[1] 曾德慧, 陈广生. 生态化学计量学: 复杂生命系统奥秘的探索[J]. 植物生态学报, 2005, 29(6):141-153.
[2] 王绍强, 于贵瑞. 生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征[J]. 生态学报, 2008, 26(8):3937-3947.
[3] 邱勇斌, 凌高潮, 郑文华, 等. 间伐对杉木人工林不同组分碳、氮、磷含量及其生态化学计量关系的影响[J]. 林业科学研究, 2019, 32(4):64-69.
[4] 郑德祥, 蔡杨新, 杨玉洁, 等. 闽北闽粤栲天然林主要树种幼树器官碳氮磷化学计量特征分析[J]. 林业科学研究, 2017, 30(1):154-159.
[5] 王 娜, 程瑞梅, 肖文发, 等. 三峡库区马尾松根和叶片的生态化学计量特征[J]. 林业科学研究, 2016, 29(4):536-544.
[6] Herbert D A, Williams M, Rastetter E B. A model analysis of N and P limitation on carbon accumulation in Amazonian secondary forest after alternate land-use abandonment[J]. Biogeochemistry, 2003, 65(1): 121-150. doi: 10.1023/A:1026020210887
[7] Reich P B, Oleksyn J, Tilman G D. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(30): 11001-11006. doi: 10.1073/pnas.0403588101
[8] Kitayama K. Comment on “Ecosystem properties and forest decline in contrasting long-term chrono sequences”[J]. Science, 2005, 308(5722): 633b-633b. doi: 10.1126/science.1109537
[9] 任书杰, 于贵瑞, 陶 波, 等. 中国东部南北样带654种植物叶片氮和磷的化学计量学特征研究[J]. 环境科学, 2007, 28(12):2665-2673.
[10] Han W, Fang J, Guo D, et al. Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in China[J]. New Phytologist, 2005, 168(2): 377-385. doi: 10.1111/j.1469-8137.2005.01530.x
[11] Wang Z H, Reich P B, Han W X, et al. Biogeography and variability of eleven mineral elements in plant leaves across gradients of climate, soil and plant functional type in China[J]. Ecology letters, 2011, 14(8): 788-796. doi: 10.1111/j.1461-0248.2011.01641.x
[12] 林永静, 武梦娟, 卢同平, 等. 中国生态化学计量学研究热点的可视化分析[J]. 生物学杂志, 2018, 35(2):63-66.
[13] 严昌荣, 陈灵芝, 黄建辉, 等. 中国东部主要松林营养元素循环的比较研究[J]. 植物生态学报, 1999, 23(4):351-360.
[14] Zechmeister-Boltenstern S, Keiblinger K M, Mooshammer M, et al. The application of ecological stoichiometry to plant-microbial-soil organic matter transformations[J]. Ecological Monographs, 2015, 85(2): 133-155. doi: 10.1890/14-0777.1
[15] 雷丽群, 卢立华, 农 友, 等. 不同林龄马尾松人工林土壤碳氮磷生态化学计量特征[J]. 林业科学研究, 2017, 30(6):954-960.
[16] 闫晓俊, 钟波元, 陈廷廷, 等. 大气和土壤增温对杉木幼苗叶片功能性状的影响[J]. 生态学报, 2019, 39(15):5653-5661.
[17] 李玉霖, 毛 伟, 赵学勇, 等. 北方典型荒漠及荒漠化地区植物叶片氮磷化学计量特征研究[J]. 环境科学, 2010, 31(8):1716-1725.
[18] Likens G E, Vitousek P M, Tilman D, et al. Human alteration of the global nitrogen cycle: sources and consequences[J]. Nature Sciences Sociétés, 1997, 7(3): 739-750.
[19] 刘文飞, 樊后保, 张子文, 等. 杉木人工林针叶养分含量对模拟氮沉降增加的响应[J]. 应用与环境生物学报, 2008, 14(3):319-323.
[20] Liu X, Zhang Y, Han W, et al. Enhanced nitrogen deposition over China[J]. Nature, 2013, 494(7438): 459-462. doi: 10.1038/nature11917
[21] Liu X, Com X G, Duan L, et al. Nitrogen deposition and its ecological impact in China: an overview[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(10): 2251-2264. doi: 10.1016/j.envpol.2010.08.002
[22] 常运华, 刘学军, 李凯辉, 等. 大气氮沉降研究进展[J]. 干旱区研究, 2012, 29(6):972-979.
[23] Spohn M. Element cycling as driven by stoichiometric homeostasis of soil microorganisms[J]. Basic & Applied Ecology, 2016, 17(6): 471-478.
[24] Buatois B, Fromin N, H Ttenschwiler S, et al. An experimental test of the hypothesis of non-homeostatic consumer stoichiometry in a plant litter-microbe system[J]. Ecology Letters, 2013, 16(6): 764-772. doi: 10.1111/ele.12108
[25] Koojiman S. The stoichiometry of animal energetics[J]. Journal of Theoretical Biology, 1995, 177(2): 139-149. doi: 10.1006/jtbi.1995.0232
[26] 侯学煜, 林厚萱, 张慧龄. 中国150种植物的化学成分及其分析方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 1959.
[27] 侯学煜. 中国植被地理及优势植物化学成分[M]. 北京: 科学出版社, 1982.
[28] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第一卷[M]. 北京: 农业出版社, 1993.
[29] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第二卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 1994.
[30] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第三卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 1994.
[31] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第四卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995.
[32] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第五卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995.
[33] 全国土壤普查办公室. 中国土种志-第六卷[M]. 北京: 中国农业出版社, 1996.
[34] Persson J, Fink P, Goto A, et al. To be or not to be what you eat: regulation of stoichiometric homeostasis among autotrophs and heterotrophs[J]. Oikos, 2010, 119(5): 741-751. doi: 10.1111/j.1600-0706.2009.18545.x
[35] 任书杰, 于贵瑞, 陶 波, 等. 兴安落叶松(Larix gmelinii Rupr.)叶片养分的空间分布格局[J]. 生态学报, 2009, 29(4):1899-1906.
[36] 郑淑霞, 上官周平. 黄土高原地区植物叶片养分组成的空间分布格局[J]. 自然科学进展, 2006, 16(8):965-973.
[37] Koerselman W, Meuleman A F M. The vegetation N: P ratio: a new tool to detect the nature of nutrient limitation[J]. The Journal of Applied Ecology, 1996, 33(6): 1441-1450. doi: 10.2307/2404783
[38] 曾冬萍, 蒋利玲, 曾从盛, 等. 生态化学计量学特征及其应用研究进展[J]. 生态学报, 2013, 33(18):5484-5492.
[39] Liu, Han, Li, et al. Effects of Soil Properties on K Factor in the Granite and Limestone Regions of China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(3): 801-813. doi: 10.3390/ijerph17030801