【摘 要】
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凋落物分解是森林生态系统物质循环和能量流动的重要环节;氮沉降增加是当前全球变化的重要现象之一。本研究采用网袋法,研究了马尾松针、荷木与锥栗叶片凋落物在我国南亚热带地
【出 处】
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中国科学院华南植物园 中国科学院华南植物研究所
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凋落物分解是森林生态系统物质循环和能量流动的重要环节;氮沉降增加是当前全球变化的重要现象之一。本研究采用网袋法,研究了马尾松针、荷木与锥栗叶片凋落物在我国南亚热带地区鼎湖山森林生态定研究站三个林分(马尾松林、针阔混交林与季风常绿阔叶林)以及鹤山定位站和广州白云山的马尾松林的分解,并着重研究了这三种植物凋落物在鼎湖山森林生态定位站三个林分对模拟氮沉降增加的响应。研究结果如下:
(1)凋落物在不同演替阶段林分中的分解速率不同;随着森林演替的进程,凋落物的分解加快。这可能与森林演替所引起的森林群落结构、盖度等方面的差异及其相应的森林小气候的改变有关。
(2)经过26个月的施氮处理,鼎湖山马尾松林凋落物分解的氮限制状态已经解除,氮沉降在马尾松林分对凋落物分解的影响由原来的促进转变为对凋落物分解的抑制作用。因此,氮沉降不断地在森林生态系统中积累,将导致鼎湖山马尾松林氮饱和,而凋落物的分解也因此将受到抑制。
(3)氮沉降对凋落物分解的影响具有累积效应。这种累积效应的表现将由于不同森林生态系统中土壤——凋落物子系统等的差异而不同。在同样氮沉降量情况下,不同森林生态系统达到氮饱和所需要的时间是不一样的。同一样地不同时间进行的凋落物分解得出了不同结果,表明试验中凋落物分解的时间尺度对于结果是非常重要的。
(4)长期和不断累积的氮沉降将改变其对凋落物分解的影响。在微生物凋落物分解的氮限制解除之后,氮含量高的凋落物比氮含量低的凋落物对氮增加的反应更为敏感;磷含量低的凋落物比磷含量高的凋落物对氮增加的反应更为敏感。也就是说,持续的N增加对初始氮含量高的凋落物和对初始磷含量低的凋落物的抑制作用更为明显。氮含量高或磷含量低的凋落物因氮增加引起C损失的量比氮含量低和磷含量高的凋落物少。因此长期持续的大气氮沉降将对华南地区马尾松林和成熟森林生态系统的碳平衡产生重要影响。
(5)氮的增加对凋落物分解过程中营养元素动态具有重要影响。随着氮沉降的增加,分解过程中凋落物N浓度上升;施氮促进了凋落物N的累积,并对P的动态产生影响。
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