李朝嬋,劉 靜,全文選
(1貴州師范大學(xué)山地環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴州 貴陽 550001;2中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所,貴州 貴陽 550018;3貴州師范大學(xué)植物生理與發(fā)育調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴州 貴陽 550025)
森林土壤是林木生長和森林功能發(fā)揮的基礎(chǔ),同時(shí)也是重要的自然資源,森林土壤對(duì)林木生長有著關(guān)鍵作用,影響著森林演替[1]。植物生長的限制性養(yǎng)分因子主要是氮(N)、磷(P)、鉀(K)中單一養(yǎng)分元素限制或多種養(yǎng)分元素限制[2],N、P、K元素作為森林生態(tài)系統(tǒng)演替過程的主要化學(xué)成分和驅(qū)動(dòng)力,也是生物地球化學(xué)循環(huán)的研究熱點(diǎn)之一[3-4]。生態(tài)系統(tǒng)中碳C、N、P 等元素的循環(huán)過程是相互耦合的[5-6],其化學(xué)計(jì)量比具有較強(qiáng)的內(nèi)穩(wěn)性,對(duì)維持生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能具有重要意義[7]。針對(duì)森林土壤研究,前人對(duì)枯枝落葉層的關(guān)注較多,涉及枯枝落葉層分解過程和影響因子等[8-10]。前人對(duì)森林土壤進(jìn)行的研究主要集中的土壤有機(jī)碳分布特征、土壤微生物等方面[11-12]。研究不同土層深度土壤C、N、P等元素化學(xué)計(jì)量特征,對(duì)于闡明森林土壤養(yǎng)分在植物、土壤層次間的養(yǎng)分循環(huán)過程具有重要的科學(xué)意義[13]。
百里杜鵑國家森林公園是世界上野生杜鵑連片分布最大的區(qū)域,其特有的喀斯特地貌和杜鵑次生林特征,導(dǎo)致其生態(tài)環(huán)境脆弱、群落物種結(jié)構(gòu)單一、天然更新出現(xiàn)障礙[14]。李葦潔等[15]研究了百里杜鵑的土壤肥力,林區(qū)土壤為鈣質(zhì)土,有機(jī)質(zhì)腐殖化過程強(qiáng),肥力高于紅壤。野生杜鵑的生境中凋落物厚度大,靠風(fēng)力和重力傳播的種子很難散布到土壤層[16]。筆者選擇貴州野生馬纓杜鵑林作為研究對(duì)象,對(duì)不同土層深度的土壤開展研究,通過測(cè)定貴州百里杜鵑國家森林公園內(nèi)野生馬纓杜鵑林下不同土層的養(yǎng)分元素含量,并計(jì)算其化學(xué)計(jì)量比,分析不同土層中土壤養(yǎng)分含量與化學(xué)計(jì)量特征的變化規(guī)律,并探討兩者間的相互關(guān)系,對(duì)開展野生杜鵑林土壤化學(xué)元素的循環(huán)和平衡機(jī)制研究具有重要的指導(dǎo)作用。
試驗(yàn)地點(diǎn)位于貴州百里杜鵑國家森林公園內(nèi),地理坐標(biāo):東經(jīng)105°50′16″~106°04′57″E、北緯27°10′07″~27°17′55″N,海拔1060~2121 m。森林公園總面積125.8 km2,其中:野生杜鵑覆蓋了80%[17]。森林公園內(nèi)小氣候溫涼濕潤,年均相對(duì)濕度為84%,年平均積溫4200 ℃,年平均溫度11.8 ℃,最冷月(1月)均溫為2 ℃,最熱月(7月)均溫21 ℃,年降水量1000~1100 mm,春夏降水量占70%,水熱同季。馬纓杜鵑是貴州百里杜鵑國家森林公園的主要建群種和優(yōu)勢(shì)種,林下土壤呈強(qiáng)酸性,其pH值介于4.02~4.80之間,且隨土層深度的增加而逐漸增加。
1.2.1 樣地設(shè)置與樣品采集
采集研究區(qū)內(nèi)6個(gè)典型樣地的0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm和40~50 cm土壤樣品。在每個(gè)樣地內(nèi)按深度分別采集3個(gè)土壤樣品。將樣品自然晾干,用粉碎機(jī)研磨后將樣品混勻,4 ℃下保存,供測(cè)試分析。
