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    雅安不同海拔地區(qū)的珙桐群落土壤養(yǎng)分特征

    2019-08-01 04:00:00李長(zhǎng)燕
    四川林業(yè)科技 2019年3期
    關(guān)鍵詞:珙桐全鉀土壤有機(jī)

    李長(zhǎng)燕,彭 希

    (1.名山區(qū)林業(yè)局,四川 雅安 625100;2.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,四川 成都 611130)

    土壤碳氮磷鉀含量的多少對(duì)植物的結(jié)構(gòu)和功能有著重要的影響,直接決定地被植物生長(zhǎng)、植物群落的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)力水平高低和森林生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性[1~2]。作為土壤碳氮磷鉀循環(huán)的重要指標(biāo),土壤生態(tài)化學(xué)計(jì)量比綜合了森林生態(tài)系統(tǒng)功能的變異性,不僅方便測(cè)量,而且在全球氣候變化的時(shí)代,有助于維護(hù)森林生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定[3]。土壤生態(tài)化學(xué)計(jì)量學(xué)在歐洲起步較早,20世紀(jì)中期就已經(jīng)有了初步的研究,到21世紀(jì)初,國(guó)外的化學(xué)計(jì)量學(xué)已經(jīng)比較系統(tǒng)[4],且我國(guó)化學(xué)計(jì)量學(xué)也開(kāi)始步入起步階段。近10年,國(guó)內(nèi)生態(tài)學(xué)者開(kāi)始運(yùn)用化學(xué)計(jì)量學(xué)對(duì)土壤及其植被進(jìn)行了大量的研究,如肖燁等對(duì)吉林東部山地沼澤濕地土壤碳、氮、磷含量及其生態(tài)化學(xué)計(jì)量學(xué)特征的研究[5]。目前,國(guó)內(nèi)這方面的研究主要集中在:(1)不同土壤深度的化學(xué)計(jì)量學(xué)特征[6~7];(2)不同植被類(lèi)型土壤的化學(xué)計(jì)量特征[8-9];(3)不同施肥條件下土壤的化學(xué)計(jì)量特征[10~11];(4)不同林齡喬木土壤的化學(xué)計(jì)量特征[12]等。當(dāng)前,圍繞不同海拔梯度上森林生態(tài)系統(tǒng)土壤碳氮磷鉀等研究[13]逐漸增多,作為一種自然地理變化,海拔梯度的變化對(duì)森林土壤碳氮磷鉀含量、植被類(lèi)型以及因植被郁閉度不同導(dǎo)致林地凋落物的變化均有一定的影響[14],而且這些因素又會(huì)對(duì)森林土壤養(yǎng)分造成一定的影響[15]。因此,對(duì)不同海拔土壤碳氮磷鉀的研究至關(guān)重要。

    雅安位于四川盆地西部邊緣,屬于典型的亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,許多珍稀瀕危植物在這兒得以生存和繁衍。珙桐作為我國(guó)特有的珍稀物種,具有多方面的價(jià)值,不僅有很好的觀賞價(jià)值,在藥用、經(jīng)濟(jì)方面也具有很高的價(jià)值。鑒于此,以雅安珙桐群落不同海拔高度土壤作為研究對(duì)象,測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì)、氮磷鉀等養(yǎng)分含量,以生態(tài)學(xué)計(jì)量學(xué)方法探究雅安珙桐群落不同海拔土壤碳氮磷鉀特征,分析不同海拔梯度間的土壤養(yǎng)分差異及生態(tài)學(xué)計(jì)量特征,為雅安珙桐群落的保護(hù)提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    研究區(qū)位于雅安市寶興縣、漢源縣、雨城區(qū)、天全縣和滎經(jīng)縣5個(gè)地區(qū)的珙桐群落分布帶上,地域跨29°28′00″N~30°4′29″N,102°18′33″E~102°58′30″E之間,海拔在 1 213 m~2 276 m之間。降雨多,日照時(shí)間較少,年均降雨量 1 800 mm左右。雅安珙桐群落分布廣闊,低海拔地區(qū)的珙桐群落多與常綠闊葉樹(shù)種混交,高海拔地區(qū)多與落葉闊葉樹(shù)種混交。土壤類(lèi)型主要為紫色土、山地黃壤、山地黃棕壤,土壤養(yǎng)分較為豐富(見(jiàn)表1)。

