全 文 :植物营养与肥料学报 2015,21(1):164-170
JournalofPlantNutritionandFertilizer doi牶1011674/zwyf.20150118
收稿日期:2013-12-09 接受日期:2014-08-01
基金项目:浙江省自然科学基金项目(LY13C160010);浙江农林大学科研发展基金项目(2014FR052)资助。
作者简介:叶晶(1989—),男,浙江建德人,硕士,主要从事土水环境方面研究。Email:yejingzj2013@163com
通信作者 Email:jswu@zafu.edu.cn
青皮竹地上部营养元素的吸收、积累
和分配特性研究
叶晶1,2,葛高波1,应雨骐1,项婷婷1,陶立华2,吴家森1,3
(1浙江农林大学环境与资源学院,浙江临安 311300;2临安市板桥镇农业公共服务中心,浙江临安 311301;
3浙江农林大学,浙江省森林生态系统碳循环与固碳减排重点实验室,浙江临安 311300)
摘要:【目的】青皮竹(Bambusatextilis)是重要的笋材两用丛生竹之一,具有一次造林成功即可永续利用、长期获益
的特点,但对青皮竹的营养特性知之甚少。本文拟研究青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性,为青皮竹
的养分管理提供基础数据,以指导青皮竹的科学施肥工作。【方法】本研究于2013年1月,在青皮竹中心产区广东
省广宁县,选择林分类型、组成、结构、生长状况和立地条件等具有代表性的青皮竹林分4块,建立面积为20m×
20m的标准地。对每块标准地内的竹子按不同年龄进行每株检尺,计算出不同年龄竹子的平均胸径,选取与平均
胸径一致的竹子作为标准株,砍伐不同年龄标准株各1株,并测量其株高。将不同标准株分叶、枝、秆,野外称出
各器官鲜重。枝、秆分上、中、下三个部位取样组成混合样品,用于分析不同年龄(1 3a)和不同器官(叶、枝、
秆)的植株样品氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)和铜(Cu)等9种营养元素
含量。【结果】青皮竹各器官中营养元素含量大小次序表现为Cu、Zn元素为枝 >叶 >秆,其他7种元素均表现为
叶>枝>秆。各器官元素的含量均以氮元素最高,而以 Cu含量最低。青皮竹地上部营养元素积累量为48996
kg/hm2,不同器官营养元素积累量的大小顺序为秆(33105kg/hm2)>叶(10114kg/hm2)>枝(5777kg/hm2),营
养元素的积累量大小顺序为 N>K>P>Ca>Mg>Fe>Mn>Zn>Cu。各器官营养元素积累量最多的是氮,为
21959kg/hm2,占地上部积累量的4482%,表明青皮竹具有较强的氮吸收能力。青皮竹地上部各器官营养元素
的分配率大小顺序总体表现为秆(6757%)>叶(2064%)>枝(1179%)。【结论】营养元素吸收量反映了植物
对土壤养分需求和利用状况。青皮竹每生产1t干物质所需5种大量营养元素为1000kg,以氮的吸收最多,其累
积吸收量为21959kg/hm2,占地上部积累量的4482%。因此,在青皮竹生产过程中应适当增施氮肥,可以促进青
皮竹特别是经济部位茎秆的生长。
关键词:青皮竹;器官;营养元素;积累;分配
中图分类号:S71843 文献标识码:A 文章编号:1008-505X(2015)01-0164-07
Absorption,accumulationanddistributionofbamboo
(Bambusatextilis)tothemainnutrients
YEJing1,2,GEGaobo1,YINGYuqi1,XIANGTingting1,TAOLihua2,WUJiasen1,3
(1SchoolofEnvironmentalandResourceSciences,ZhejiangA&FUniversity,Lin’an,Zhejiang311300,China;
2AgriculturalServiceCenterofBanqiaoTownofLin’anCity,Lin’an,Zhejiang311301,China;
3ZhejiangA&FUniversity/ZhejiangProvincialKeyLaboratoryofCarbonCyclinginForestEcosystems
andCarbonSequestration,Lin’an,Zhejiang311300,China)
Abstract:【Objectives】Bamboo,Bambusatextilis,isoneoftheimportantdualusematerialsforwoodand
bambooshoot.Itcanbesustainablyharvestedandobtainedlongtermbenefitafteronceforestation,butlitleis
