − (3 (− − 4 + Α 写 Χ
Δ Ε Φ 1 = Γ /
Λ次‘ 。Μ )2材 Β#谷%
乳 含 量1 2 3 − 4 3 + , 0 Ν 8 Β ∃ , 0 , 8 Ο 9 , 0 ∃ Β Ο 8 , 0 96 Ν 9 , 8 , , 8
Β 0 ∃ 0 7 土壤 大 阳林场气候适 宜 , 山势平
缓 , 土壤肥沃 , 为棕褐 色森林土 , 养分含量
较高 , 符合随深度加深而降低 的总体规律
Α表 7 Χ 0
表 7 土坡中养分含最& =? 4 7 1 2 3 − 4 3 − 2 + 3 − + (4 3 − ( 3 Ν , ∃∃ Α Π Χ
#产
工Θ。一已Ρ。忍#口%喇扣余琳
地上部分
Σ ? 2 Τ 4 / +2 3 Υ
地下部分
ς; 3 Υ 4 + /+2 3 Υ
层 次
ς = Ω4 +
Δ Ε Φ 1 = Γ /ΞςΨ一自月奋‘、日一,自逮卜.们一谬姐Μ+‘了‘、一八Θ图Β 草本层 中养分 含量. (/ 0 Β 1 2 3 − 4 3 − 2 5 3 −+ (4 3 − ( 3 ∋ 4 + ? 0
在灌木层中所有元素的含量都是地上
部分高于地下部分 Α图 8 Χ , 特 别是 1 = 、 Γ /
8种元素 0 1 = 主要存在于植物 叶子和老器
官 中 ≅ Γ / 主要存在于幼嫩具有生命活动
的组织器官中 , 在植物成熟时主要存 于种
8 : 8 8
8 8 : 7 ,
7 , 以下
Σ<1
平均 Γ 4 = 3
, 0 Ν 9 7 ∃ , 0 , ΙΟ 9 ∃ 0 9 ∃ 6 7 , 0 9 Ο Ν Ι , 0 7 ∃ 7 ,
, 0 Ν 8 , 9 , 0 , ΝΒ 8 ∃ 0 6 9 8 Ο ∃ 0 8 ∃ 6 9 , 0 7 6 ∃ 7
, 0 7 6 8 6 , , ΒΒ Ι ∃ 0 6 Ι Ι Ν , 0 6 8 8 ∃ , 0 Β 6 Β 6
, ∃ Ι Ο Ο , 0 , 8 8Ο ∃ 0 Ν8 ∃Ο , Ν 7 Ο ∃ , 0 Β , Ν Ο
, 0 7 Β 6 Ο , 0 , 7 Ι7 ∃ 0 6Ι 7 Ι , 0 9 8 , Ο , 0 Β 9 6 8
Β 0 ∃ 0 Ν 养分含量 植物一土壤 系统是 森林
期 邹春静等 9长白松人工林生态系统营养元素的分配格局 和积累规律
生态系统的主体 , 营养元素在不 同层次的
含量特征能反映 出林木生长状况 、土壤肥
力水平等 6 从养分的百分含量看 , 土壤? 灌
木层 ? 草本层 ? 凋落层? 乔木层 7图Φ8 6
但从养分贮量及其积累率上看 , 乔木层则
占主导地位 6
图Φ 人工林生态系统中养分含量
/ ΓΧ 6 Φ # Μ 5 Ι Ο 5 Ι Μ Θ 5 Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι Γ5 _ !4 5 Ι4 Ι ΓΜ 5 Ο Ο Μ Η Ρ吕 ΙΟ Π 6
表< 植物的富积系数
∴4 Κ! Ο < − Ο Ο Λ Π Λ !4 Ι Ο Ν Ο此 ΘΘΓΟΓΟ 5 Ι Μ Θ _ !4 5 Ι
= 6 > 营养元素在人工林 中的贮存和积累
= 6 > 6 植物对营养元素的富积系数 植物
体内各元素含量与土壤中的元素含量存在
着一定的相关性 「幻 , 其比值用富积系数表
