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2種營林模式下毛竹磷含量變化的研究

2021-04-09 15:03:09謝家儀
農業災害研究 2021年12期

謝家儀

摘要 采取鉬銻抗比色法對毛竹根、枝、葉、皮的含量進行試驗分析及差異性對比。結果表明:從不同營林模式上看,毛竹植株葉、根、皮的磷含量表現為ZC(毛竹純林)>ZS(毛竹杉木混交林),而枝的磷含量表現為ZS(毛竹杉木混交林)>ZC(毛竹純林);從不同坡位上看,毛竹植株磷含量表現為下坡>中坡>上坡;從不同月份上看,毛竹植株枝、根、葉、皮的磷含量表現為8月>10月>12月>5月>3月。

關鍵詞 毛竹;營林模式;磷

中圖分類號:S795.7 文獻標識碼:B 文章編號:2095–3305(2021)12–0019–02

毛竹(Phyllostachys pubescens)是多年生常綠喬木植物,具有生長快、成材早、產量高和用途廣泛的優勢,可分為材用竹、筍用竹、筍材兩用竹和紙漿竹等多種類型[1-2]。將樂縣是我國南方重點林業縣之一,森林覆蓋率80.50%,全縣竹林面積302.73 km2,立竹量6 776.14萬株,年產毛竹830萬根,年產竹約900萬t,2002年被授予“中國毛竹之鄉”稱號[3]。磷是植物體所需三大元素之一,對植物細胞生長有重要作用,參與植物光合作用和能量傳遞,促進植物提早成熟。因此,通過分析不同營林模式下毛竹磷含量的變化差異,探析磷含量與毛竹生長量的關系,以期為林農施肥促進毛竹生長提供技術和理論指導。

1 試驗地概況

試驗地設在福建省將樂縣漠源鄉,位于福建省西北部,地處武夷山脈,地理坐標為117°05′E~117°40′E、 26°26′N~ 27°04′N,地貌以中低山地、高低丘陵為主,氣候溫暖(年平均氣溫18.7℃),年平均降水量1 697 mm;漠源鄉是遠近聞名的毛竹之鄉,全鄉林業用地0.85萬hm2,其中竹林面積0.4萬hm2,占47.1%,森林覆蓋率84%,林木蓄積量54.17萬m3,立竹量727.7萬根。

2 材料與方法

2.1 試驗材料

供試材料為福建省三明市將樂縣漠源鄉圭洋村內的毛竹林杉木混交林和毛竹純林。

2.2 試驗方法

2.2.1 樣品的采集 2019年分別采集毛竹杉木(竹杉)混交林、毛竹純林的枝、葉、根和皮,置于陰涼通風處風干數日,放于粉碎機內粉碎制成粉末(以過0.25 mm篩為標準),密封袋裝好以備用。

2.2.2 待測液的制備 稱取0.4000 g樣品于凱氏管內,滴少量水浸濕管內樣品,加入10 mL混合酸(濃硫酸∶高氯酸=10∶1),蓋上漏斗,置于消煮爐進行消煮,間隔一段時間,搖勻凱氏管,管內液體呈無色透明即停止消煮[4-5]。取出凱氏管放于通風處自然冷卻至管壁適溫后,往凱氏管內緩緩注入少量蒸餾水(水量以低于30 mL為宜),再自然冷卻至管壁適溫后放于清水中加快管內液體冷卻,緩緩倒入蓋有漏斗的50 mL容量瓶中并定容,作為待測液已備后用[6-7]。

2.2.3 磷元素測定 磷元素的測定參考LY/T 1270—1999中的鉬銻抗比色法。

3 結果與分析

3.1 2種營林模式下毛竹枝P的動態變化

不同試驗因子,即不同營林模式、坡位和月份(下同),毛竹枝P的含量呈顯著變化(圖1)。其中,不同營林模式的枝P含量總體表現為:ZS(毛竹杉木混交林)>ZC(毛竹純林),說明營林模式對枝P含量變化有一定影響;不同坡位枝P含量總體表現為:下坡>中坡>上坡,因降雨滑坡或重力下滑等自然因素影響而造成下坡位P含量偏高,山勢越陡差值越大;不同月份枝P含量總體表現為:8月>10月>12月>5月>3月,春季是毛竹生長季,P含量主要集中毛竹生長點,造成枝上P含量偏低。

