金曉春,金愛武,宋艷冬,婁金飛,梅舒敏
(1.浙江林學(xué)院 竹類研究所,浙江 臨安311300;2.麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 環(huán)境工程分院,浙江 麗水323000;3.浙江省龍泉市上垟鎮(zhèn)林業(yè)工作站,浙江 龍泉323707)
生物量的積累主要通過林冠光合作用產(chǎn)生,在一定的環(huán)境條件下,林木光合生產(chǎn)量取決于葉片吸收的光合有效輻射和葉片的光合特性[1]。光合有效輻射在林冠層中的分布除受太陽(yáng)輻射強(qiáng)度變化的影響外,還受葉面積指數(shù)、葉片大小和葉片空間分布等冠層結(jié)構(gòu)因素的影響,以及這些特征隨生長(zhǎng)發(fā)育階段和林分密度的變化[2-3]。毛竹Phyllostachys pubescens是中國(guó)分布面積最大,范圍最廣,開發(fā)利用程度最高,集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益于一體的竹種。大量研究人員開展了毛竹林培育的研究并取得了諸多成果,其中關(guān)于毛竹林施肥的研究較多,主要集中在施肥對(duì)生物產(chǎn)量的影響上[4-9],但對(duì)毛竹生物量積累及分布的深層原因進(jìn)行剖析的報(bào)道相對(duì)較少。本研究通過對(duì)3年生毛竹從展葉到綠葉期葉片的大小、質(zhì)量、分布狀態(tài)和光合特性等進(jìn)行研究,揭示施肥對(duì)毛竹林冠結(jié)構(gòu)和光合能力的影響規(guī)律,為毛竹施肥增產(chǎn)的內(nèi)部機(jī)制研究及竹林合理施肥提供依據(jù)。
在浙江省龍泉市上垟鄉(xiāng),選擇立竹密度為(2 100±120)株·hm-2,立竹平均胸徑(10.0±0.5)cm,年齡結(jié)構(gòu)(1度∶2度∶3度=2∶2∶1),立地條件相似,大小年分明,且2008年為春筍小年的毛竹林9塊。各塊面積在0.2 hm2以上。設(shè)計(jì)3個(gè)施肥處理,分別為:①近5 a內(nèi)都施肥,施肥時(shí)間為5月初(處理1);②近5 a內(nèi)都施肥,施肥時(shí)間為8月底(處理2);③10 a內(nèi)未施過肥,記為對(duì)照。3個(gè)處理作為1個(gè)區(qū)組,3次重復(fù)。施用肥料為螯合型筍竹專用肥(氮 ∶磷 ∶鉀 =17∶8∶5,福建中化智勝化肥有限公司),1 125 kg·hm-2,溝施,若土壤有效磷<10 mg·kg-1,增施 11.2 kg·hm-2的磷肥; 若 10 mg·kg-1<有效磷<15 mg·kg-1,增施 5.6 kg·hm-2的磷肥。2008 年 4 月下旬在施肥前各樣地土壤養(yǎng)分狀況見表1。
表1 試驗(yàn)竹林樣地土壤養(yǎng)分Table 1 Soil nutrient contents in different plots
按毛竹的生長(zhǎng)節(jié)律分別于2008年5月初、5月底、6月底和7月底天氣晴朗的日子對(duì)毛竹林進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試指標(biāo)主要有葉面積指數(shù)、葉面積、千葉質(zhì)量、葉綠素含量和光合速率等。葉面積指數(shù)用LAI 2000冠層分析儀測(cè)定,各樣地內(nèi)隨機(jī)選擇30個(gè)點(diǎn);各個(gè)樣地選擇5株胸徑在林地立竹平均胸徑左右的3年生毛竹作為標(biāo)準(zhǔn)竹,取冠層中部的葉片用AM 300葉面積儀測(cè)定葉面積,同時(shí)用稱量法測(cè)定千葉質(zhì)量;光合速率測(cè)定時(shí)另選5株標(biāo)準(zhǔn)竹(選擇要求同上),選擇15~17盤·株-1向陽(yáng)面枝條中上部相似葉位且生長(zhǎng)良好葉片3片用GFS 3000光合儀測(cè)定,并用SPAD-502測(cè)定葉綠素相對(duì)含量,樣株測(cè)試毛竹葉50片·株-1;葉片在各冠層的分布于7月底測(cè)定,在每塊樣地中選擇砍伐5株3年生毛竹,采枝下第2檔起每隔2檔枝條的葉片稱量。
用DPS 8.01軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與處理。
