[1] Sterner R W, Elser J J. Ecological stoichiometry: The biology of elements from molecules to the biosphere[M]. Princeton, N J, USA. Princeton: Princeton University Press, 2002: 225-226.
[2] Liu C N, Huang Y, Wu F, et al. Plant adaptability in karst regions[J]. Journal of Plant Research, 2021, 134(5): 1-18.
[3] 钟巧连, 刘立斌, 许 鑫, 等. 黔中喀斯特木本植物功能性状变异及其适应策略[J]. 植物生态学报, 2018, 42(5):562-572. doi: 10.17521/cjpe.2017.0270
[4] 喻理飞, 朱守谦, 叶镜中, 等. 退化喀斯特森林自然恢复过程中群落动态研究[J]. 林业科学, 2002, 38(1):1-7. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.2002.01.001
[5] 黎祖尧, 杨光耀, 杜天真, 等. 石灰岩土壤特点及对淡竹的影响[J]. 竹子研究汇刊, 1997, 16(2):49-52,48.
[6] Ülo N, Kalevi K. Co-limitation of plant primary productivity by nitrogen and phosphorus in a species-rich wooded meadow on calcareous soils[J]. Acta Oecologica, 2005, 28(3): 345-356. doi: 10.1016/j.actao.2005.06.003
[7] Liu F, Wang S J, Luo H B, et al. Vegetation succession with Karst desertification and its impact on water chemistry of runoff[J]. Acta Pedologica Sinica, 2006, 43(1): 26-32.
[8] 蔡国俊, 锁盆春, 张丽敏, 等. 黔南喀斯特峰丛洼地 3 种建群树种不同器官C、N、P化学计量特征[J]. 贵州师范大学学报:自然科学版, 2021, 39(5):36-44.
[9] 高华端. 贵州陡坡退耕地立地分类系统研究[J]. 水土保持研究, 2003, 10(4):76-79. doi: 10.3969/j.issn.1005-3409.2003.04.021
[10] 吴海勇, 曾馥平, 宋同清, 等. 喀斯特峰丛洼地土壤有机碳和氮素空间变异特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2009, 15(5):1029-1036. doi: 10.3321/j.issn:1008-505X.2009.05.007
[11] 张忠华, 胡 刚, 祝介东, 等. 喀斯特森林土壤养分的空间异质性及其对树种分布的影响[J]. 植物生态学报, 2011, 35(10):1038-1049.
[12] 李恩香, 蒋忠诚, 曹建华, 等. 广西弄拉岩溶植被不同演替阶段的主要土壤因子及溶蚀率对比研究[J]. 生态学报, 2004, 24(6):1131-1139. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2004.06.006
[13] 张亚冰, 吕文强, 周传艳, 等. 贵州月亮山 5 个优势树种叶片与土壤生态化学计量特征[J]. 水土保持研究, 2017, 24(5):182-188.
[14] 周俊妞, 黄 婧, 马姜明, 等. 桂林喀斯特石山 50 种常见植物叶片养分特征及其适应性差异[J]. 生态学报, 2020, 40(17):6126-6134.
[15] 原雅楠, 李正才, 王 斌, 等. 榧树种内C、N、P生态化学计量特征研究[J]. 林业科学研究, 2019, 32(6):73-79.
[16] 庞 丽, 吴 霞, 邹琼丽, 等. 喀斯特地区常见蕨类植物中氮磷元素分布及其与土壤供给的关系[J]. 东北林业大学学报, 2021, 49(6):53-57.
[17] Sardans J, Peñuelas J. Drought changes nutrient sources, content and stoichiometry in the bryophyte Hypnum cupressiforme Hedw. growing in a Mediterranean forest[J]. Journal of Bryology, 2008, 30(1): 59-65. doi: 10.1179/174328208X281987
[18] 刘苑秋, 王 芳, 柯国庆, 等. 江西瑞昌石灰岩山区退耕还林对土壤有机碳的影响[J]. 应用生态学报, 2011, 22(4):885-890.
[19] 杜天真, 黎祖尧, 杨光耀, 等. 石灰岩地区淡竹立地条件研究[J]. 江西农业大学学报, 1994, 16(1):82-87.
[20] 樊 燕, 黎祖尧, 范承芳, 等. 石灰岩山地淡竹林演替序列的群落物种多样性[J]. 生态学杂志, 2014, 33(12):3238-3244.
[21] 宁晓波, 项文化, 方 晰, 等. 贵阳花溪石灰岩、石灰土与定居植物化学元素含量特征[J]. 林业科学, 2009, 45(5):34-41. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.2009.05.005
[22] 樊 燕, 郭春兰, 方 楷, 等. 石灰岩山地优势种淡竹生物量分配的影响主因研究[J]. 广西植物, 2016, 36(10):1172-1178. doi: 10.11931/guihaia.gxzw201510022
[23] 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.
