中国森林生态系统凋落物交互分解试验研究

来源 :中国科学院华南植物园 中国科学院华南植物研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bppczj
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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,在森林生态系统的物质循环和养分平衡中起重要作用。本研究采用网袋法,在我国纬度梯度上典型的8种森林生态系统及其它4种森林生态系统内进行了两年半的凋落物分解实验,同时将鼎湖山南亚热带常绿阔叶林凋落物样品分别置于11种森林生态系统进行交互分解,定量测定了凋落物分解速率及其C、N、P、K、Ca、Mg含量和热值动态,试图建立我国经纬度梯度上典型森林生态系统凋落物分解的大致格局,阐明大尺度上凋落物分解的变化规律与影响因素。研究结果如下:   凋落物分解残留率与分解时间成负指数相关,通过方程拟合得到12种森林生态系统凋落物分解常数在0.169~1.454之间,第一阶段(失重到80%之前)长度范围为1.107~9.512a。分解两年半以后重量残留率最高0.655,最低只有0.026,分解速率在0.038~0.147之间。森林生态系统凋落物分解速率呈热带>亚热带>温带的规律变化。   同一阔叶森林生态系统内,鼎湖样品比本地林样品分解慢,而在针叶林生态系统同时分解的鼎湖样品与本地样品分解速率接近。分解前期(<0.5年)失重速率的差别在很大程度上决定了同一生态系统内两种样品分解残留率的差异。   本实验证明区域气候、基质质量及分解者群落是分解过程的控制因子,这3方面的因素综合起来可以较好的解释实验结果。区域气候因素中MAT为决定性因子,MAP起次要作用。本实验不仅证实了凋落物初始C含量、N含量和C:N比值对分解速率的重要影响,还发现K元素初始含量也在一定程度上与分解速率相关,初始N含量、N/P比值等多个指标都可以作为分解速率常数k的良好预测指标。   C、N、P、K、Ca、Mg含量和C/N值随凋落物分解进行各有其变化规律。C含量、K含量在分解早期显著下降,之后平缓波动或稍有上升。Ca含量、Mg含量在整个分解过程中小幅波动,N、P含量则在大部分分解阶段升高,到后期略降。各元素在某些阶段各自有不同程度的净积累,1年后多数元素都为净释放。   12种森林生态系统凋落物在分解过程中热值波动变化,在分解1年后多数都略有上升。凋落物热值变化主要由碳含量等基质质量决定,受环境因素影响较小。凋落物分解过程中能量释放速率呈热带>亚热带>温带的趋势,能量动态与重量变化趋势相近。
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