《附表2 不同水分处理最佳生物量模型》

《附表2 不同水分处理最佳生物量模型》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《水分驱动下茵陈蒿(Artemisia capillaris Thunb.)地上生物量模型与异速生长特征》


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注:W-50%,W0,W+50%分别为减水50%、对照、增水50%;WS,WBL,WAGB分别为茎生物量、枝叶生物量、地上生物量。

在本研究中,相对于对照,增水50%和减水50%处理的降水量已分别达到历史降水量的极端值。在减水50%与增水50%处理中,茵陈蒿枝叶生物量与茎生物量、茎生物量与地上生物量、枝叶生物量与地上生物量均为等速生长。而在极端干旱条件下,其生物量可能较多分配于地下根生物量以吸收水分(Chapin et al.,1987;Ryser et al.,2000;王娓等,2008),即符合最优分配理论中生物量分配到资源最受限制的器官(McCarthy et al.,2007),从而地上部分各器官的因把资源分配给地下而表现出等速生长。而在降水充沛情况下,资源限制削弱或消失从而导致各器官间的竞争也削弱,甚至消失,因此各器官间表现出等速生长,反映了植物在适应环境过程中资源之间的平衡(Yang et al.,2010;Wang et al.,2014)。植物在不同环境条件下对地上各器官间的资源存在权衡,符合最优分配假说(Shipley et al.,2002;McCarthy et al.,2007),同时说明植物在生长过程中生物量的分配在很大程度上受到水分含量与温度等环境条件的限制,极端气候变化胁迫也是荒漠草原地区退化的主要因素之一(Mokany et al.,2006;Kobe et al.,2010;Poorter et al.,2012;Xu et al.,2014)。因此,植物的异速生长关系易受环境条件的影响,在极端气候条件下,植物具有向着有利于其自身生存的自主权衡调节作用,与前人的研究结果具有一致性。