[24] Zhang Q, Xiong G, Li J, et al. Nitrogen and phosphorus concentrations and allocation strategies among shrub organs: the effects of plant growth forms and nitrogen-fixation types[J]. Plant and Soil, 2018, 427(1): 305-319.
[25] 符裕红, 喻理飞, 黄宗胜, 等. 岩溶区根系地下生境优势植物及其养分利用特征[J]. 生态环境学报, 2020, 29(12):2337-2345.
[26] 李祥栋, 戴 燚, 潘 虹, 等. 薏苡氮磷钾养分吸收分配及利用特征[J]. 中国农学通报, 2021, 37(9):9-15. doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0280
[27] 于钦民, 徐福利, 王渭玲. 氮、磷肥对杉木幼苗生物量及养分分配的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2014, 20(1):118-128. doi: 10.11674/zwyf.2014.0113
[28] 王雪梅, 闫帮国, 史亮涛, 等. 车桑子幼苗生物量分配与叶性状对氮磷浓度的响应差异[J]. 植物生态学报, 2020, 44(12):1247-1261. doi: 10.17521/cjpe.2020.0199
[29] Koerselman W, Meuleman A M F. The vegetation N: P ratio: a new tool to detect the nature of nutrient limitation[J]. Journal of Applied Ecology, 1996, 33(6): 1441-1450. doi: 10.2307/2404783
[30] Güsewell S. N: P ratios in terrestrial plants: variation and functional significance[J]. New Phytologist, 2004, 164(2): 243-266. doi: 10.1111/j.1469-8137.2004.01192.x
[31] 邓博文, 许瑶瑶, 陈逸飞, 等. 中国针叶林优势树种叶片氮磷钾生态化学计量特征及内稳态分析[J]. 林业科学研究, 2020, 33(6):81-87.
[32] 符义稳, 田大栓, 牛书丽, 等. 氮磷添加和干旱对高寒草甸优势植物叶片化学计量的影响[J]. 北京林业大学学报, 2020, 42(5):115-123. doi: 10.12171/j.1000-1522.20190469
[33] Elser J J, Bracken M, Cleland E E, et al. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystems[J]. Ecology Letters, 2007, 10(12): 1135-1142. doi: 10.1111/j.1461-0248.2007.01113.x
[34] 姜沛沛, 曹 扬, 陈云明, 等. 陕西省3种主要树种叶片、凋落物和土壤N、P化学计量特征[J]. 生态学报, 2017, 37(2):443-454.
[35] Geekiyanage N, Goodale U M, Cao K, et al. Plant ecology of tropical and subtropical karst ecosystems[J]. Biotropica, 2019, 51(5): 626-640. doi: 10.1111/btp.12696
[36] 于姣妲, 殷丹阳, 吴佳美, 等. 林木低磷胁迫适应机制研究进展[J]. 世界林业研究, 2017, 30(1):18-23.
[37] 樊 燕. 石灰岩山地淡竹(Phyllostachys glauca)表型可塑性研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2016.
[38] 李育花, 刘 晓, 岳 明. 太白山独叶草无性系分株营养元素含量对异质环境的响应[J]. 应用生态学报, 2008, 19(8):1676-1681.
[39] 李 镯, 党晓宏, 汪 季, 等. 吉兰泰盐湖周边荒漠植物养分、叶片功能性状及适应策略研究[J]. 生态环境学报, 2021, 30(4):708-717.
[40] 郭延平, 陈屏昭, 张良诚, 等. 缺磷胁迫加重柑橘叶片光合作用的光抑制及叶黄素循环的作用[J]. 植物营养与肥料学报, 2003, 9(3):359-363. doi: 10.3321/j.issn:1008-505X.2003.03.020
[41] Gao J, Wang F, Hang H, et al. Improved leaf nitrogen reutilisation and Rubisco activation under short-term nitrogen-deficient conditions promotes photosynthesis in winter wheat (Triticum aestivum L. ) at the seedling stage[J]. Functional Plant Biology, 2018, 45(8): 840-853. doi: 10.1071/FP17232
[42] 张天霖, 邱治军, 吴仲民, 等. 粤北针阔混交林不同器官碳氮磷钾的生态化学计量特征[J]. 林业科学研究, 2021, 34(2):149-157.
[43] 梁 宽, 樊 燕, 冯火炬, 等. 不同石灰岩生境淡竹非结构性碳水化合物浓度及分配特征[J]. 林业科学, 2019, 55(6):22-27. doi: 10.11707/j.1001-7488.20190603