【摘 要】
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崇明是典型的河口冲积岛屿,海水强潮逆流而上,造成滩涂土壤水盐的差异;而广泛分布于崇明各个滩涂的植被在不同的生境中其C、N、P物质循环是否有所不同,是否受到水盐的影响。本
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崇明是典型的河口冲积岛屿,海水强潮逆流而上,造成滩涂土壤水盐的差异;而广泛分布于崇明各个滩涂的植被在不同的生境中其C、N、P物质循环是否有所不同,是否受到水盐的影响。本研究就针对这些问题,对崇明滩涂湿地不同水盐梯度下的植物群落化学计量学进行研究。我们假定,不同水盐梯度下植物群落及土壤生态化学计量学将发生变化。选取崇明不同滩涂的优势群落及土壤为研究对象。利用生态化学计量学方法分析各滩涂湿地植被和土壤的C、N、P含量及化学计量比特征,探讨湿地植被的养分限制因子以及水盐对植被的生态化学计量学的影响,重点研究植被与土壤之间的相关关系。主要的研究结果如下:湿地植被整体的生态化学计量学特征为:植物的C、N含量及N/P普遍低于全国及全球水平;而P含量、C/N、C/P指标却与之相反,均高于全国及全球水平。这表明该区植物的碳蓄积能力低,植物的N含量均偏低,而P含量偏高;N/P均小于限制性养分的临界阈值14,加之该研究区土壤的C、N匮乏,P含量丰富的特点,该区的植物生长可能主要受到N的限制。同时芦苇的C、N含量及C/P、N/P均高于其他两种植物。芦苇群落特征随水盐梯度的升高而升高,互花米草群落则相反,海三棱藨草在中度盐土其群落特征值较高;这表明互花米草群落能在较高的水盐环境中生存、竞争;而芦苇和海三棱藨草则在较低的水盐环境中长势较好。整体而言,植物的C含量表现为随着水盐梯度的升高先下降后升高,表明水盐对湿地植被的C的固定有一定的影响,但达到一定量时,植被会对其产生相应的适应性。N含量则是先升高后下降,P含量会随着水盐的升高不断的下降,水盐影响着植物对养分的吸收和累积。C/N、N/P、C/P随水盐的升高不断的升高。三种不同植物群落生境土壤的水盐因子之间有显著性差异,互花米草群落生境土壤中的pH值、含水量和电导率均高于芦苇及海三棱藨草群落。总体上讲,滩涂湿地土壤C、N、P含量、C/P、N/P会随着水盐梯度的增加而增加;而C/N会随着水盐梯度的升高先增加后降低。湿地土壤C、N含量较全国及全球水平偏低,而P含量偏高。利用去趋势对应分析(DCA)和冗余分析(RDA)方法对三种植物群落特征、生态化学计量学与土壤因子的相关关系进行分析,结果表明:土壤P含量和电导率是植物分异的主要因素,而互花米草的土壤pH与植物群落特征呈负相关关系,说明互花米草在高水盐含量下更具有竞争力。而海三棱藨草的土壤水盐因子与株高、盖度、密度成正相关关系,与生物量成负相关关系。通过对三种植物群落特征,生态化学计量学及生境土壤的研究发现,芦苇群落更适宜在水盐梯度较低的生境中生长发育,互花米草群落则在重盐土生境中竞争力更强,海三棱藨草群落介于中间,中度盐土中生长发育良好。
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