《表2 油松和柴松不同器官水、碳、氮、磷及其生态化学计量比的相关关系Tab.2 Correlation coeffi cients among water, carbon, nitrogen and

《表2 油松和柴松不同器官水、碳、氮、磷及其生态化学计量比的相关关系Tab.2 Correlation coeffi cients among water, carbon, nitrogen and   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《黄土高原两种针叶树种不同器官水碳氮磷分配格局及其生态化学计量特征》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

本研究两树种不同器官含水量与水碳比和水磷比呈显著正相关性,并且水碳比和水磷比与含水量的关系能通过线性和幂函数高度拟合(图3a,3f),表明器官含水量是决定两种树种水碳比和水磷比的主导因素。两树种全氮与碳氮比,全磷与碳磷比均呈显著负相关性,并且二者均能通过幂函数很好的拟合(图3h,3j)。这反映了氮、磷在决定碳氮比和碳磷比中的重要性,同时也说明碳作为植物基本结构建成组分在不同器官之间的分配差异相对较小,而氮、磷作为植物生长的限制性要素在植物生产和支撑器官间分配差异较大。另外,尽管氮与磷以及磷与氮磷比也表现出较好的正相关性(表2),但从图3d和图3e可以看出,这种正相关性主要是由于两种树种叶片氮、磷含量,尤其是氮含量显著高于其他器官,从而导致该结果出现。此外,相关性及回归拟合分析还发现,两树种器官水碳比与水磷比、水氮比与碳氮比、水磷比与碳磷比均呈显著正相关性(图3g,3b,3c),而水氮比与氮磷比、碳氮比与氮磷比均呈显著负相关性(图3k,3l),表明尽管植物不同器官某两种元素之间可能没有表现出显著相关性,但植物不同器官元素间通过相互耦合后可以表现出较好的相关性,这也反映了植物不同器官元素之间具有高度复杂的协同关系,这种协同关系的体现形式可能与植物类型及其对外界环境变化的生长适应策略密切相关。