毛竹于4月中旬葉片開始萌發(fā),5月初第1片葉展開,6月底所有葉片展開,該時(shí)期為葉片的展葉期,之后進(jìn)入綠葉期。毛竹單葉面積變化見圖1。結(jié)果表明,毛竹展葉期單葉面積急劇增加,從5月4日的260~280 mm2增加到6月29日的818~853 mm2,而后基本穩(wěn)定。不同施肥處理毛竹林單葉面積變化趨勢(shì)相似。方差分析結(jié)果顯示處理1、處理2和對(duì)照之間無(wú)顯著差異,表明毛竹葉片大小受施肥的影響較小,是由其固有的生物學(xué)特性決定的。
從圖2可以看出,毛竹千葉質(zhì)量變化,從5月4日到5月28日快速增加,增加率達(dá)188.1%,變化趨勢(shì)與單葉面積相似。在6月出現(xiàn)一段平穩(wěn)期,從6月底開始進(jìn)入第2個(gè)快速生長(zhǎng)期,7月28日的千葉質(zhì)量比6月29日增加了30.2%??梢酝茢啵摃r(shí)期千葉質(zhì)量的增加主要來自各種物質(zhì)在葉片中的積累。
不同施肥處理毛竹林千葉質(zhì)量的變化趨勢(shì)相似,方差分析結(jié)果顯示處理1、處理2和對(duì)照等3種處理毛竹林千葉質(zhì)量無(wú)顯著差異,受施肥影響較小。
圖1 不同施肥處理毛竹林單葉面積的變化Figure 1 Variation of the individual leaf area of Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
圖2 不同施肥處理毛竹林千葉質(zhì)量的變化Figure 2 Variation of the thousand-leaf weight of Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
葉面積指數(shù)作為研究林分群體產(chǎn)量形成的一個(gè)指標(biāo),是衡量群落和種群的生長(zhǎng)狀況和光能利用率的重要指標(biāo)[10-11],Watson[12]認(rèn)為葉面積的變化是植物收獲量差異的主要原因。從葉面積指數(shù)變化趨勢(shì)上看(圖3),不同施肥處理基本相似,葉面積指數(shù)從5月初開始迅速增加,到6月底之后達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。結(jié)合前面的結(jié)果可知,這種在時(shí)間梯度上的變化趨勢(shì)主要是由葉片生長(zhǎng)導(dǎo)致單葉葉面積的增加和葉片數(shù)量的增多而引起的。
不同施肥處理的葉面積指數(shù)從5月4日的1.00左右,到5月28日分別達(dá)到6.53(處理1)、5.76(處理2)和5.09(對(duì)照),到6月29日,處理1、處理2和對(duì)照三者之間在0.05水平上均達(dá)到顯著性差異,葉面積指數(shù)分別為7.67,6.70和6.19。說明施肥能顯著提高毛竹林葉面積指數(shù),且展葉期施肥對(duì)葉面積指數(shù)的增加有很好的效果。由于單葉面積在相同時(shí)間尺度上較為穩(wěn)定,可以分析得出葉面積指數(shù)的增加來源于葉片數(shù)量的增多,表明施肥能促進(jìn)葉芽的分化。
對(duì)毛竹枝下第2檔起每隔2檔枝條葉質(zhì)量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見圖4。可以看出,毛竹葉片質(zhì)量在林冠的分布呈偏正態(tài)分布,其中14~17檔枝條是冠層葉質(zhì)量最大處。不同施肥處理毛竹林葉片在各冠層的分布比例基本一致,但不同施肥處理毛竹林在枝盤號(hào)相同時(shí)的葉質(zhì)量不同,為處理1>處理2>對(duì)照,方差分析顯示三者相互間都有顯著差異。說明施肥能增加各枝盤葉片的質(zhì)量,但沒有改變毛竹林冠的重心。
以枝檔號(hào)為自變量(n,自然數(shù)),葉質(zhì)量為因變量(y)用多種曲線進(jìn)行擬合,以Peal-Reed一元非線性回歸模型擬合效果最好,顯著水平P<0.000 1,達(dá)到極顯著,擬合曲線見圖4。擬合方程分別為:
處理 1:y=339.604 2/[1+10.490 0exp(-0.408 62n+0.015 422n2-0.000 082n3)],R=0.994 0;
處理 2:y=732.987 7/[1+17.871 2exp(-0.245 93n+0.007 273n2+0.000 036n3)],R=0.996 7;