knownaboutthenutritioncharacteristicsofBambusatextilis.Inthisstudy,theabsorption,accumulationand
distributiontothemainnutrientsbyBambusatextilisintheabovegroundpartswereinvestigatedtoprovidebasic
1期 叶晶,等:青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性研究
datainformationforthenutrientmanagementinBambusatextilisplantition.【Methods】InJanuary2013,four
typicalBambusatextilisforestblocks(20m ×20m)wereselectedbasingoncomprehensiveinvestigationrelated
totypicalforesttype,composition,structure,growthconditionandsiteconditions.Theageofeverybambooplant
wasinvestigatedandtheaveragebreastdiametersofbambooplantsatdiferentageswerecalculated.Fromeach
plot,onebambooplantwiththesameaveragediameteratthesameagewaschosenforsampling.Theplant
heights,freshweightsofleavesandculmsofbambooweremeasured.Branchesandculmsatthetop,middleand
belowwereseparatelysampledandmixedassamples,andwerecolectedforlabanalysisofthecontentsofN,P,
K,Ca,Mg,Fe,Mn,ZnandCu.【Results】Thenutrientcontentsinbamboopeelsofdiferentages(1-3a)and
diferentorgans(leaves,branches,culms)are:CuandZnintheorderofbranches>leaves>culms,theother
sevennutrientsintheorderofleaves>branches>culms.Thehighestnutrientcontentinthevariousorgansis
N,thelowestisCu.Thetotalnutrientaccumulationintheabovegroundpartsis48996kg/ha,andthe
accumulationamountsareintheorderofculms(33105kg/ha)>leaves(10114kg/ha)>branches(5777
kg/ha).ThenutrientaccumulationamountisinorderofN>K>P>Ca>Mg>Fe>Mn>Zn>Cu.Themaximum
accumulationinvariousorgansisN(21959kg/ha),accountingfor4482% ofthetotalaccumulationinthe
abovegroundparts,whichindicatesastrongabsorptioncapacityandrequirementtoNbybamboo.Thenutrients
distribution in the aboveground parts is in order ofculms(6757%)>leaves(2064%)>branches
(1179%).【Conclusions】Thecontentsandaccumulationofnutrientsrepresenttherequirementofplantstosoil
nutrition.ThenetbiomassproductionpertonofthebambooBambusatextilisforestneeds1000kgofmacro
elements.Amongtheinvestigatednutrients,theaccumulationofNisthehighestwithtotalabsorptionof21959
kg/haandaccountingfor4482% ofthetotalnutrientsabsorption.Therefore,theapplicationofappropriate
nitrogenfertilizershouldbeconsideredforpromotingthegrowthofBambusatextilis,especialytheeconomicparts
ofbambooculms.