3.2 2種營林模式毛竹葉P的動態變化

不同試驗因子毛竹葉P含量呈明顯變化(圖2)。其中,不同營林模式P含量總體表現為:ZS(毛竹杉木混交林)>ZC(毛竹純林),說明營林模式對枝P含量變化有一定影響;不同坡位P含量總體表現為:下坡>中坡>上坡,但差值不明顯,可能是葉吸收環境中營養成分的影響;不同月份P含量總體表現為:10月>8月>5月>3月,12月毛竹葉凋落而造成葉P含量數值為0,8月為試驗地的雨季,對葉P含量造成影響,而10月為毛竹種植的“小陽春”,有一定生長,造成10月葉P含量大于8月。

3.3 2種營林模式毛竹根P的動態變化

不同試驗因子毛竹根P的含量呈顯著變化(圖3)。其中,不同營林模式P含量總體表現為:ZC(毛竹純林)>ZS(毛竹杉木混交林),主要是根從土壤吸收養分,而杉木與毛竹爭奪土壤養分造成毛竹杉木混交林P含量相較于純林偏低;不同坡位P含量總體表現為:下坡>中坡>上坡,下坡位P含量富集,而根主要從土壤中吸收營養,造成下坡位根P含量最多;不同月份P含量表現為:8月>10月>12月>5月>3月,8月為試驗地雨季,土壤中P含量相較于其他月份較多。

3.4 2種營林模式毛竹皮P的動態變化

不同試驗因子毛竹皮P的含量呈顯著變化(圖4)。其中,不同營林模式P含量總體表現為:ZC(毛竹純林)>ZS(毛竹杉木混交林),主要是P元素經樹皮的韌皮部運輸,因此皮P含量表現與根P含量表現一致;不同坡位P含量總體表現為:下坡>中坡>上坡,下坡位P含量相較于其他坡位P含量多;不同月份P含量總體表現為:8月>10月>12月>5月>3月,8月為試驗地雨季,土壤中P含量相較于其他月份較多,經樹皮的韌皮部也較其他月份多。

4 結論與討論

(1)從營林模式上看,毛竹根和皮的磷含量表現為ZC(毛竹純林)>ZS(毛竹杉木混交林),而枝和葉的磷含量表現為ZS(毛竹杉木混交林)>ZC(毛竹純林;從坡位上看,毛竹的磷含量表現為下坡>中坡>上坡;從月份上看,毛竹的磷含量表現為:8月>10月>12月>5月>3月。

(2)通過研究分析毛竹杉木混交林和毛竹純林磷含量變化,對當地的毛竹

營造中施磷肥具有指導意義,同時也可以作為氮、鉀施肥的參考。

(3)此試驗只是根據竹杉混交和毛竹純林進行營林模式、坡位和月份的比較,試驗結論在一定程度上具有指導作用,可為后人加強毛竹和其他伴生樹種的混交林與毛竹純林的營林效果分析提供理論指導和實踐依據。

參考文獻

[1] 鄭郁善,洪偉.毛竹經營學[M].廈門:廈門大學出版社,1998.

[2] 張龍輝,楊陽,蔣建立,等.礦物鉬對毛竹生長的影響[J].福建林業,2013(4):35 -37.

[3] 林虹.將樂縣省級森林縣城建設總體規劃[M].福州:福建星美生態建筑裝飾有限公司,2012.

[4] 張龍輝.厚樸不同模式混交林的營林效果的研究[D].福州:福建農林大學, 2014.

[5] 李黨訓,廖水成.毛竹生長規律初探[J].湖南林業科技,1998,25(4):28-30.

[6] 羅華河.毛竹生物學特性與栽培管理措施[J].中國林副特產,2004(6):29-31.

[7] 汪佑宏,卞正明.坡向對毛竹主要物理力學性質的影響[J].西北林學院學報, 2008(3):179-181.

責任編輯:黃艷飛

Changes of Phosphorus Content in Moso Bamboo Under Two Forest Manag-ement Modes

XIE Jia-yi (Jiangle County Huangtan Forestry Station, Jiangle, Fujian 353300)

Abstract The contents of roots, branches, leaves and skins of Moso bamboo were analyzed and compared by molybdenum antimony anti colorimetry. The results showed that the phosphorus content of leaves, roots and bark of Moso bamboo was ZC > ZS, while the phosphorus content of branches was ZS > ZC; From different slope positions, the phosphorus content of Moso bamboo plants showed downhill > middle slope > upslope; In different months, the phosphorus content of branches, roots, leaves and skins of Moso bamboo was 8 > 10 > 12 > 5 > 3.

Key words Moso bamboo; Forest manag-ement model; Phosphorus

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