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南岭自然保护区常绿阔叶林优势树种叶片中11种化学元素含量特征

许伊敏 龚粤宁 习丹 李炯 旷远文 王发国

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南岭自然保护区常绿阔叶林优势树种叶片中11种化学元素含量特征

  • 基金项目:

    广东省林业科技创新专项资金项目(2010008)

  • 中图分类号: S718.55

Chemical Element Contents in Leaves of 16 Dominant Species from Evergreen Broad-leaved Forest at Nanling Nature Reserve

  • CLC number: S718.55

  • 摘要: 为探讨南岭自然保护区常绿阔叶林优势树种叶片营养特征及重金属含量水平,测定了保护区16个优势树种叶片中N、P、K、Ca、Al、Na、Mg、Mn、Ni、Cu和Pb共11种化学元素的含量,并分析了其在叶片中的变异特征和相关性。结果表明:该地区植物叶片N、P含量均低于我国陆生植物叶片含量的平均值,叶片Ca、K、Mg含量处于陆地植物叶片的正常范围,叶片Mn含量与广东植物叶片含量接近;16个优势树种叶片重金属含量均处于正常范围;南岭自然保护区优势树种受P限制强烈;尽管16个优势树种叶片暂未受到重金属和Al毒危害,但因华南地区酸沉降引发土壤重金属活化的风险仍存在,应加强对该地区森林土壤化学性质和树木叶片化学元素含量的定期监测研究。
  • [1] 陈灵芝.中国的生物多样性——现状及其保护对策[M]. 北京:科学出版社,1993:31-70

    [2] 陈 林,董安强,王发国,等. 广东南岭国家级自然保护区疏齿木荷+福建柏群落结构与生物多样性研究[J]. 热带亚热带植物学报,2010,18(1):59-67

    [3] 董安强,陈 林,王发国,等. 广东南岭国家级自然保护区的植被研究[J]. 仲恺农业工程学院学报,2012,25(2):1-7

    [4] 陈 林,龚粤宁,谢国光,等. 广东南岭国际级自然保护区珍稀濒危植物及其保护[J]. 植物科学学报,2012,30(3):277-284

    [5] 田怀珍,邢福武. 南岭国家级自然保护区兰科植物物种多样性的海拔梯度格局[J]. 生物多样性,2008,16(1):75-82

    [6] 贺立静,张 璐,苏志尧. 南岭国家级自然保护区不同保护条件下优势种群的种间联结性分析[J].华南农业大学学报,2011,32(1):73-77

    [7] 张中峰,张 璐,陈北光,等. 南岭国家级自然保护区广东松群落优势种群生态位研究[J]. 华南农业大学学报,2006,27(2):74-77

    [8] 张 璐,贺立静,区余端,等. 南岭自然保护区常绿阔叶林枯立木数量特征分析[J]. 福建林学院学报,2012,32(1):64-69

    [9] 徐正春,安 娜,高 岚. 雨雪冰冻灾害造成自然保护区生态服务功能损失的经济评估——以南岭自然保护区乳阳林业局为例[J]. 西南林业大学学报,2011,31(2):33-43

    [10] 张会儒,唐守正,王彦辉.德国森林资源和环境监测技术体系及其借鉴[J].世界林业研究,2002,15(2):64-70

    [11]

    Jürgen Franzaring, Ingo Holz, Jürgen Zipperle, et al.Twenty years of biological monitoring of element concentrations in permanent forest and grassland plots in Baden-Württemberg (SW Germany)[J].Environmental Science and Pollution Research, 2010, 17(1):4-12
    [12] 旷远文,温达志,闫俊华,等.贵州普定喀斯特森林3种优势树种叶片元素含量特征[J].应用与环境生物,2010,16(2):158-163

    [13] 管东生,罗 琳.海南热带植物叶片化学元素含量特征[J].林业科学,2003,39(2):28-32

    [14] 刘广全,土小宁,赵士洞,等.秦岭松栎林带生物量及其营养元素分布特征[J],林业科学,2001,37(1):28-36

    [15] 广东省林业勘测设计院. 广东南岭国家级自然保护区总体规划(1999-2010)[R]. 广州:广东省林业勘测设计院,1999:1-2

    [16] 陈志明.南岭国家级自然保护区生态系统功能及保护对策[J].陕西林业科技,2012(3):61-63

    [17] 陈锡沐,李镇魁,冯志坚,等. 南岭国家级自然保护区种子植物区系分析[J]. 华南农业大学学报,1999,20( 1):97-102

    [18] 董 鸣. 陆地生物群落调查、观测与分析[M].北京:中国标准出版社, 1996:154-159

    [19]

    Wen Xuan. Leaf Nitrogen and Phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in China[J]. New Phytologist, 2005, 168(2):377-385
    [20] 莫江明,张德强,黄忠良,等. 鼎湖山南亚热带常绿阔叶林植物营养元素含量分配格局研究[J]. 热带亚热带植物学报,2000,8(3):198-206

    [21] LY/T 1270—1999.森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定[S]

    [22]