    表1

    不同海拔梯度樣地基本概況

    1.2 土壤樣品采集

    調(diào)查于2017年7—8月進(jìn)行,在海拔 1 000 m~1 500 m(梯度Ⅰ)、1 500 m~2 000 m(梯度Ⅱ)、2 000 m~2 500 m(梯度Ⅲ)的雅安珙桐群落分布帶上,隨機(jī)選取了16個(gè)具有代表性的樣地。根據(jù)雅安珙桐群落根系分布和土壤深度[16],每個(gè)樣地采用5點(diǎn)法采集0~30 cm土樣5份,并去除枯枝落葉等,然后將5點(diǎn)土樣混合均勻后裝入袋子。將采集到的土壤樣品帶回實(shí)驗(yàn)室,風(fēng)干,去除根、葉、石塊,磨細(xì)后分別過(guò)2 mm和0.15 mm網(wǎng)篩,最后測(cè)定與分析土壤樣品的各指標(biāo)。

    1.3 測(cè)定方法

    土壤pH值的測(cè)量采用電位法,有機(jī)碳測(cè)定采用重鉻酸鉀容量法—稀釋熱法,土壤全氮測(cè)定采用凱氏定氮法,土壤全磷測(cè)定方法采用鉬銻抗比色法,土壤全鉀的測(cè)定采用酸溶—火焰光度法[17]。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    數(shù)據(jù)分析采用軟件Excel2010和SPSS 20.0,對(duì)不同海拔梯度之間土壤碳氮磷鉀含量和生態(tài)學(xué)計(jì)量比進(jìn)行單因素方差分析和LSD多重比較。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同海拔梯度土壤C、N、P、K含量

    對(duì)雅安珙桐群落不同海拔梯度土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀含量進(jìn)行分析(見(jiàn)表2),隨著海拔梯度的增加,土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀含量逐漸升高,表現(xiàn)為Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ,速效鉀含量表現(xiàn)為先降低后增加的趨勢(shì),土壤有機(jī)碳、全氮含量增加的程度逐漸減小,全磷、全鉀含量增加的程度逐漸增加。土壤有機(jī)碳、全氮、全磷的變異系數(shù)都較高,其中有機(jī)碳最高,說(shuō)明不同海拔梯度下有機(jī)碳、全氮、全磷差異較大,土壤有機(jī)碳含量對(duì)海拔梯度的響應(yīng)最大,全鉀變異系數(shù)較低,海拔梯度對(duì)全鉀含量影響較小,不同海拔梯度土壤全鉀含量分布較均勻。土壤pH值變化差異不大,隨著海拔梯度的增加,pH值逐漸增大,但始終偏堿性,變異系數(shù)也比較小,海拔的變化對(duì)其影響并不大。

    表2不同海拔梯度土壤理化性質(zhì)

    注:同列不同字母表示差異顯著(P<0.05)

    2.2 不同海拔梯度土壤C、N、P、K生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征

    對(duì)不同海拔梯度土壤C、N、P、K生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征比C∶N、C∶P、C∶K、N∶P、N∶K、P∶K進(jìn)行分析(見(jiàn)表3),土壤C∶N、C∶P、N∶P隨著海拔的增加,呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),土壤C∶P、N∶K隨著海拔的增加而增加,P:K隨海拔的變化不變。Ⅰ和Ⅲ土壤C∶N、C∶P差異顯著,其余差異不明顯。

    表3不同海拔土壤化學(xué)計(jì)量特征

    注:同列不同字母表示差異顯著(P<0.05)

    圖1 不同珙桐群落土壤有機(jī)碳、全氮、全磷、全鉀元素相關(guān)性

    對(duì)不同海拔梯度土壤C、N、P、K生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征進(jìn)行相關(guān)分析(見(jiàn)圖1),研究結(jié)果顯示不同珙桐群落土壤碳氮磷平均值之間呈極顯著相關(guān),相關(guān)系數(shù)R2分別為0.8636(P=0.000)、0.4421(P=0.000)、0.5951(P=0.000),土壤K與C、K與N、K與P之間相關(guān)性不顯著。從空間尺度上看,土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀含量隨海拔梯度的變化而變化。說(shuō)明雅安珙桐群落土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀分布在一定程度上相互耦合。

