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Relationship on Leaf δ13C and Nutrients in Leaf and Soil of Different Nitraria tangutorum Populations in Tsaidam Basin

柴达木盆地白刺叶片δ13C与叶片和土壤养分指标的关系



全 文 :书西北植物学报!
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文章编号$
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收稿日期$
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%修改稿收到日期$
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基金项目$林业公益性行业科研专项"
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#%农业科技成果转化资金项目"
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#
作者简介$邱
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权"
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#!男!在读博士研究生!主要从事栽培生理生态方面的研究&
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14
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#6$789/
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通信作者$李吉跃!博士!教授!主要从事森林培育栽培生理生态方面的研究&
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<1
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7>150789/
柴达木盆地白刺叶片
!
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#
与叶片
和土壤养分指标的关系

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权#!李吉跃#"!王军辉!!王
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宁$!孙
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奎$!贾子瑞!!董
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蕾#!潘
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#
华南农业大学 林学院!广州
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中国林业科学研究院 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室!北京
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$

海省农林科学院 野生植物资源研究所!西宁
&#""#6
#

!
要$在青海省柴达木盆地选择
6
个重要的唐古特白刺分布区域!通过测定不同白刺居群的叶片营养元素土壤
养分含量和叶片碳同位素组成
"
#$
?
!对比不同白刺居群间的叶片
"
#$
?
特征差异!并分析白刺叶片
"
#$
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与地理位置
信息及叶片营养和土壤养分含量指标的关系&结果显示$"
#
#白刺居群间叶片
"
#$
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存在显著空间变异性!其叶片
"
#$
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变化范围在
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#
%!*766@
之间!平均为
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&"
!
#纬度经度和海拔是白刺叶片
"
#$
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重要影响
因子!白刺叶片
"
#$
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与纬度经度和海拔分别呈极显著负相关!正相关和正相关关系"
5A#"
#&"
$
#白刺叶片
"
#$
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与叶片有机
?
含量
B

C

D
含量总体均呈负相关关系!但仅叶片有机
?
含量达到极显著水平"
5A$"
#!其余均未达
到显著性水平"
5A$"
#&"
(
#叶片
"
#$
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与表层土壤"
#
#)8/
#有机质全
B
速效
D
含量呈极显著负相关关系"
5A
$"
#!与全
C
碱解
B
和有效
C
含量呈显著负相关关系"
5A$"
#!并与
#)
#
$"8/
土壤有机质和全
B
含量显著负相关
"
5A$"
#!但叶片
"
#$
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$"
#
()8/
土壤各化学指标相关性均不显著"
5A$"
#&研究表明!环境因子纬度经度海
拔!叶片有机
?
含量!以及立地土壤全
B

C
碱解
B
有效
C
速效
D
含量的变化均显著影响柴达木盆地唐古特白
刺居群叶片
"
#$
?
值&
关键词$
"
#$
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%叶片营养%土壤养分%白刺%柴达木盆地
中图分类号$
E+()7*+
文献标志码$
F
$%&()*+,-)
.
*+/%0
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!
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%
>91254WQ1K5W>
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(#)$(*
%
\>01Z0/-0>15
!!
植物叶片碳同位素组成"以
"
#$
?
值表示#能反
映植物生长期内的生理生态适应特性!并且已经被
公认为是一种估测植物长期水分利用效率的可靠途
径(#!)!已有大量研究证实叶片
"
#$
?
可以表征叶片
光合能力和长期水分利用效率($6)&一般认为植物
叶片
"
#$
?
值主要受植物本身遗传因素温度降水
相对湿度光照与海拔等因素影响(*#!)!存在明显的
时空变异特征(#$#()!因此植物叶片
"
#$
?
可以一定程
度反映其小生境的环境因子和指示其生态适应策
略&唐古特白刺"
!"#$%$"%#%&

(#)$(*
#为蒺藜科
"
P
;N
9
=
M
;
208K0K
#白刺属"
!"#$%$"%
#灌木!是中国特
有种!主要分布于青藏高原地区!具有强抗逆性和生
态适应特性!在稳定沙漠保护绿洲中起着重要作
用(#)#6)&青海柴达木盆地是白刺的自然分布区域!
由于自然退化现象严重!加上修建公路等因素人为
破坏!其分布区域日益减少!即时开展叶片
"
#$
?