1.2.2 土壤理化指標(biāo)的測(cè)定
土壤風(fēng)干過0.1 mm篩后方法參見《土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法》[18];其中:土壤有機(jī)碳采用重鉻酸鉀外加熱法;全氮采用凱氏定氮法;全磷采用鉬銻抗比色法;全鉀采用火焰光度法;土壤pH值采用電位法(水土比為2.5∶1)。
采用SPSS17.0、Simca-p和R統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行多元統(tǒng)計(jì),LSD多重比較和聚類分析。
野生馬纓杜鵑林不同土層深度 (0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm) 的SOC平均含量分別為:120.54 g/kg、77.01 g/kg、43.60 g/kg、31.27 g/kg、19.15 g/kg,30~40 cm土層深度的SOC含量與20~30 cm、40~50cm土層深度的SOC含量無顯著差異,其他不同土層深度的SOC含量差異極顯著(P<0.01);TN平均含量分別為3.93 g/kg、2.33 g/kg、1.73 g/kg、1.29 g/kg、0.97 g/kg,30~40 cm土層深度的TN含量與20~30 cm及40~50 cm土層深度的TN含量無顯著差異,10~20 cm土層深度的TN含量與20~30 cm土層深度的TN含量差異顯著(P<0.05),其他不同土層深度的TN含量差異極顯著(P<0.01);TP平均含量分別為0.91 g/kg、0.75 g/kg、0.61 g/kg、0.48 g/kg、0.47 g/kg,10~20 cm土層深度的TP含量與30~40 cm及40~50 cm土層深度的TP含量差異顯著(P<0.05),0~10 cm與其他不同土層深度的TP含量差異極顯著(P<0.01);TK平均含量分別為12.37 g/kg、12.25 g/kg、15.75 g/kg、14.74 g/kg、12.98 g/kg,不同土層深度的TK含量無顯著差異。SOC、TN和TP含量均隨土壤土層深度的加深而逐漸遞減,而TK含量則表現(xiàn)為先升高后降低(圖1)。
圖1 不同土層深度的土壤養(yǎng)分含量Fig.1 Contents of soil nutrient at different soil depths
從表1可看出,貴州百里杜鵑國家森林公園內(nèi)馬纓杜鵑林下不同土層深度土壤的化學(xué)計(jì)量比為C∶P>C∶N>C∶K>N∶P>N∶K>P∶K。在不同土層深度中,C∶N、C∶P比值均顯著高于N∶P,C∶N在10~20 cm土壤中最大,隨著土壤深度的增加而減??;C∶P、N∶P在0~10 cm處最大,隨著土壤深度的增加而減小。
表1 不同土層深度土壤的化學(xué)計(jì)量比Tab.1 Stoichiometric ratio at different soil depths
不同土壤層的化學(xué)計(jì)量比,0~10 cm的土壤層C∶P、N∶P、C∶K、N∶K與其他土壤層均差異顯著(P<0.01),高他其他土壤層的比值;10~20 cm土壤層C∶P、C∶K與其他土壤層均差異顯著(P<0.01)。
分別對(duì)杜鵑林下5個(gè)不同土壤層中的養(yǎng)分物質(zhì)含量進(jìn)行多元統(tǒng)計(jì),采用R軟件進(jìn)行聚類分析(圖2),結(jié)果顯示,從縱軸來看5個(gè)土壤層次具有較為明顯區(qū)分,不同土壤層在某些養(yǎng)分物質(zhì)差異更為顯著,充分表明這些養(yǎng)分物質(zhì)之間具有差異性。養(yǎng)分物質(zhì)的聚類結(jié)果顯示5個(gè)土壤層中TP對(duì)土壤層型的區(qū)分具有最大貢獻(xiàn),其次為TN。因此,認(rèn)為這2種養(yǎng)分物質(zhì)是區(qū)分土壤層差異的主要組分。