    3 討論與結(jié)論

    3.1 不同海拔土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀含量特征

    森林群落的發(fā)展離不開(kāi)土壤,土壤的各種化學(xué)反應(yīng)影響著土壤pH值,對(duì)土壤酶和有機(jī)質(zhì)的分解至關(guān)重要,間接影響著植物根系對(duì)土壤養(yǎng)分的吸收,另外,土壤碳氮磷鉀的含量影響著森林群落的結(jié)構(gòu)和功能。隨著海拔的增加,各海拔梯度土壤pH值差異不顯著,海拔對(duì)土壤pH值影響不大,且土壤呈酸性,說(shuō)明珙桐可能適合生長(zhǎng)在酸性土壤中,這與楊敬天[18]的研究結(jié)果一致。張繼平的研究表明,土壤碳氮磷含量與海拔梯度就有一定的關(guān)系[19]。張廣帥等[20]云南省泥石流頻發(fā)區(qū)山地不同海拔土壤化學(xué)計(jì)量特征的研究發(fā)現(xiàn),土壤全碳主要來(lái)自土壤微生物對(duì)地被植物凋落物的分解和轉(zhuǎn)化,全氮含量來(lái)源于氮素的硝化與反硝化化學(xué)反應(yīng)等過(guò)程[19],土壤有機(jī)質(zhì)和全氮含量相互影響。雅安珙桐群落不同海拔梯度土壤有機(jī)碳、全氮、全磷、全鉀含量隨著海拔的升高而增加。本研究中土壤有機(jī)碳、全氮和全磷平均值分別為39.46 g·kg-1、3.11 g·kg-1和0.85 g·kg-1,高于全國(guó)土壤有機(jī)碳、全氮和全磷平均值,說(shuō)明土壤養(yǎng)分含量較高,這與趙維俊等[21]研究一致。隨著海拔梯度的增加,土壤有機(jī)質(zhì)含量增加,其原因可能是相對(duì)低海拔地區(qū),高海拔地區(qū)濕度大,致使高海拔地區(qū)凋落物轉(zhuǎn)化為有機(jī)質(zhì)的速度加快,高海拔地區(qū)土壤有機(jī)碳含量最高。由于土壤有機(jī)質(zhì)和全氮的相互影響,土壤全氮和有機(jī)質(zhì)的變化趨勢(shì)相似。磷元素和鉀元素主要受到巖石淋溶和氣候的影響,雅安地形主要為山地,濕度較大,下雨強(qiáng)度較小,磷元素和鉀元素的淋溶較小,海拔相對(duì)較高的地區(qū)土壤全磷和全鉀含量較高。張巧明等[22]在研究秦嶺不同海拔土壤理化性質(zhì)時(shí)發(fā)現(xiàn)土壤全氮含量隨著海拔的增加而增加,與本研究結(jié)果一致。土壤中的K元素主要來(lái)自礦物風(fēng)化、森林凋落物和降水淋溶,與全鉀的變化趨勢(shì)不一致,與黃蘚茹等[23]的研究結(jié)果不一致,可能是海拔梯度Ⅱ處珙桐群落人類(lèi)活動(dòng)較大,加劇了土壤速效鉀的流失。