    Yang Z P, Gao J X, Ou Y H,et al. Characteristics of mineral element content of alpine vegetation in permafrost region on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Sciences in cold and arid regions, 2012, 4(1): 34-39
    [23]

    Lawrence G B, Huntington T G. Soil-calcium depletion linked to acid rain and forest growth in the eastern United States[R]. Denver, CO: United States Geological Survey, 1999, Report WRIR 98-4267. 12 p
    [24]

    Lamppu J, Huttunen S. Relations between Scots pine needle element concentrations and decreased needle longevity along pollution gradients[J]. Environmental Pollution, 2003,112:119-126
    [25]

    Huettl R F. Liming and fertilization as mitigation tools in declining forest ecosystems[J]. Water, Air and Soil Pollution, 1989, 44:93-118
    [26]

    Smidt S. Schadstoffe und Nhrstoffe in Blattorbanen, Natürliche Gehalte und Grenzwerte[R]. Institut für Immissionsforschung und Forstchemie. Interner Bericht, 1988, 3: 1-18
    [27] 秦 海,李俊祥,高三平,等.中国660种陆生植物8种元素含量特征[J].生态学报,2010,30(5):1247-1257

    [28] 李 健,郑春江. 环境背景值数据手册[M]. 北京:中国环境科学出版社,1989

    [29] 张玉秀,李林峰,柴团耀,等.锰对植物毒害及植物耐锰机理研究进展[J].植物学报,2010,45(4):506-520

    [30]

    Han W X, Fang J Y, Reich P B, 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
    [31]

    McLaughlin S B, Wimmer R. Calcium physiology and terrestrial ecosystem processes[J]. New Phytologist, 1999, 142: 373-417
    [32]

    White P J, Broadley M R. Calcium in plants[J]. Ann Bot, 92: 487-511
    [33]

    Rout G R, Samantaray S, Das P. Aluminium toxicity in plants:a review[J]. Agronomic, 2001, 21:3-21
    [34]

    Cronan C S, Grigal D F. Use of calcium/aluminum ratios as indicators of stress in forest ecosystems[J]. Journal of Environmental Quality, 1995, 24: 209-226
    [35]

    Blaser P, Walthert L, Pannatier E G. The sensitivity of Swiss forest soils to acidification and the risk of aluminum toxicity[J]. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2008, 171: 605-612
    [36]

    Lawrence G B, David M B, Shortle W C. A new mechanism or calcium loss in forest-floor soils[J]. Nature, 1995,378:162-165
    [37] 梁其彪, 李瑞棠, 唐润琴,等. 木论林区稀有濒危植物元素背景值初步分析[J].广西植物, 1998, 18(3): 229-236

    [38]

    Kabata-Pendias A, Piotrowska M. Zanieczyszczenie Gleb I Roslin Uprawnych Pierwiaskami Sladowymi[M]. Warszawa, Poland: CBR-opracowanie problemowe (In Polish),1984
    [39]

    Allen S E, Grimshow H M, Parkinson J A, et al. Chemical analysis of ecological materials[M]. Osney Mead. Oxford. UK: Blackwell Scientific Publications, 1974
    [40]

    SHI-BAO Z S, GAO Kun-fang. Leaf element concentrations of terrestrial plants across China are influenced by taxonomy and the environment[J]. Global Ecology and Biogeography, 2011,21(8): 809-818
    [41]

    Brümmer G W, Gerth J, Herms U. Heavy metal species, mobility, and availability in soils[J]. Zeitschrift für Pflanzenernhrung und Bodenkunde, 1986, 149:382-398
    [42]

    Osaki M, Watanabe T, Tadano T. Beneficial effects of aluminum on growth of plants adapted to low pH soils[J]. Soil Science and Plant Nutrition, 1997, 43(3): 552-563
    [43] 袁祖丽,孙晓楠,刘秀敏. 植物耐受和解除重金属毒性研究进展[J].生态环境,2008, 17(6):2494-2502

    [44] 龙新宪,杨肖娥. 植物镍营养[J]. 土壤通报,2000,31(1):39-42

    [45]

    Vries W de, Vel E, Reinde G J, et al. Intensive monitoring of forest ecosystems in Europe 1. Objectives, set-up and evaluation strategy[J]. Forest Ecology and Management, 2003, 174(1-3): 77-95
    [46]

    Osaki M, Yamada S, Ishizawa T, et al. Mineral characteristics of the leaves of 166 plant species with different phylogeny in the temperate region[J]. Plant Foods for Human Nutrition, 2003, 58(2): 139-152
    [47] 贺金生,陈伟烈,王其兵. 长江三峡地区优势植物的化学元素含量特征[J].植物学报,1998,4(5):453-460

    [48] 邬 畏,何兴东,周启星.生态系统氮磷比化学计量特征研究进展[J].中国沙漠,2010,30(2):296-302

    [49]

    Koreselman W, Meuleman A M. 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
    [50]