征研究对于认识其野外生存环境以及生态保护有重
要意义&目前的报道中!已有许多针对热带亚热带
植物(#*#&)东北草原区植物(#+)黄土高原植物(!")
荒漠植物(!#!!)青藏高原草本植物(!$!()叶片
"
#$
?

水分利用效率相关研究!但对于柴达木盆地白刺居
群叶片
"
#$
?
特征相关研究鲜见报道&此外!关于植
物体叶片生理指标和土壤理化性质对叶片
"
#$
?

影响相关研究逐渐受到关注!其中土壤和叶片养分
指标对于植物叶片
"
#$
?
的影响即是研究的热
点(!$!))!但其具体影响机制尚不清楚!并且目前未见
不同白刺居群土壤和叶片养分对叶片
"
#$
?
的影响
机制的相关研究报道&
本研究在青海柴达木盆地选择
6
个白刺分布区
域!测定不同白刺居群的叶片
"
#$
?
及营养元素和土
壤养分含量!对比不同白刺居群间的叶片
"
#$
?

异!并研究叶片
"
#$
?
与纬度经度海拔叶片营养
元素含量和土壤养分含量的相关关系!分析柴达木
盆地荒漠化地区特殊生境下白刺叶片
"
#$
?
和长期
水分利用效率特征!从而为白刺退化居群保护提供
基础数据和理论支持&
#
!
材料和方法
!7!
!
研究区概况
柴达木盆地位于
+"b#6c
#
++b#6c.
!
$)b""c
#
$+b!"cB
之间!地处青海省西北部!阿尔金山祁连
山和昆仑山之间!东西长约
&""_/
!南北最宽处约
$)"_/
!面积约
!"

_/
!
!地势自西北向东南缓倾!
海拔在
!6""
#
$"""/
之间!是中国地势最高的内
陆盆地&盆地属高原大陆性气候!以干旱为主要特
点&年降水量区域性差异较大!自东南部的
!""
//
递减到西北部的
#)//
!年均相对湿度为
$"d
#
("d
!最小可低于
)d
&盆地年均温在
)e
以下!

!
!
柴达木盆地
A
个白刺居群分布区域地理信息
\0[2K#
!
O1W40W19505Z02W1W4ZK9U6Z1>WQ1[4W1950QK0>9U!+#%&

(#)$(*15\>01Z0/-0>15
代码
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样点
O0/
=
2K
=
29W
纬度
I0W1W4ZK
经度
I95
N
1W4ZK
海拔
F2W1W4ZK
*
/
LI
乌兰柯柯镇
L4205_K_KW9^ 5 B$6b)+c)6f .+&b#"c#+f !+66
DI
可鲁克湖
DK24_K20_K B$*b#+c#f .+6b)(c6f !&#+
?D
茶卡镇
?M0_0W9^ 5 B$6b(*c)f .+&b)&c$+f $"*(
,`
尕海
,0M01 B$*b&c&f .+*b$(c)"f !&6)
,-
戈壁车站
,K[1>W0W195 B$*b#(c((f .+*b#c)+f !&!(
`怀头他拉镇
4`01W94W020W9^ 5 B$*b#+c!(f .+6b)#c#f !&#*
!"$!
西
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$

气温变化剧烈!绝对年温差可达
6"e
以上!日温差
也常在
$"e
左右!夏季夜间可降至
"e
以下&风力
强盛!年
&
级以上大风日数可达
!)
#
*)Z
!西部甚至
可出现
("/
+
>
%#的强风!风力蚀积强烈&盆地海
拔高!云量少!日照时间长!常年干旱少雨!区内时常
刮大风!其中茶卡镇地区风能十分丰富&
!7B
!
白刺叶片和土壤取样

!"#!