Keywords牶Bambusatextilis牷organ牷nutrientelements牷accumulation牷distribution
植物中营养元素的积累、分配体现了植物在一
定生态条件下对某些营养元素的需求和吸收能
力[1],反映了植物与环境间的关系[2]。竹林是一种
重要而特殊的森林资源,全球总面积超过22×107
hm2[3],具有一次造林成功即可永续利用、长期获
益的特点[4]。丛生竹是竹子资源的重要组成部分,
种类占世界竹子总数的70%以上[5]。我国丛生竹
有16属160余种,面积80×105hm2,年产竹材50
×106t[6]。
青皮竹(Bambusatextilis)是重要的丛生竹之
一,成丛集聚,生长迅速,具有适应性强、繁殖容
易、经营管理简便的特点,既是笋材两用竹种,也是
美化环境、护岸固沙的好竹种,经济和生态效益极
其显著[7-9]。有关人员已对毛竹、雷竹、苦竹的养
分循环进行了较系统的研究[10-12],但对于青皮竹等
丛生竹的研究则未见报道。为此本研究调查和分析
了不同年龄青皮竹地上部各器官主要营养元素的含
量、积累和分配,可为青皮竹的经营管理特别是林
地营养管理提供科学依据。
1 材料与方法
11 试验地概况
采样地点位于广东省广宁县坑口镇大良塘村,
地理位置E112°23′47″,N23°46′58″,海拔96m,坡度
30°,西南坡。属南亚热带季风气候,年平均温度
207°C,年平均降雨量1732mm,母岩为砂页岩。试
验地土壤基本理化性质如表1所示。研究区域的青
皮竹生长优良,林龄为 1 3a,密度 610 750
clump/hm2,地上部分生物量3570 5960t/hm2,
生长和经营水平具有较好的代表性。
12 样品采集与分析
121生物量调查与样品采集 2013年1月,在全
面踏查的基础上,选择林分类型、组成、结构、生长
状况和立地条件等具有代表性的青皮竹林分4块,
建立面积为20m×20m的标准地。
对每块标准地内的竹子按不同年龄进行每株检
尺,计算出不同年龄竹子的平均胸径,选取与平均胸
径一致的竹子作为标准株,砍伐不同年龄标准株各
1株,并测量其株高。将不同标准株分叶、枝、秆,
561
植 物 营 养 与 肥 料 学 报 21卷
野外称出各器官鲜重。枝、秆分上、中、下三个部
位取样组成混合样品,并各取500 1000g(准确称
重)于样品袋中,带回实验室分析[13]。竹林地上部
分生物量按林分中标准株生物量和各林分株数
计算[14]。
表1 试验地土壤基本理化性质
Table1 Basicphysicochemicalpropertiesofsoilintheexperiment
土层(cm)
Soildepth
容重(g/cm3)
Bulkdensity
pH
(H2O)
有机质(g/kg)
Organicmater
碱解氮(mg/kg)
HydrolyticN
有效磷(mg/kg)
AvailableP
速效钾(mg/kg)
AvailableK
0—10 129 490 2882 15918 623 6167
10—30 135 488 1711 7344 324 4328
30—60 135 500 1310 5988 077 2853
60—100 140 511 1159 5292 194 3112
在标准地中选择有代表性地块3个,挖取土壤
剖面,分别取0—10cm、10—30cm、30—60cm和
60—100cm土层土壤样品,分别混合3个剖面中不
同土层样品作为该标准地不同土层的混合样1000g
于样品袋中,同时采集不同土层容重样,带回实验室
分析。
122分析方法 植株样品在实验室内用去离子水
清洗后于105°C杀青30min,80°C烘干至恒重,用
高速粉碎机将样品粉碎后测定养分含量。将处理好
的样品分为2份,1份用ElementarVarioMAXCN碳
氮元素分析仪(德国 Elementar公司)测定氮(N)含
量;另 1份称取 02000 03000g的样品,用
H2SO4-H2O2凯氏消煮法溶样,火焰光度计法测定
钾(K)含量;钼蓝比色 -分光光度法测定磷(P)含
量;采用 ICPAES法,用 PerkinICPMS7000(美国
PerkinElmer公司)测定钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、
锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)元素的含量[15]。
营养元素积累量(吸收量)=养分含量 ×干物
质量
植物器官营养元素分配(%)=器官营养元素
积累量/植物地上部分营养元素积累量×100[16]。
13 数据处理
数据处理使用MicrosoftExcel2003和DPS分析
软件进行。
2 结果与分析
21 青皮竹林分基本特征及标准株生物量
青皮竹林分的基本特征及标准株生物量如表2
所示。从表中可知,不同年龄青皮竹在林分中的生
长存在一定的差异,主要受竹林生长的差异及人为
经营(砍伐强度)的影响。不同年龄植株胸径大小
的排序为1a>3a>2a,平均株高差异不大,均约10
m左右。
由表2还可得出,青皮竹单株地上部分生物量
为秆>枝>叶。随着年龄的增长,叶生物量占地上
部生物量的比重保持相对稳定,占62%左右,而枝
生物量占地上部分生物量的比重则由2a的90%
上升为3a生的133%。
表2 青皮竹林分基本特征及标准株生物量
Table2 ThebasiccharacteristicsandstandardplantbiomassinBambusatextilisstand
树龄(a)
Age
密度(plant/hm2)
Density
胸径(cm)
DBH
株高(m)
Height
标准株生物量(g/plant)Standardplantbiomass
秆 Culm 枝 Branch 叶 Leaf
1 3963±1977 41±07 115±14 220400±49031 — —
2 6188±2362 36±09 101±14 218126±112124 23355±12295 15983±2075
3 6938±3264 40±11 103±29 335436±158481 55630±31276 26040±13065
注(Note):DBH—Diameteratbreastheight.
