Page 7 - 《广西植物》2020年第3期
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3 期                  陶玉华等: 广西珍珠湾三种红树林林分土壤碳氮储量的研究                                           2 8 7

   ℃ ꎬ盐度为23.1‰( 范航清等ꎬ2014)ꎮ 海岸带土壤                    率(%)ꎮ
   主要为风沙土和冲积土ꎬ陆地土壤以红壤和黄壤                                 土壤有机碳储量和氮储量的计算如下:
   为主ꎮ 河漫滩的土壤主要为粉细沙和沙卵石ꎮ 保                                              n
                                                                 SOC = D ×M ×H ×0.1ꎻ
                                                                           i
                                                                              i
                                                                                 i
   护区共 有 红 树 植 物 16 种ꎬ 包 括 木 榄 ( Bruguiera                              i
                                                                       n
   gymnorrhiza)、桐花树(Aegiceras corniculatum)、秋茄                   STN = D ×TN ×H ×0.1ꎮ
                                                                                  i
                                                                          i
                                                                              i
                                                                       i
   (Kandelia candel)、白骨壤(Avicennia marina)、海漆            式中: SOC 为 一 定 深 度 内 土 壤 有 机 碳 储 量
                                                             ̄2
   (Excoecari aagallocha)、红海榄(Rhizophora stylosa)、   (thm )ꎻSTN 为一定深度内土壤全氮储量( t
   榄李( Lumnitzera racemosa)、老鼠簕(Acanthus ilicifoli ̄  hm )ꎻD 为第 i 层土壤的容重( gcm )ꎻM 为第 i
                                                         ̄2
                                                                                         ̄3
                                                             i
                                                                                             i
                                                                                 ̄1
   us)、小花老鼠簕(A. ebracteatus) ( 梁士楚等ꎬ2004)            层土壤有机碳的含量( gkg )ꎻTN 为第 i 层土壤
                                                                                      i
   等ꎮ 本研究的对象为秋茄、木榄和混交林ꎬ三种林                           全氮的 含 量 ( g  kg )ꎻ H 为 第 i 层 土 壤 的 厚 度
                                                                         ̄1
                                                                              i
   分的平均树高为 2.23 m、平均胸径为 3.47 cmꎮ                     (cm)ꎻn 为土层数ꎮ
                                                     2.4 统计分析
                                                         采用软件 Excel 2010 和 SPSS19.0 进行数据分
                                                     析ꎮ 采用单因素方差分析( ANOVA) ( P<0.05) 不
                                                     同林分土壤有机碳储量和氮储量的差异ꎮ 采用
                                                     Pearson 相关法分析 SOC、TN 与 C / N 值之间的相
                                                     关关系ꎮ
                                                     3  结果与分析
                 图 1  调查样点分布
           Fig. 1  Sample sites in Zhenzhu Gulf
                                                     3.1 土壤有机碳含量和全氮含量的变化
                                                         秋茄、木榄和混交林 SOC 和 TN 的含量ꎬ大体
                                                     表现为 0 ~ 60 cm 深度内随着土层深度的增加而降
   2  研究方法                                           低的趋势ꎮ 秋茄 SOC 和 TN 的含量在 0 ~ 60 cm 的


                                                     变化范围分别为 1.43% ~ 2.21%和 0.62 ~ 1.03 g
   2.1 土样采集                                          kg ꎻ木榄 SOC 和 TN 的含量在 0 ~ 60 cm 的变化范
                                                        ̄1
       在珍珠湾秋茄、木榄和混交林的试验区域分                           围分别为 1.01% ~ 2.13%和 0.43 ~ 0.87 gkg ꎻ混
                                                                                                ̄1
   别设立 5 m × 10 m 的样地ꎬ共 9 个样地ꎬ用 Q、M                  交林 SOC 和 TN 的含量在 0 ~ 60 cm 的变化范围分
   和 H 分别表示秋茄、木榄和混交林三种林分( 图                          别为 1.41% ~ 2.39%和 0.61 ~ 0.98 gkg ꎮ 混交林
                                                                                           ̄1
   1)ꎮ 每个样地内随机选择 3 个土壤采样点ꎬ剖面                         的 SOC 含量高于秋茄和木榄的ꎬ在 40 ~ 60 cm 土层
   深度分为 0 ~ 20 cm、20 ~ 40 cm、40 ~ 60 cmꎬ利用环          中秋茄和木榄的 SOC 含量存在显著性差异ꎬ但均
   刀进行采样ꎬ环刀体积为 100 cm ꎮ 将采集后的土                       与混交林无显著差异ꎮ 秋茄和混交林的 TN 含量
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   壤样品放入聚乙烯自封袋后带回实验室ꎬ测定土                             相近ꎬ均高于木榄的ꎬ在 40 ~ 60 cm 土层中秋茄和
   壤的容重和含水率ꎬ土样通过自然风干、过筛并去                            木榄的 SOC 含量存在显著性差异ꎬ但均与混交林
   除杂物后用于有机碳含量 SOC 和总氮含量 TN 的                        无显著差异ꎮ 40 ~ 60 cm 土层的木榄和混交林的

   测定ꎮ                                               SOC 含量分别与其 0 ~ 20 cm、20 ~ 40 cm 的有显著
   2.2 实验方法                                          性差异ꎮ 40 ~ 60 cm 土层木榄的 TN 含量分别与其
       SOC 含量采用重铬酸钾外加热法测定ꎬTN 含                       0 ~ 20 cm、20 ~ 40 cm 的有显著性差异ꎮ 0 ~ 20 cm

   量采用凯氏定氮法测定ꎮ                                       土层混交林的 TN 含量与 40 ~ 60 cm 的有显著性差
   2.3 数据分析                                          异(P<0.05)(表 1)ꎮ

       土壤容重 rs = g×100 / v×(100+W)ꎮ                  3.2 土壤有机碳储量和全氮储量的分配
       式中:rs 为土壤容重( gcm )ꎻg 为环刀土鲜                      在 0 ~ 60 cm 土层的总 SOC 储量表现为混交
                                  ̄3
   重(g)ꎻv 为环刀容积 ( 100 cm )ꎻW 为 样 品 含 水               林>秋茄>木榄ꎬ总 TN 储量为秋茄>混交林>木榄ꎮ
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