&
月在青海柴达木盆地唐古特白刺
原生地采集叶样!选取
6
个白刺重要分布区域!记录
纬度经度和海拔高度等相关信息"表
#
#!每个地区

!
个居群!其中茶卡镇由于白刺分布范围较小可
鲁克湖部分区域被水淹!均选
#
个居群&在每一个
居群中分单株随机在开阔环境中选
#)
个基本同龄
的植物各采集
#"
枚叶片!多点混合后分装
$
个封口
袋中!迅速带回实验室进行处理!每一居群取叶片样

$
袋&同时进行土壤取样!在每个居群里按,
O
-型
选择
6
个取样点!分别采集深度为
"
#
#)

#)
#
$"

$"
#
()8/
的土壤样品!然后按土层深度分别采用
四分法取土样!
$
次重复&
!7"
!
测定指标及方法
!7"7!
!
叶片养分含量
!
叶片在实验室洗净后!用烘
箱于
#")e
下杀青
#M
!
&"e
下烘干至恒重!粉碎过
筛!混匀后密闭于样品袋中待测&叶片有机碳
"
OS?
#含量采用高温外热重铬酸钾容量法测定!样
品经硫酸

双氧水消煮后做全氮"
\B
#全磷"
\C
#和
全钾"
\D
#含量测定!其中
\B
含量用蒸馏滴定法!
\C
含量用钒钼黄比色法!
\D
含量用火焰原子吸收
分光光度法(!6)!每个居群叶片样品均做
$
次重复&
!7"7B
!
土壤化学性质
!
土壤化学分析采用土壤标
准分析方法(!6)测定!其中
=
`
采用水
g
土为
!7)g#
玻璃电极法%有机质"
Sa
#含量采用高温外热重铬
酸钾氧化

容量法!全氮"
\B
#含量采用开氏

蒸馏滴
定法%全磷"
\C
#含量采用氢氧化钠熔融

钼锑抗比
色法%全钾"
\D
#含量采用氢氧化钠熔融

火焰原子
吸收分光光度法%碱解氮"
FB
#含量采用碱解扩散
法%有效磷"
FC
#含量采用盐酸

氟化铵提取

钼锑抗
比色法%速效钾"
FD
#含量采用乙酸铵提取

火焰原
子吸收分光光度法&
!7"7"
!
叶片碳同位素组成"#$
?
#
!
与叶片养分含
量测定同步!样品过
#""
目筛!进行叶片
"
#$
?
测定
"中国林科院稳定同位素实验室#&
!7C
!
数据分析
采用
.]8K2!""*
作图!
OCOO#+7"
对数据进行
方差分析和多重比较"
R45805
.
>
法#相关性分析&
!
!
结果与分析
BD!
!
各白刺居群叶片碳同位素组成
!
!"
#
养分含
量及其立地土壤化学性质
BD!D!
!
叶片
!
!"
#
!
柴达木盆地不同白刺居群叶片
"
#$
?
存在显著性差异"表
!
#&其中!柴达木盆地白
刺叶片
"
#$
?
范围介于
%!)7(*@
#
%!*766@
之间!
平均值为
%!6766@
%即使相同地区之间两个白刺种
群也存在显著性差异"
-
#
"7")
#!如尕海的
!
个白
刺居群和戈壁车站的
!
个白刺居群即表现出了显著
性差异%茶卡镇和乌兰县柯柯镇白刺居群叶片
"
#$
?
较高"
%!)7(*@
#
%!)7+*@
#!而怀头他拉镇和可
鲁克湖白刺居群叶片
"
#$
?
较低"
%!*7#&@
#
%!*766@
#!且显著低于其他地区白刺居群!其中的

B
!
不同白刺居群叶片碳同位素组成
!
!"
#
和养分含量
\0[2K!
!
IK0U
"
#$
?05Z54WQ1K5W895WK5W15Z1UUKQK5W!+#%&

(#)$(*
=
9
=
420W195>
样点
O0/
=
2K
=
29W
"
#$
?
*
@
有机碳
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*
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# 全氮
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# 全磷
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#
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OS?7
有机碳%
\B7
全氮%
\C7
全磷%
\D7
全钾%同列不同字母表示居群间数值在
"7")
水平上存在显著性差异"
R45805
.
>
法#%下同&
B9WK
$
?9ZK>9U>0/
=
2K
=
29W>0/K0>\0[2K#
%
OS?7SQ
N
051880Q[95
%
\B7\9W0251WQ9
N
K5
%
\C7\9W02
=
M9>
=
M9Q4>
%
\D7\9W02
=
9W0>>14/
%
R1UUKQK5W2KWWKQ> 1^WM15>0/K
8924/515Z180WK>1
N
51U1805W2
;
Z1UUKQK5W0/95
N=
9
=
420W195>0WWMK"7")2K"
R45805/42W1
=
2KQ05
N
KWK>W
#%
\MK>0/K0>[K29^ 7
$"$!
##

!!!!!!!!!!