    3.2 C、N、P、K化學(xué)計(jì)量特征的影響因素

    相關(guān)研究表明,影響土壤碳氮磷鉀化學(xué)計(jì)量特征的因素主要有海拔、森林植被群落類(lèi)型、土壤類(lèi)型、氣候條件等,其中不同海拔梯度和緯度區(qū)域下的植物群落表土土壤碳氮磷鉀含量差異很大,使得土壤碳氮磷鉀比差異明顯。在本研究區(qū)域內(nèi),珙桐群落不同海拔梯度的土壤C∶N介于8.91~33.98之間,其均值為13.34,略高于全球土壤C∶N,并且與相關(guān)的研究結(jié)果一致。研究區(qū)內(nèi)土壤C∶P平均值(48.02)低于全球森林0~30 cm土壤C∶P平均值[24],說(shuō)明土壤磷的含量比較高,這與張廣帥等[20]研究結(jié)果一致。C、N、P作為植物細(xì)胞的必要組成成分,其含量相互影響,C、N、P以枯落物形式進(jìn)入土壤,張光啟[25]的研究表明,植物凋落物與土壤養(yǎng)分之間耦合,致使土壤C、N、P化學(xué)計(jì)量比變化趨勢(shì)相似。且N∶C的斜率比P∶C大,說(shuō)明N含量受C含量的影響較大。王紹強(qiáng)的研究也表明,土壤C∶N與有機(jī)質(zhì)分解速度成反比關(guān)系[3]。土壤C∶K平均值為1.28,這與張海東[26]的研究結(jié)果比較一致,土壤全鉀含量較為豐富。土壤C∶N、C∶P、N∶P在海拔梯度Ⅱ較高,這主要是因?yàn)樵摵0翁荻确秶鷥?nèi)森林植物群落較為豐富,土壤有機(jī)碳含量高,生態(tài)系統(tǒng)生物化學(xué)循環(huán)快;此外,樣地內(nèi)的光照條件良好,優(yōu)勢(shì)喬木樹(shù)種珙桐造成的遮光現(xiàn)象不嚴(yán)重,灌木和草本層的植物生長(zhǎng)良好,生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)物質(zhì)循環(huán)快;植物根系及其周?chē)寥牢⑸锓N類(lèi)和數(shù)量較高,使得該海拔梯度內(nèi)土壤的生物活性強(qiáng),致使該海拔梯度內(nèi)生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征最高。隨著海拔梯度的升高,土壤C∶N、C∶P、N∶P逐漸增加,然后減少,而C∶K、N∶K隨海拔梯度的增加而增加,主要是因?yàn)橛袡C(jī)碳和全氮受外界環(huán)境和海拔的影響,不同海拔梯度P∶K變化不大,主要是因?yàn)榱缀外浽囟际菤夂蚝蛶r石淋溶的影響,造成不同的海拔梯度土壤全磷和全鉀含量都隨著海拔的增加,P∶K變化不大。低海拔梯度地區(qū)受人類(lèi)活動(dòng)的影響,有機(jī)碳和氮的積累少,有機(jī)碳和全氮含量較低。不同海拔梯度C、N、P與K的化學(xué)計(jì)量比相關(guān)性不明顯,說(shuō)明海拔對(duì)C、N、P與K的化學(xué)計(jì)量比影響不大。本研究中先通過(guò)計(jì)算不同珙桐群落土壤C、N、P、K含量的平均值,對(duì)C、N、P的化學(xué)計(jì)量比相關(guān)性分析,N∶C的斜率比P∶C大,說(shuō)明N含量受C含量的影響較大。王紹強(qiáng)的研究也表明,土壤C∶N與有機(jī)質(zhì)分解速度成反比關(guān)系[3]。通過(guò)對(duì)C、N、P和K的化學(xué)計(jì)量比線性分析,K與C、N、P之間的相互作用不大。

    綜上,珙桐群落土壤碳氮磷鉀含量豐富,高于全國(guó)土壤0~30 cm碳氮磷鉀含量,不同海拔珙桐群落土壤有機(jī)碳、全氮、全磷、全鉀含量隨著海拔的增加而增加,土壤有機(jī)碳、全氮、全磷、全鉀含量受海拔的影響,土壤有機(jī)碳、全氮、全磷、全鉀含量變異系數(shù)都較高(>25%);海拔梯度的變化對(duì)土壤C∶N、C∶P有一定的影響,C、N、P之間相互影響,且與K的影響效果不大。在保護(hù)雅安珙桐群落的過(guò)程中,不僅需要考慮當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和土壤條件等,還應(yīng)該考慮海拔梯度的變化對(duì)土壤養(yǎng)分和C∶N、C∶P、C∶K、N∶P、N∶K、P∶K的影響。通過(guò)適當(dāng)?shù)牧址终{(diào)整保持合理的群落結(jié)構(gòu),并減少人為干擾,使珙桐群落與其生境充分發(fā)揮各自的生物學(xué)和生態(tài)學(xué)特征。針對(duì)本研究采集土壤樣品深度導(dǎo)致的問(wèn)題,對(duì)于土壤深度較淺的地區(qū),可適當(dāng)降低取樣深度,如采集0~20 cm的土樣;也可采集多層土樣,如分別在0~20 cm、>20 cm~40 cm和>40 cm~60 cm土層采集土壤樣品。

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