圖2 野生馬纓杜鵑林不同土層深度土壤養(yǎng)分物質(zhì)的聚類熱圖Fig.2 Clustering heat map of soil nutrients at different soil depths in the wild Rhododendron delavayi forest
由百里杜鵑國家森林公園土壤理化指標(biāo)間的相關(guān)關(guān)系(表2)可知,杜鵑林下土壤理化指標(biāo)之間存在著密切的相關(guān)關(guān)系。TK、pH與其他指標(biāo)均為負(fù)相關(guān)關(guān)系,其中pH與C∶P、N∶P、C∶K、N∶K為極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;SOC與除TK、pH外的其他指標(biāo)均為極顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.01);TN、TP均與除TK、pH、C∶P之外的其他指標(biāo)均極顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.01),C∶K與其他指標(biāo)均差異極顯著(P<0.01)。
表2 野生馬纓杜鵑林土壤養(yǎng)分含量與化學(xué)計(jì)量特征的相關(guān)性分析Tab.2 Correlations between soil nutrient contents and stoichiometric characteristics in the wild Rhododendron delavayi forest
本研究土壤SOC、TN和TP含量均隨土壤土層深度的加深而逐漸遞減,與多數(shù)研究的結(jié)果一致。申佳艷等對(duì)3種森林群落(山地雨林、熱帶雨林、季風(fēng)常綠闊葉林)土壤養(yǎng)分分布特征的研究[19],王曉佳對(duì)晉西的森林土壤[20],趙維俊等對(duì)祁連山青海云杉森林土壤[21],張繼平對(duì)井岡山森林土壤[22]的研究,均表明SOC、TN、TP含量隨土壤深度的增加而逐漸遞減。森林SOC、TN受季節(jié)變化的影響較大[23-24],四川龍門山冷杉林、長白山混合闊葉林的土壤SOC、TN含量隨著土壤層的加深含量逐漸降低[25-26]。在印度熱帶落葉林中,土壤SOC的垂直變化規(guī)律也是隨著土壤層的加深含量逐漸降低[27]。針對(duì)森林土壤,土壤表層是枯枝落葉的主要接觸層,枯枝落葉在腐質(zhì)化過程中釋放大量營養(yǎng)元素[28],因此表層土壤的營養(yǎng)元素含量較高,隨著土壤深度的增加逐漸減小。
本研究pH值均隨土壤土層深度的加深而逐漸增加,與前人的研究結(jié)果一致[29-30]。馬尾松林土壤3種林型pH值隨土層深度的增加而增大,但差異均不顯著[30];杉木林不同土壤層pH值的變化規(guī)律不明顯[31]。土壤pH值是土壤的基本性質(zhì)和影響肥力的重要因素之一,pH值直接影響植物的生長和發(fā)育[32]。土壤pH值是影響土壤微生物群落特征的重要因素,土壤微生物群落狀況受到土壤pH值的影響和調(diào)節(jié),土壤pH值是土壤微生物多樣性和豐度最重要的預(yù)測(cè)因子[33-35]。
1)土壤SOC、TN、TP、TK和pH能較好的反映野生馬纓杜鵑林不同土壤層的土壤理化性質(zhì)。土壤SOC、TN和TP含量均隨土壤土層深度的加深而逐漸遞減,TK含量則表現(xiàn)為先升高后降低,土壤pH值均隨土壤土層深度的加深而逐漸增加。SOC和TN極顯著正相關(guān),TP與pH極顯著負(fù)相關(guān)。
2)對(duì)馬纓杜鵑林下不同土壤層的化學(xué)計(jì)量比研究結(jié)果表明,不同土壤層的C∶N、C∶P、N∶P、C∶K、N∶K、P∶K比值均隨著土壤深度的增加依次遞減。
3)對(duì)不同土壤層物質(zhì)進(jìn)行聚類分析,結(jié)果表明養(yǎng)分物質(zhì)TP、TN是馬纓杜鵑林下5個(gè)土壤層差異的主要成分。相關(guān)性分析表明,SOC與除TK之外的其他指標(biāo)均差異極顯著,C∶P與除TK之外的其他生理指標(biāo)均差異極顯著,C∶K與其余生理指標(biāo)均差異極顯著,N∶K與除C∶N之外的其他生理指標(biāo)均差異極顯著。