!
权!等$柴达木盆地白刺叶片
"
#$
?
与叶片和土壤养分指标的关系
尕海和戈壁车站白刺居群叶片
"
#$
?
处于中等水平&
B7!7B
!
叶片养分含量
!
柴达木盆地不同白刺居群
间的叶片
OS?

\B

\C

\D
含量均存在显著性
差异"表
!
#!它们的含量范围分别介于
$)*7($
#
(#)76$

!67#!
#
)!76)

#76"
#
(7!$

&7"$
#
#*7$!
N
*
_
N
之间!其平均值分别为"
$&)76!h!!76#
#
N
*
_
N
"
(#7&+h&7!(
#
N
*
_
N
"
!7&#h"7*+
#
N
*
_
N

"
#(7*!h$7!"
#
N
*
_
N
&叶片
OS?
含量方面!怀头他
拉镇戈壁车站和尕海白刺居群叶片有机碳含量相
对较高!而乌兰柯柯镇可鲁克湖和茶卡镇白刺居群
普遍较低!叶片
OS?
含量仅介于
$)*7($
#
$&*76+
N
*
_
N
之间&
\B
含量方面!而怀头他拉镇
!
个白刺
居群
B
含量分别达到了"
)#7#+h(766
#
N
*
_
N

"
)!76)h!76*
#
N
*
_
N
!显著高于其他地区白刺居群!
而可鲁克湖白刺居群叶片
\B
含量最低!仅为
"
!67#!h!7((
#
N
*
_
N
&比较各白刺居群叶片
\C

量发现!怀头他拉镇
!
个白刺居群叶片
\C
含量分
别为"
$7**h"7"+
#
N
*
_
N
和"
(7!$h"7")
#
N
*
_
N
!高
于其他地区白刺居群!而可鲁克湖和茶卡镇白刺居
群叶片
\C
含量显著低于其他白刺居群!叶片
C