示 7表 <8 6 富集系数的大小取决于植物对营
养元素的需要强度 、土壤元素存在状态 、土
壤养分含量以及植物对该元素的富积能力
等图 6 & 、0 是植物大量需要的元素 , 因而富
积系数较高 , 但 & 在土壤中 比 0 多 , 所以
0 的富积 系数 比 & 高 ≅ Α 、 #4 、 Β Χ 在长 白
松人工林下含量丰富 , 植物对它们的吸收
较容易 , 因而富积系数较小 6 此外 , 同化器
官即生理活性的器官富积系数较大 , 非同
化器官富积系数较小 6
!Λ;己;一兽自5Υ旧如余琳
元 素∋ !Ο Π Ο 5 Ι 草本层 ∃
Ο ϑ Κ 灌木层 ( [ ϑ Λ Κ 乔木层 ∴ ϑ Ο Ο
地上部分 地下部分
− Κ Μ Σ Ο Χ ϑ Μ Λ 5 Ν + 5 Ν Ο ϑ Χ ϑΜ Λ 5 Ν
η 根
, Μ Μ Ι
干
∴ ϑ Λ 5 ⊥
&
尸
#4
Β Χ
6
> 6 Φ Φ <
; 6 ∀Δ =
; 6 Φ Φ Δ
; 6 Φ ;
6 Φ = Φ
6 < ∀ >
; 。 > ∀
; 6 < Φ Φ
; 6 ∀ =
. Ο 4 Θ
> 6 = Φ Φ
= Φ Φ
; 6 = Δ
6 ∀ Δ
; 6 >
χ ϑ 4 5 Ο[
; 6
Φ 6 ; Δ ;
; 6 < Δ ∀
; 6 Φ
; 6 > = >
; 6 Δ Φ
; 6 Δ ;
; 6 Φ =
; 6 > =
; 6 =
. Ο奋泣Θ
> 6 Φ <
Φ 6 > ∀
; 6 Φ= ;
; 6 << ∀
; 6 Φ=
χ ϑ 4 5 Ο[
; 6 = <
Φ 6 >
; 6 > Φ
; 6 > ∀
; 6 Φ ;
; 6 ∀
Φ 6 ; ∀ Φ
; 6 ∀
; 6 Δ Φ
; 6 Φ < ∀
, Ζ‘〕Ι
; 6 = ∀ =
6 ∀ <
; ; ∀
; 6 > >
; 6 ∀ <
= 6 > 6 > 营养元素的贮量和积累率 长 白松
人工林生态系统中的养分贮量和积累率见
表 、 ∀ 6 从表 可 见 , 养分总贮量为 ; 6
⊥ Χ · [ Π 一 > , 各元素贮量的大小排序为 # 4 ?
& ? Α ? Β Χ ? 0 6 各 层中乔木层木层养分
贮量最大 , 占 Δ 6 ∀ Ε ≅其次是草本层和灌
表‘ 养分贮呈
∴4 Κ !Ο & Λ Ιϑ ΓΟ 5 Ι Η Ι Μ ϑ 4Χ Ο 7⊥ Χ · [ Π 一 > 8
木层 , 分别 占 < 6 < Ε和 Φ 6 Ε ≅ 凋落 层最
少 , 只占 ; 6 ∀ Ε 6 在乔木层中 , 叶和枝的元
素贮量最高 , 这不仅因为枝叶元素含量高 ,
树干元素含量较低 , 但因其生物量最大 , 因
此 , 元素的贮量也 占有相 当大的比例 , 为
> 6 Δ Ε 6
元紊
∋ !Ο Π Ο 5 Ι 洲落层. ΓΙ Ι Ο ϑ 草本层 ∃
Ο ϑ Κ
地上部 地下部
− Κ Μ Σ Ο 一 + 5 Ν Ο ϑ Τ
Χ ϑΜ Λ 5 Ν Χ ϑ Μ Λ 5 Ν
灌木层 ( [ ϑ Λ Κ 乔木层 ∴ ϑ Ο Ο
叶 η
. Ο Δ
枝
χϑ 4 5 Ο[
η 根
Α ∗ ; Ι
立枯枝
( Ι 4 5 Ν
Ν Ο 4 Ν
η 根
, ; ; Ι
干树∴ ϑ Λ 5 ⊥ 干皮χ 4 ϑ ⊥ 枝 叶χ ϑ 4 5 Ο [ . Ο 4 Θ
总 计
∴ Μ Ι4 !
