《表2 研究区气象数据:霸王根茎叶非结构性碳与C:N:P计量特征对干旱的响应》

《表2 研究区气象数据:霸王根茎叶非结构性碳与C:N:P计量特征对干旱的响应》   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
《霸王根茎叶非结构性碳与C:N:P计量特征对干旱的响应》


  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

干旱生境中,植物面临着水分亏缺和营养元素限制的双重胁迫,养分吸收或营养元素利用能力是植物适应干旱生境的另外一种关键机制[34]。本研究发现从Plot1到Plot3,霸王根、茎、叶中N、P含量显著下降(图3b~c)。He等[35]分析了全球155个干旱处理或持续干旱区植物体内N、P含量的变化,发现干旱降低了植物体内N、P含量,平均降幅分别为3.73%和9.18%。因为高温和低降雨量降低有机质的分解率,减慢了C、N和P生物地球化学循环[36]。土壤背景值表明从Plot1到Plot3,从表层到地下60cm、80 cm和100 cm,土壤中有机质、全N、全P含量显著下降(表2)。因此,由于土壤含水量的降低限制了土壤N、P的可利用性,使霸王可获取的N、P降低,故而使植株体内N、P含量下降。根系C含量在Plot3中显著高于其他2个样点,茎中C含量在3个样点间差异不显著,而叶片C含量在Plot3中显著低于其他2个样点;但是3个样点间霸王器官中C含量的变化幅度要低于N和P(图3a),由于组成植物体组织的结构性物质(C)较功能性和贮藏性物质(N、P)受环境的影响较小而相对稳定的原因[37]。霸王根中C含量在Plot3中高于其他2个样点,可能是由于干旱加剧,霸王对根系的投资加大,而减少对叶片中碳水化合物的分配。霸王根系的分布从Plot1的60 cm到Plot3的100 cm的变化也侧面证明了该原因。