素相对比较缺乏&此外!乌兰柯柯镇茶卡镇和怀头
他拉镇白刺居群叶片
D
含量相对较高!而可鲁克湖

"
!
不同白刺种群土壤
.
E
值和养分元素含量
\0[2K$
!=
`05Z54WQ1K5W895WK5W>15>912>15Z1UUKQK5W!+#%&

(#)$(*
=
9
=
420W195>
样点
O0/
=
2K
=
29W
深度
RK
=
WM
*
8/
=
`
有机质
Sa
*"
N
*
_
N
#
全氮
\B
*"
N
*
_
N
#
全磷
\C
*"
N
*
_
N
#
全钾
\D
*"
N
*
_
N
#
碱解氮
FB
*"
/
N
*
_
N
#
速效磷
FC
*"
/
N
*
_
N
#
速效钾
FD
*"
/
N
*
_
N
#
LI#
"
#
#) &7*#h"7#$ $7&"h"7"$ "7!&h"7"! "7)#h"7"! #*7*6h#7"# #$7##h"7+6 +7+!h#7"$ #$!7!&h(7"(
#)
#
$" +7!(h"7#$ )7&6h"7"* "7$*h"7"! "76"h"7") #*7$$h"7+# ##7+*h"7"* &7**h"7"6 #++7+!h&7&6
$"
#
() &76"h"7#" !7+*h"7"* "7#*h"7"! "7(&h"7"$ #*7"+h"7+* (7)6h"7"6 !76+h"7"( +"7*"h(7(!
LI!
"
#
#) +7!"h"7#) (76*h"7"( "7!#h"7"( "7("h"7"! #&7"!h"7#$ ##7(h#7#( ##76$h"7+! ##)76(h#"7$#
#)
#
$" +7$&h"7"& (7#6h"7"& "7!!h"7"! "7$*h"7"! #&7+)h#7($ ##7(h"7+$ )7#6h"7#! #$"7!$h#"7()
$"
#
() +7")h"7#6 #7+6h"7"( "7#"h"7"! "7!&h"7"( #+7$#h"7*( )7#$h"7#" $7()h"7#" 6)76#h#76$
DI
"
#
#) &76"h"7#& #&7$6h"7+& "7&6h"7"6 "7*$h"7"( !"7)"h#7(6 $(7#+h#76# +7+!h"7+& !!67"&h##7"*
#)
#
$" &76"h"7#! #)7)&h"7&6 "7&"h"7"( "7*6h"7"$ !"7("h#7)) $)7$$h#7$& &7+*h"7## #6&7"*h*7#"
$"
#
() &7$&h"7#( !$7#!h#7#" #7!*h"7"( "7*)h"7"( !!7#*h#7** ("7(6h$7!! #"7##h"7+* !($7"(h#"7+6
?D
"
#
#) &76$h"7#( $7*(h"7"( "7!#h"7"! "7))h"7"$ #+7)"h"7*# 67!*h"7") #7$)h"7"$ #)67#6h$76$
#)
#
$" &7)&h"7#" $7"!h"7"( "7#*h"7"! "7))h"7"( #&7(*h#7#* )7*"h"7#* "7*&h"7"* #$)7$"h$7"6
$"
#
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, #`
"
#
#) &7(*h"7#! &7$"h"7") "7$6h"7"$ "7("h"7"! !"7!(h#7)6 &$7*6h!7$+ 676&h"7!" $&*7#!h#676)
#)
#
$" &7!*h"7#) #67!!h#7!* "7&(h"7") "7()h"7") !"7)"h#7)( #&(76!h(7$" #"76&h"7&+ 6$)7*#h$"7"*
$"
#
() &7$*h"7#! #!7!*h#7## "7(&h"7"$ "7(h"7"! #+7"6h#7"+ #+"7&&h$7+" #+7")h#7"& (667$$h!*7+(
, !`
"
#
#) &7($h"7"( #)7!"h"7!* "7*)h"7"$ "7)$h"7"$ #+766h#7"* !$)7+"h)7#6 !#7$$h#7*( ()$7$#h!*7&+
#)
#
$" &76#h"7") #*7)+h#7+) "7+&h"7"* "7)+h"7"6 !#7$(h"7+) $)(7++h##7)# &7+*h"7"& *!)7(#h!67)&
$"
#
() &7(6h"7"& &7&*h"7"& "7)*h"7"$ "7((h"7"( !"7!!h#7&! #6)7!(h(7)" $7&$h"7"( (+$7(+h(7)$
,-#
"
#
#) &7(&h"7"& !&7*6h#7+& #7#"h"7"! "76(h"7"# #67$&h#7&6 )#7&)h$7+$ $#7!$h$7!# (&!7!!h(7$!
#)
#
$" &7)&h"7"& ##7&"h"7+! "7(&h"7") "7)&h"7"$ #67$"h"7+" $(7*6h!7!( !"7)*h!7#( $&"7""h$7(#
$"
#
() &7*6h"7"& #"7!#h#76* "7(*h"7") "76#h"7"! #*7#(h#76+ $"7**h$7!# #67)&h#7## $6*7!6h!$7#6
,-!
"
#
#) &766h"7"& #*7&&h#7#! "7*&h"7"# "76"h"7") #)7+6h"7#( ("7(6h(7!* !*7++h#7!" )(#7(6h(&7(!
#)
#
$" &76(h"7"& !!7(h#7&6 #7!*h"7## "7*6h"7") #67))h"7+" 6!7##h$7($ 6)7"+h$7() (6+7*h!(7")
$"
#
() &76"h"7#( !#7*6h!7#+ #7$&h"7"( "7*6h"7"( #)7&6h"7#( 6*7&#h$7(* 6(7)!h(7(( (&+7"6h!(7!!
\`#
"
#
#) &7)+h"7"& #+7*&h#7&* #7$#h"7"6 "76"h"7"( !#7&(h"7!" 6)#7&)h!(76! $"7&)h$7!6 6"!7&6h$)7#+
#)
#
$" &7))h"7"& #!7#)h"7+! "7**h"7"( "7)&hh"7"$ !$7!#h#7$) 6!"7)#h!!7*& #!7$+h#7"& 6&)7#6h!(7+&
$"
#
() &7)#h"7"& &7(#h"7"& "7)*h"7"$ "76"h"7"$ !#7"*h"7)) $&*7(6h$7(* 676&h"7"6 $+&7&!h$$7($
\`!
"
#
#) &7(*h"7#" !$76#h#7&) #766h"7## "76(h"7"( !"7#&h#7$) (6+7)!h!(7") !*7++h!7!( *$(7+#h$)7#$
#)
#
$" &7)$h"7"& #+76"h#7&* #7$(h"7#" "76*h"7"( !!7$&h#7&# (#&7&h!#7"" $#7++h$7!! )**7#6h!(7+&
$"
#
() &7(&h"7"+ +7"&h#7"! "76$h"7"$ "76$h"7"( !$7"(h!7!" #6!7+6h##7(" ##7"6h"7#" $6(7!!h!&7#$
!!
注$
Sa7
有机质%
FB7
碱解氮%
FC7
速效磷%
FD7
速效钾&
B9WK
$
Sa7SQ
N
0518/0WWKQ
%
FB7F<0120[2K51WQ9
N
K5
%
FC7F<0120[2K
=
M9>
=
M9Q4>
%
FD7F<0120[2K
=
9W0>>14/7
("$!
西
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$