對(duì)照:y=334.900 6/[1+15.937 1exp(-0.404 35n+0.014 584n2-0.000 055n3)],R=0.996 5。
根據(jù)這3個(gè)模型可估算出試驗(yàn)毛竹林標(biāo)準(zhǔn)竹的單株葉總質(zhì)量,結(jié)果為4.620 kg·株-1(處理 1),4.044 kg·株-1(處理 2),3.636 kg·株-1(對(duì)照)。處理 1 比處理 2 大 14.8%,比對(duì)照大 27.6%。
圖3 不同施肥處理毛竹林葉面積指數(shù)變化Figure 3 Variation of LAI of Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
圖4 不同施肥處理毛竹林冠葉片質(zhì)量的分布Figure 4 Leaf distribution in the canopy of Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
葉綠素計(jì)能快速、簡(jiǎn)便、非破壞性地監(jiān)測(cè)植物葉綠素含量[13]。葉綠素計(jì)種類較多,而其中以葉綠素測(cè)定儀SPAD-502應(yīng)用的較為廣泛,其值(SPAD值)代表葉綠素相對(duì)含量,也稱綠色度[14-15]。由圖5可看出,展葉初期各處理毛竹林的葉片SPAD值無(wú)顯著差異;到5月28日,處理1的SPAD值顯著高于對(duì)照,而處理2與處理1、對(duì)照都無(wú)顯著差異;在7月28日,處理1的SPAD值達(dá)到40.2,分別是處理2和對(duì)照的110.1%和117.4%,與處理2和對(duì)照之間差異都達(dá)到顯著水平,但處理2與對(duì)照之間差異不顯著。表明展葉期施肥顯著提高葉片葉綠素相對(duì)含量。
圖5 不同施肥處理毛竹林SPAD值的變化Figure 5 Variation of SPAD value of Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
圖6 不同施肥處理毛竹光合速率變化Figure 6 Variation of Pnof Phyllostachys pubescens in three fertilizer application modes
3種施肥處理毛竹林在不同時(shí)期的光合速率(Pn)變化見圖6。5月4日Pn在1.8 μmol·m-2·s-1左右的的較低值,不同處理之間無(wú)顯著差異,可能與處于展葉初期的葉片生理活性低致使光合能力低有關(guān)。到 5 月 28 日,Pn明顯提高,處理1 達(dá)到 6.40 μmol·m-2·s-1(光合有效輻射為570 μmol·m-2·s-1,溫度為26.0℃)顯著高于對(duì)照,但與處理2無(wú)顯著差異。葉面積穩(wěn)定后的6月底及7月底都表現(xiàn)為處理1光合速率顯著高于處理2和對(duì)照,而處理2與對(duì)照間無(wú)顯著差異。與6月底相比,7月底的Pn較低,可能與溫度較高(34.0℃)影響了葉片的生理活性有關(guān)。
毛竹單葉面積、千葉質(zhì)量和葉片分布受施肥的影響不大,是較為穩(wěn)定的指標(biāo)。竹冠層14~17盤枝條的葉片數(shù)量最多,施肥能增加各枝盤葉片的質(zhì)量,但不改變毛竹林冠的重心。光合生產(chǎn)率為葉面積與光合速率的乘積[16],施肥能提高毛竹林立竹的葉片數(shù)量、葉面積指數(shù)和光合色素相對(duì)含量,從而促進(jìn)光合產(chǎn)物的形成與積累,有利于竹林的自然更新生長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的提高,其中,以展葉期施肥效果顯著,而綠葉期施肥雖對(duì)光合器官的數(shù)量或面積及捕光色素的合成有一定的提高作用,但效果并不顯著。因此,建議在實(shí)際生產(chǎn)中毛竹林補(bǔ)充土壤養(yǎng)分應(yīng)在展葉期進(jìn)行。對(duì)于本研究的其他季節(jié)施肥,尤其是展葉期前(2-4月)施肥對(duì)毛竹光合器官的形成和光合能力的影響,有待于進(jìn)一步研究。
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