    Rengel Z. Role of calcium in aluminum toxicityv[J]. New Phytologist, 1992, 121: 499-513
  • [1] 秦国峰 . 千岛湖常绿阔叶林水文生态效益的研究. 林业科学研究, 2001, 14(6): 595-602.
    [2] 魏玉洁赵亮 . 缙云山常绿阔叶林6个树种凋落叶量及其C、N、P化学计量学季节动态研究. 林业科学研究, 2020, 33(6): 73-80. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.06.009
    [3] 王兵崔向慧李海静白秀兰 . 大岗山森林生态站区气象要素分析. 林业科学研究, 2002, 15(6): 693-699.
    [4] 姜春前徐庆姜培坤 . 不同森林植被下土壤化学和生物化学肥力的综合评价. 林业科学研究, 2002, 15(6): 700-705.
    [5] 曹磊刘晓彤李海奎雷渊才 . 广东省常绿阔叶林生物量生长模型. 林业科学研究, 2020, 33(5): 61-67. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.05.008
    [6] 杨超黄力高祥阳齐猛周侠杨永川 . 缙云山常绿阔叶林凋落动态及组成. 林业科学研究, 2016, 29(1): 1-9.
    [7] 陆元昌张守攻 . 中国天然林保护工程区目前急需解决的技术问题和对策. 林业科学研究, 2003, 16(6): 731-738.
    [8] 郭志华肖文发周云龙 . 广州流溪河常绿阔叶林的植物区系地理分析. 林业科学研究, 2003, 16(5): 622-627.
    [9] 刘万德苏建荣张志钧李帅锋 . 恢复方式及时间对季风常绿阔叶林群落特征的影响. 林业科学研究, 2011, 24(1): 1-7.
    [10] 毛双燕侯继华赵秀海何俊范娟 . 冰雪灾害对九连山常绿阔叶林幼苗更新的影响. 林业科学研究, 2011, 24(4): 481-487.
    [11] 李笑寒黄力杨圣贺杨超钱深华赵亮杨永川 . 缙云山常绿阔叶林雪灾受损特征及影响因素. 林业科学研究, 2017, 30(5): 735-742. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.05.005
    [12] 铁烈华张仕斌熊梓岑符饶周世兴黄从德 . 华西雨屏区常绿阔叶林凋落叶分解过程中木质素降解对模拟氮、硫沉降的响应. 林业科学研究, 2019, 32(2): 25-31. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.02.004
    [13] 李帅锋苏建荣刘万德郎学东黄小波贾呈鑫卓童清唐红燕 . 思茅松人工林土壤有机碳和氮储量变化. 林业科学研究, 2015, 28(6): 810-817.
    [14] 蒋科毅于明坚李必成丁平徐学红 . 马尾松人工林更新前后鸟类群落结构分析. 林业科学研究, 2008, 21(5): 640-646.
    [15] 胡峻嶍陈蕙心周世兴向元彬黄从德 . 模拟氮沉降对华西雨屏区天然常绿阔叶林凋落叶分解过程中K、Ca、Mg元素释放的影响. 林业科学研究, 2020, 33(3): 124-131. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.03.016
    [16] 张水松林光陈长发詹有生敖向阳廖星炎 . 次生常绿阔叶林抚育改造技术的研究. 林业科学研究, 1997, 10(5): 506-513.
    [17] 王荣郭志华 . 木荷幼苗对常绿阔叶林不同光环境的光合响应. 林业科学研究, 2007, 20(5): 688-693.
    [18] 李聪吕晶花陆梅任玉连杜凡陶海杨罗平王东旭 . 滇东南典型常绿阔叶林土壤酶活性的海拔梯度特征. 林业科学研究, 2020, 33(6): 170-179. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.06.021
    [19] 赵雨虹范少辉罗嘉东 . 毛竹扩张对常绿阔叶林土壤性质的影响及相关分析. 林业科学研究, 2017, 30(2): 354-359. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.02.024
    [20] 王兵崔相慧白秀兰夏良放李江南陈仲庐 . 大岗山人工针阔混交林与常绿阔叶林水文动态变化研究. 林业科学研究, 2002, 15(1): 7-12.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-04-27

南岭自然保护区常绿阔叶林优势树种叶片中11种化学元素含量特征

  • 1. 中国科学院华南植物园, 广东 广州 510650
  • 2. 中国科学院大学, 北京 100049
  • 3. 南岭国家自然保护区, 广东 韶关 512727
基金项目:  广东省林业科技创新专项资金项目(2010008)

摘要: 为探讨南岭自然保护区常绿阔叶林优势树种叶片营养特征及重金属含量水平,测定了保护区16个优势树种叶片中N、P、K、Ca、Al、Na、Mg、Mn、Ni、Cu和Pb共11种化学元素的含量,并分析了其在叶片中的变异特征和相关性。结果表明:该地区植物叶片N、P含量均低于我国陆生植物叶片含量的平均值,叶片Ca、K、Mg含量处于陆地植物叶片的正常范围,叶片Mn含量与广东植物叶片含量接近;16个优势树种叶片重金属含量均处于正常范围;南岭自然保护区优势树种受P限制强烈;尽管16个优势树种叶片暂未受到重金属和Al毒危害,但因华南地区酸沉降引发土壤重金属活化的风险仍存在,应加强对该地区森林土壤化学性质和树木叶片化学元素含量的定期监测研究。

English Abstract

参考文献 (50)

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