白刺居群叶片
D
含量仅为
&7"$
N
*
_
N
!显著低于其
他地区白刺居群&
B7!7"
!
土壤化学性质
!
从表
$
可以看出!随着土层
深度加深!土壤
=
`
值和各项养分指标含量大部分
呈下降趋势!但变化趋势无明显规律!部分地区白刺
居群养分指标甚至出现了上升的现象&总体上来
讲!
$"
#
()8/
深的土壤养分含量普遍低于
"
#
$"
8/
土层深度的土壤&此外!不同白刺居群之间相同
土层深度处土壤
=
`
值和养分含量之间也有所差
异&综合
$
个土层深度土壤
=
`
值和养分含量来
看!乌兰柯柯镇白刺居群土壤
=
`
值介于
&76"
#
+7$&
!相对高于其他地区&土壤
Sa
含量方面!可
鲁克湖和戈壁车站白刺居群土壤
Sa
含量相对较
高!而乌兰柯柯镇和茶卡镇相对低于其他地区&土

\B

\C

\D
含量方面!乌兰柯柯镇茶卡镇和
尕海白刺居群土壤
\B

\C
含量相对较低!存在
B

C
元素相对缺乏情况!就土壤
\D
含量而言!怀
头它拉镇白刺居群土壤
\D
含量相对较高!而戈壁
车站存在土壤相对缺
D
现象&土壤有效养分含量
方面!乌兰柯柯镇和茶卡镇白刺居群
FB

FC

FD
含量均相对低于其他地区!而怀头它拉镇和戈
壁车站白刺居群土壤有效养分含量高于其他地区&
BDB
!
白刺居群叶片
!
!"
#
与其地理位置的关系
相关分析结果表明!白刺居群叶片碳同位素组

"
#$
?
与其立地纬度经度和海拔均存在极显著性
相关关系"
-
#
"7"#
%
5A#"
#!即叶片
"
#$
?
与纬度呈
极显著负相关!而与经度和海拔高度均呈极显著正
相 关!其拟合程度见图
#
&由此可见!柴达木盆地白

#
!
白刺叶片碳同位素组成
"
#$
?
与纬度经度和海拔高度的关系
V1
N
7#
!
YK20W195>M1
=
[KW^KK52K0U
"
#$
?05Z20W1W4ZK
!
295
N
1W4ZK05Z02W1W4ZK9U>0/
=
2K>1WK>

!
!
白刺叶片
"
#$
?
与其有机
?

B

C
和全
D
含量的相关性
V1
N
7!
!
?9QQK20W195[KW^KK5
"
#$
?05ZOS?
!
\B
!
\C05Z\D895WK5W>152K0U
)"$!
##

!!!!!!!!!!

!
权!等$柴达木盆地白刺叶片
"
#$
?
与叶片和土壤养分指标的关系

C
!
叶片
!
!"
#
与不同土层深度土壤化学性质相关系数
\0[2K(
!
?9QQK20W19589KUU181K5W>[KW^KK52K0U
"
#$
?05Z8MK/180215Z18K>9U>91215Z1UUKQK5WZK
=
WM>
土层深度
O912ZK
=
WM
*
8/
=
`
有机质
Sa
全氮
\B
全磷
\C
全钾
\D
碱解氮
FB
有效磷
FC
速效钾
FD
"
#
#) "7(!! %"7&!*
""
%"7&&+
""
%"7)&)
"
%"7$"+ %"76*)
"
%"7*!"
"
%"7*+(
""
#)
#
$" "7(+! %"76*"
"
%"76&"
"
%"7(6$ %"7(*( %"76#* %"7(!$ %"7)($
$"
#
() "7!*6 %"7)(( %"7)*( %"7)6* %"7#+* %"76!& %"7!*& %"7)&
!!
注$
"