661
1期 叶晶,等:青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性研究
22 青皮竹地上部各部分营养元素含量比较
221青皮竹地上部各部分氮、磷、钾含量比较
由图1可以看出,青皮竹各器官中的 N、P、K含量
均为叶>枝>秆。地上部各器官 N、K含量随着年
龄的增大而减少,下降幅度大小则表现为秆 >枝 >
叶。随着年龄的增大,叶中磷的含量增大,而枝、秆
中则相对减少。
青皮竹地上部各器官中营养元素的含量均表现
为N>K>P,N、K、P的含量在叶片中介于2124
2165、429 448、158 180g/kg,在枝中
介于 510 564、315 368、092 094
g/kg,在秆中介于258 428、200 391、077
084g/kg。
图1 不同年龄青皮竹各器官中氮、磷、钾含量
Fig.1 N,PandKContentsindiferentorgansofBambusatextilisintwoandthreeyears’bamboo
222青皮竹地上部各部分钙、镁含量比较 由图
2可以看出,青皮竹地上部各器官中Ca、Mg含量大
小为叶>枝>秆。随着年龄的增大,Ca含量在叶中
相对降低,而在枝、秆中则相对增加,3a生秆中的
Ca含量显著高于1、2a生。随着年龄的增大,Mg含
量在叶、枝中减少,而秆中增加。
青皮竹Ca、Mg含量在叶片中介于478309
490202、322884 341023mg/kg,在枝中 Ca、
Mg元素含量介于 43544 46324、50800
54218mg/kg,在秆中介于15451 48176、21256
48725mg/kg。青皮竹叶中营养元素含量 Ca>
Mg,而枝、秆中营养元素含量则表现为Ca<Mg。
图2 不同年龄青皮竹各器官中钙、镁含量
Fig.2 CaandMgContentsindiferentorgansofBambusatextilisintwoandthreeyears’bamboo
223青皮竹地上部各部位铁、锰、锌、铜含量比
较 由图3可以看出,青皮竹地上部各器官中 Fe、
Mn含量大小为叶>枝 >秆,而 Zn、Cu含量大小顺
序为枝>叶>秆。随着年龄的增大,青皮竹叶片中
Fe、Mn、Cu含量降低,而Zn含量增加;枝中Fe、Zn
含量减少,而 Mn、Cu含量增加;秆中 Mn、Zn含量
增加,Fe含量则呈先降低而后增加,而Cu含量则先
增加后降低。
761
植 物 营 养 与 肥 料 学 报 21卷
青皮竹地上部各器官营养元素含量大小表现为
Fe>Mn>Zn>Cu。Fe、Mn、Zn、Cu含量在叶中分
别介于26289 32781、25923 29395、4930
5434、663 725mg/kg,在枝中分别介于
15970 25003、14149 21797、5665 6805、
942 1054mg/kg,在秆中分别介于 7982
13389、870 12925、820 2041、384
512mg/kg。
图3 不同年龄青皮竹各器官铁、锰、锌、铜含量
Fig.3 Fe,Mn,ZnandCucontentsindiferentorgansofBambusatextilisintwoandthreeyears’bamboo
23 青皮竹地上部各部位营养元素积累量
由表3可以看出,青皮竹各营养元素主要积累
在秆中。2a生秆中的P、K、Fe、Cu积累量占地上
部各器官总积累量的613% 799%,N、Mg、Mn、
Zn占总积累量的481% 550%,Ca占总积累量
的394%;3a生植株中N、P、K、Cu元素在竹秆中
的积累开始下降,Ca、Mg、Fe、Mn、Zn积累有所
升高。
青皮竹地上部各器官9种营养元素的积累量为
48996kg/hm2(表4),不同器官营养元素积累量的
大小顺序为茎秆(33105kg/hm2)>叶(10114
kg/hm2)>枝(5777kg/hm2),不同器官对各营养
元素的积累量大小顺序为 N>K>P>Ca>Mg>Fe
>Mn>Zn>Cu。
表3 青皮竹不同器官对各营养元素的积累量
Table3 NutrientamountsindiferentorgansofBambusatextilis
树龄(a)
Age
器官
Organ
积累量Accumulation(g/plant)
N P K Ca Mg
积累量Accumulation(mg/plant)