Ζ匕93[乙Ρ#乃Ρ 6口∃∃只Θ∴叮‘3乙⋯71;,Ρ;几」∃月性3己,七人Υ,7八;3;己月万,]口⋯迁‘七Υ3ς1;‘∃3‘连0 0工Ρ曰,723入Ζ,7门∃#;⊥ςΒ,⋯]山乙叮了亡Υ2曰一3‘∃,0心乙,,,36六[⊥曰乃‘]亡;1乙,ΡΘ,八巴⋯,∃上7勺乙八料八[3乙,Ρ_户;1‘亡;−叮_3Μ0匕月了≅Ξ≅Ξ,∃31乙ΡΘ⊥Μ月了3;Ρ八[护;⊥“⋯∃孟3Θ月‘3亡」9;ς人∃7工ς;,目,孟叮自内七],3[⋯,∃月了门Λ?,Ζ二」‘0工幼Υ衬七,∃ 0Ρ∃;,臼,Ρ曰∃71‘Ζ?Σ‘Υ孟0⋯,几,3;Ρ⎯七∋Δ∀Φ1=
Γ /
合计 ∴ Κ
总计
& 2 − =
7 0 Ι Β
, 0 Ι ,
9 0 Β 6
8 0 7 ∃
∃ 0 ∃ Β
∃Ι 0 Β Β
7 Ο
8 0 Ι Ο ∃ 8 0
8 0 7 ∃ Ο 0
, 0 Β Β 8 0
Ι 0 Β 8 Β 8 α
7 6 0 , Β 9 , , 0 Ν Β
6 ∃ 0 9 ∃ ∃ ∃ , 0 , Β 8 Β, 0 8 7
Β , 0 6 Β 8 , Β 6 9 6 0 8 8
6 6 0 Ο Ν Ι 8 。 8 Β 8 87 0 Β 6
Ι 9 0 , , 7 Ι 0 Ο 8 8 Ι ∃ 0 7 ,
8 7 0 , Β ∃ Ι 0 Ν Ν 9 Ο 0 Β Ο
8 6 ∃ 0 7 8 8 6 Ι 0 9 Ο
Ο , ∃ 0 6 ∃
; 巴 用 王 芯 子 了反 % 戒考应 生 态 学 报 ∀卷
表 , 养分积果速率∴ 4 Κ!Ο ∀ − Ο Ζ Λ Π Λ !4 ΙΓΜ 5 ϑ 4 Ι Ο Μ ϑ 5 Λ Ι ϑ ΓΟ 5 Ι 7⊥ Χ 一七Π 一 孟· 4 一 ! 8
元素
∋ !Ο Π Ο 5 Ι
次落层
. ΓΙ Ι Ο ϑ
草本层∃ Ο ϑ Κ 灌木层([ ϑ Λ Κ 乔木层
∴ ϑ Ο Ο
η 根
, 幻咬】Ι
干材 枝
χ ϑ 4 5 Ο[
叶 η
. Ο 4 Ι
;#Ν#二Θ∴#?,∃卜吵行+/0⋯,0 0工3‘∃二口亡;∃7口ς_几ΡΘ2 心2口⊥Μ月?>,ΟΖβΡ乙⋯‘?月6∃‘心亡;匕口,几舀Ρ‘,二Ρ曰8 0 Ν 9∃ 0 8 98 0 Ι Ο
Β 0 8 Ν
∃ 0 , ,
∃, 。 Ο ,
Ρ亡口;#勺,二0?口‘仁;7⊥Θ性咬⋯,,∃3[
∗一9ΒΝ8Β∃Θ一α8,Ν6
八乙,Ζ?,二几3Ρ5Ζ叮‘Ρ7亡,Υ⋯,几,几7亡;χΖ3一了月了,二八;,目月了,月性Ρ曰⋯∃八曰,且口‘3;,立3;∃0二,∃−内」,∃∃‘;,Ο口月了⋯ΡΘ, 0⎯,通Ζ几;臼了0 0二,自!]‘,Β口;,八;Ρ,二0七∃3乙⋯,∃∃Δ∀Φ1=Γ/
总计 & 2 − = ∃ 7 9 0 ∃ Ι
各 元 素 年积 累总 和 为 ∃ 79 0 ∃Ι ∗ / ·
∋ Κ 一 8 · = 一 ’ , 其排序为 Δ δ Φ δ 1 = δ Γ / δ Ε
Α表 ΙΧ 0 其 中乔 木 层 养分 积 累率 最 大 为
∃ ∃ Β 0 8 Ν ∗ / · ∋ Κ 一 ’ · = 一 ‘ , 占总量 Ι 6 · 7 Β Π ≅ 其
次 是 草 本 层 、 灌木 层 和 凋 落 层 , 分 别 占
∃9 0 Ι ∃ Π 、 Β 0 Ο Ο Π和 , 0 9 6 Π 0 因为草本层生
产力高 Α ∃ 8 9 8 0 , , ∗ / ·∋ Κ 一’ · = ’Χ , 所以尽管
草本层与灌木层养分贮量相差无几 , 但其
年积 累率却有很大的差异 0
参考文献