""
分别表示在
"7")

"7"#
水平上显著相关!
5A$"
&
B9WK
$
"
05Z
""
>W05ZU9Q>1
N
51U1805W89QQK20W1950WWMK"7")05Z"7"#2K!
QK>
=
K8W1;
!
5A$"7
刺居群叶片
"
#$
?
表现出了与地理位置信息的密切
联系!其数值随着纬度的减少经度的增加和海拔高
度的增加而呈增加的趋势&
BD"
!
白刺居群叶片
!
!"
#
与叶片养分元素含量的
关系
白刺叶片碳同位素组成
"
#$
?
与叶片
OS?

\B

\C

\D
含量的相关性分析表明"图
!
#!叶片
"
#$
?
与叶片
\B

\C

\D
含量总体呈负相关关系!但
其相关性均未达到显著性水平"
-
$
"7")
%
5A$"
#!
仅叶片有机
?
含量与叶片
"
#$
?
表现出了极显著的
负相关关系"
-
#
"7"#
%
5A$"
#&说明白刺居群叶片
养分指标中的有机
?
含量与叶片
"
#$
?
有密切的联
系!其高低会显著影响其
"
#$
?
&
BDC
!
白刺居群叶片
!
!"
#
与其土壤化学性质的关系
白刺居群叶片
"
#$
?
与其立地
$
个土层深度"
#
#)

#)
#
$"

$"
#
()8/
#土壤
=
`
有机质"
Sa
#

B
"
\B
#全
C
"
\C
#全
D
"
\D
#碱解
B
"
FB
#有

C
"
FC
#速效
D
"
FD
#的相关性分析表明"表
(
#!
叶片
"
#$
?
与表层土壤"
#
#)8/
#
Sa

\B

FD

量呈极显著负相关关系"
-
#
"7"#
%
5A$"
#!与
\C

FB

FC
含量呈显著负相关"
-
#
"7")
%
5A$"
#!并
且与
#)
#
$"8/
深土壤
Sa

\B
含量显著负相关
"
-
#
"7")
%
5A$"
#!但叶片
"
#$
?

$"
#
()8/
深土壤
各化学指标相关性均不显著"
-
$
"7")
%
5A$"
#&此
外!
$
个土层深度
=
`
与叶片
"
#$
?
总体呈正相关!但
其相关性均未达到显著性水平"
-
$
"7")
%
5A$"
#!
即土壤
=
`
并不是白刺叶片
"
#$
?
的显著影响因素&
以上结果说明!除立地土壤
=
`
外!
$
个土层深度的
土壤化学指标含量均与叶片
"
#$
?
呈负相关关系!但
相关性程度有所不同!总体上呈现出随着土层深度
的加深叶片
"
#$
?
与土壤化学指标含量相关系数随
之降低的规律&因此!表层土壤"
#
#)8/
#化学指
标含量高低对白刺叶片
"
#$
?
的影响最显著&
$
!
结论与讨论
"D!
!
柴达木盆地白刺叶片
!
!"
#
特征及空间变异性
一般认为
?
$
植物的
"
#$
?
值为
%!$@
#
%$!@
!
?
(
植物为
%6@
#
%#+@
(
!*
)
!本研究中柴达木盆地白
刺叶片
"
#$
?
范围介于
%!)7(*@
#
%!*766@
之间!其
叶片
"
#$
?
值落在
?
$
植物区&另据任书杰等(!&)研究
表明中国区域
(*&

