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文檔簡介
1、東北天然次生林下木層發(fā)育良好,在溫帶森林的演替發(fā)展和生態(tài)功能等方面起著重要作用。以帽兒山天然次生林常見下木為研究對象,將其分為喬木型植物(暴馬丁香、茶條槭、稠李、興安鼠李、東北鼠李、瘤枝衛(wèi)矛、衛(wèi)矛、毛榛子和雞樹條莢迷)和典型灌木(忍冬、暖木條莢迷、烏蘇里繡線菊、東北溲疏、東北珍珠梅、刺五加和東北山梅花)兩類,基于不同函數(shù)和自變量分別構(gòu)建單物種和混合物種器官生物量模型,挑選出擬合性較好、標(biāo)準(zhǔn)誤較小和自變量較簡單的方程作為最佳生物量模型。比
2、較了各單一物種生物量模型之間、單物種生物量模型與混合物種生物量模型的優(yōu)劣,分析了樹高和主干長對生物量模型的R2值的貢獻,探討了葉、新枝、多年枝、細(xì)根和粗根的生物量(ML、MNB、MOB、MBR、MSR和MLR)與植物大小的相對生長關(guān)系以及各器官生物量的相對生長關(guān)系,分析了下木樹種器官生物量的分配規(guī)律。結(jié)果如下:
1.共篩選出16個樹種的葉、新枝、多年枝、細(xì)根、粗根、總枝、地上部分、地下部分和個體的生物量的162個冪函數(shù)模型
3、(144個單物種模型和18個混合物種模型)和19個最佳模型(方程類型為二次多項式或線性方程等,18個單物種模型和1個混合物種模型)。篩選出的各模型均顯著(P<0.05),其R2值在大多0.800以上,模型的方程形式大多為冪函數(shù)。喬木型植物生物量模型大多以離地面10cm處樹干直徑(D10)為最佳自變量,典型灌木多以冠高乘積(CAH)或冠幅(CA)為最佳生物量模型的自變量。單一物種模型與混合物種模型相比,并非所有的單一物種模型都優(yōu)于混合物種
4、模型。引入樹高(H,m)和主干長(L,m)后,大多典型灌木生物量模型的R2值增加,僅少數(shù)喬木型植物生物量模型的R2值稍有增加,與樹高相比,主干長對生物量模型的R2值的貢獻較低。
2.常見下木器官生物量與植物大小的相對生長以及各器官生物量的相對生長均遵循異速生長理論,相對生長關(guān)系均顯著(P<0.05),生長指數(shù)具有可塑性。喬木型植物器官生物量與D10的相對生長關(guān)系在1.712±0.071(細(xì)根生物量與D10即MSR∝D10)
5、~2.576±0.041(多年枝生物量即MOB∝D10)。典型灌木器官生物量與冠幅的相對生長關(guān)系的范圍是0.688±0.054(MSR∝CA)~1.293±0.075(MOB∝CA),與冠高乘積的相對生長關(guān)系的范圍是0.527±0.037(MSR∝CAH)~1.017±0.041(MOB∝CAH)。各器官生物量的相對生長關(guān)系表現(xiàn)為,葉與新枝、多年枝與粗根和地上部分與地下部分的相對生長關(guān)系接近等速生長,葉與枝和葉與根的冪函數(shù)比例分別近于0
6、.75和0.86,新枝與多年枝和細(xì)根與粗根的相對生長關(guān)系介于0.67和0.75。
3.本地區(qū)下木樹種個體生物量分配遵循最優(yōu)分配理論和異速生長生物量分配理論,葉、新枝、多年枝、細(xì)根和粗根的生物量比例依次是5.83%~20.60%、0.830%~7.42%、36.25%~68.24%、1.32%~6.75%、16.38%~42.88%,根冠比是0.272~0.866。兩類生長型植物的生物量分配有差異,與喬木型植物相比,多數(shù)典型
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