7 结 论
对长白松人工林生态系统营养元素分
配格局和积 累规律的研究表明 , 乔木层养
分贮量最高层占总贮量的9 0 ΙΟ Π , 积累率
占总量的Ι6 0 7Β Π , 但养分的分配和积累还
存在着一定的差异 ≅ 由于长 白松为阳性 , 林
下光照较弱 , 使林内灌木 、草本植物发育不
良 , 但 由于草本植物仍具有一定的耐荫性 ,
因此在养分贮量上草本植物层占Ν 0 Ν∃ Π ,
而在积累率上为 ∃9 0 Ι∃ Π 0
致谢 野外调查得到大阳林场孙晓东 、崔永斌 、
李景全和张福顺等的大力协助 0 室内分析得到 卢
昌艾的帮助 0
冯宗炜 、陈楚 莹 、 王开平等 0 ∃ Ο9Ν 0 亚热带杉木纯林
生态系统中营养 元家的积累 、分 配和循 环的研究 0
植物生态学与地植物学丛刊 , , Α 7Χ Ξ 8 7Ν 一 8 Ν6 0
李俊清 、宫伟光 0 ∃ Ο Ο ∃ 0 东北主要造林树种的营养元
紊含量特征分析 0 植物生 态学 与地植物 学学报 , ∃Ν
Α 7 Χ Ξ Β 9 , : Β 9 Ν 0
邹春静 、 卜 军 、徐文铎 · ∃ Ο Ο Ν 、长 白松人工林群落
生物 量和生 产力 的研究 0 应用生 态学报 , ‘Α 8 Χ Ξ ∃8 Β
: ∃ 8 Ι 0
俞元春 、姜志林 0 ∃Ο Ο∃ 0 苏南丘 陵杉不 人工林营养元
素生物循环的研 究0 南京林业 大学学报 , ∃引 增刊 Χ Ξ
8 , : 8 6 0
徐文铎 、 张旭 东 、赵广德 0 ∃ Ο 9 Ο 0 长 白松与长 白松 林
的生态学研 究及 其营 林问题 0 生 态学进展 , 6 Α Β Χ Ξ
∃6 ∃ : ∃ Ι ∃ 0
黄建辉 、陈灵芝 0 ∃ Ο Ο∃ 0 北京 百花山附近杂灌丛的化
学 元家 含量特征 0 植 物生态学与地植 物学学报 , ∃Ν
Α Β Χ Ξ 8 8 7一 8 Β Β 0
温肇穆 、粱宏温 、黎 跃 0 ∃Ο Ο∃ 0 杉木成热林乔木 层
营养元素生物循环的研究 0 植物生态学与地植物学
学报 , ∃Ν Α Χ Ξ子6一 7 Ν 0
< 4 3 3 4 + , < 0 ς 0 = 3 Υ < 妥飞ε ε= % , . 0 Σ 0 ∃ Ο 9 9 0 1 = + ? 2 3 = 3 Υ
Κ (3 4 + = 4 4 Κ 4 3 − = 4 4 Κ φ= − (2 3 = 3 Υ = 2) = − (2 3 (3 −γ 2
= 3 3 = ∀ = 3 − ! ∀ 4 4 (4 ! (3 + 4 ! ∀ 2 3 ! 4 − 2 − (Κ (3 / 2 5 3 − + (α
4 3 − = Υ Υ (− (2 3 0 & ∋ 。 ; 2 + 3 = 25 η 4 2 2 /Ω , Ι 6 Α ∃ Χ ≅ ∃Ο :
7 , 0
. 4 + 3 = 3 Υ 4 + 0 ∃ 0 ;0 = 3 Υ ∴ − + 4 ∋ − 4 Κ 4 Ω 4 + , > 0 Σ 0 ∃ Ο 9 7 0
1 2 + + 4 = − (2 3 ? 4 − γ 4 4 3 4 4 Κ 4 3 + 4 2 3 4 4 3 − + = − (2 3 (3
! ∀ + 4 4 52 (= / 4 = 3 Υ 52 + 4 ! − ! 2 (! 0 12 两阴 3 () = − (2 3 (3
Ν , ∃∃ ∴ ) (‘3 ) 4 = 3 Υ Ε= 3 − Σ 3 = Ω ! (! , ∃ Ν Ξ ∃8 7 Β一 ∃ 8 Ν Ν 0