Fe Mn Zn Cu
1 秆Culm 941 169 860 034 047 21007 1917 1807 1119
小计Total 941 169 860 034 047 21007 1917 1807 1119
2 叶Leaf 347 025 072 078 055 5239 4698 788 116
枝Branch 130 022 085 010 013 5840 3305 1589 220
秆Culm 562 183 622 058 066 17412 7400 2253 1118
小计Total 1039 230 779 146 134 28491 15402 4631 1454
3 叶Leaf 552 047 112 124 084 6846 6750 1415 173
枝Branch 286 051 176 026 028 8884 12126 3152 587
秆Culm 863 277 668 161 163 44912 43354 6848 1287
小计Total 1701 375 956 311 275 60642 62230 11414 2046
861
1期 叶晶,等:青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性研究
表4 青皮竹不同器官对各营养元素单位面积的积累量 (kg/hm2)
Table4 NutrientsaccumulationamountsperhectareintheabovegroundpartsofBambusatextilis
器官
Organ
生物量(t/hm2)
Biomass
营养元素积累量Nutrientaccumulation
N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 合计Sum
叶Leaf 2516 5975 480 1218 1348 920 080 076 015 002 10114
枝Branch 4816 2785 490 1747 242 274 098 105 032 005 5777
秆Culm 40310 13198 3727 11894 1611 1729 503 354 069 020 33105
小计Total 47643 21959 4697 14858 3201 2923 680 535 115 028 48996
24 青皮竹地上部各部分营养元素的分配
由图4可知,青皮竹地上部各器官营养元素的
分配率大小顺序总体表现为秆(6757%)>叶
(2064%)>枝(1179%)。N、P、K元素在秆中的
分配率分别为 6010%、7936%和 8005%,在叶
中的分配率分别为2721%、1022%和820%,在
枝中 的 分 配 率 分 别 为 1268%、1042% 和
1176%。Ca、Mg元素在秆中的分配率为5033%
和5914%,而在叶中的分配率则达到 4212%
和3147%。
图4 青皮竹9种营养元素积累量在各器官中的分配
Fig.4 DistributionofnutrientelementsinorgansofBambusatextilis
3 结论
青皮竹地上部各营养元素含量因器官不同而存
在差异,Cu、Zn含量大小为枝 >叶 >秆,而其他7
种营养元素含量均表现为叶>枝>秆。各器官元素
的含量均以氮元素最高,而以 Cu含量最低,不同器
官中钙镁含量与青秆竹相似[17]。青皮竹地上部营
养元素积累量为48996kg/hm2,不同器官按营养元
素积累量大小排序为秆>叶>枝。各器官营养元素
积累量最多的是氮,为21959kg/hm2,占地上部积
累量的4482%,青皮竹每生产1t干物质所需5种
营养元素为 1000kg,其中需氮量达 461kg,占
4610%,表明青皮竹具有较强的氮吸收能力,适时
合理地补充氮肥,可能对促进青皮竹的生长具有良
好的效果;其他营养元素积累量次序为K>P>Ca>
Mg>Fe>Mn>Zn>Cu。青皮竹地上部各器官营养
元素的分配率大小顺序为秆 (6757%)>叶
(2064%)>枝(1179%)。N、P、K元素在秆中的
分配率分别为6010%、7936%和8005%。这与
雷竹不同器官营养元素的积累特征相似[11]。
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