?
$
物种叶片
"
#$
?
的变化范围为
%!!7""@
#
%$$7)"@
!本研究中白刺叶片
"
#$
?
变化
范围也在此范围内&此外!白刺叶片
"
#$
?
平均值为
%!6766@
!接近于已经报道的青藏高原北部
?
$
植物
叶片
"
#$
?
值"
%!$7&@
#
%!+7)@
#
(
*
)和青藏高原草
地群落植物叶片
"
#$
?
值(#")"
%!)7&&@
#
%!67))@
#!
但高 于 中 国 区 域 灌 木 植 物 叶 片
"
#$
?
平 均 值
"
%!*7)"@
#&可见!青藏高原地区植物之间叶片
"
#$
?
值存在一定的相似性!并且其叶片
"
#$
?
普遍高于中国
区域植物叶片
"
#$
?
平均值"灌木为
%!*7)"@
!草本为
%!67&#@
#!可能与植物对青藏高原地区特殊生境产
生的相似生态适应性有关&因为青藏高原属于高原
气候!海拔较高!降水相对不足!植物在面对长期的
干旱逆境过程中!产生了提高水分利用效率的生态
适应策略!即表现出了更高的叶片
"
#$
?
值!而这一
适应策略广泛见于其他荒漠植物中(!"!#!$)&
本研究中柴达木盆地不同地区白刺居群之间叶

"
#$
?
存在显著性差异"
-
#
"7")
#!表现出了明显
的空间变异性!与前人对其他植物的研究结论一
致(&!#"!#()&大量研究认为!海拔显著影响植物叶片
"
#$
?
(
&#"
)
!本研究中白刺叶片
"
#$
?
与海拔呈显著正
相关!进一步证实了这一研究结论&此外!纬度和经
度与叶片
"
#$
?
值分别呈显著负相关和正相关!由此
说明纬度经度和海拔高度均是植物叶片
"
#$
?
的重
要影响因子&
"DB
!
柴达木盆地白刺叶片
!
!"
#
与叶片和土壤养分
指标的联系
"
#$
?
值形成过程主要是指大气中#$
?S
!
经过一
系列物理和生物化学过程进入植物体内并合成植物
组成物质的过程!因此它同时受土壤和叶片营养元
素的影响(!$!))&在叶片营养元素方面!一般认为在
6"$!
西
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$

?$
植物中!大部分叶氮组成直接影响碳同化过程相
关联
Y4-1>89
叶绿素及其他生物化学结构!其浓度
与光合作用中碳的固定密切相关!进而与植物叶片
"
#$
?
值有关(!+$")!磷和钾是植物正常生长发育所不
可或缺的元素&马剑英等(!$)研究表明!荒漠植物红
砂"
./%(*($"%0))&

)$"1
#叶片的
"
#$
?
值与叶片全
氮全磷和全钾含量均呈显著正相关!而本研究中白
刺叶片
"
#$
?
值与叶片全氮全磷和全钾含量相关性
均未达到显著水平!与上述结论有所不同!这可能与
不同植物叶片养分指标对叶片
"
#$
?
值影响机制不
同有关&因为大量关于叶片营养元素含量与
"
#$
?
值的关系研究认为影响叶片
"
#$
?
值变化的生理机
制主要有两种$光合效率(!$)和气孔限制($#$!)&而据
FQK>
等($#$!)研究发现!柳叶桉"
2(1%3
45
#(00%3"

,
&%
#和金合欢"
61%1"%7)%
#在野外和温室环境下!其
叶片
"
#$
?
值与叶片营养物质含量均没有显著相关
性!说明此两种树种
"
#$
?
值的变化主要受气孔限制
的影响!而不是由于光合效率的改变引起的&从这
个角度来讲!本研究中白刺叶片
"
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值与叶片
B

C

D
含量的相关性不显著!可以推断白刺叶片
"
#$
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值变化的主要影响因素是气孔限制!并不是光合效
率!从而叶片营养元素含量变化并不直接对叶片
"
#$
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值产生影响!但其具体原因和影响机制有待进
一步研究&值得注意的是!仅叶片有机碳与叶片
"
#$
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值呈极显著负相关!说明叶片
"
#$
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值可以指示
植物体叶片有机物含量的高低&
另一方面!不同土层深度的不同土壤养分指标
与白刺叶片
"
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值相关性程度有所不同&
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深度的土壤化学指标含量均与叶片
"
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呈负相关
关系!总体上呈现出了随着土层深度的加深叶片
"
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律!其中表层土壤"
#
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白刺叶片
"
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分布有关!因为
"
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B

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B
有效
C
和速效
D
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呈显著负相关&由此说明!土壤有机质全
B

C
碱解
B
有效
C
和速效
D
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"
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可以负向指
示土壤的大部分养分元素含量&此外!植物叶片
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究中需重点关注此项内容&
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