Page 99 - 《广西植物》2023年第12期
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12 期 依里帆艾克拜尔江等: 两种豆科植物及各器官对不同形态氮的吸收、分配研究 2 2 6 5
图 4 硝态氮、铵态氮和甘氨酸对两种豆科植物的贡献率 (单位: %)
Fig. 4 Contribution rates of nitrate nitrogenꎬ ammonia nitrogen and glycine of two legumes (Unit: %)
来看ꎬ在不同土层中ꎬ两种植物偏好回收硝态氮ꎬ 于此说法ꎬ本研究与庄伟伟和侯宝林(2021) 之间
15 - 15 的结果不一致ꎬ这可能是物种及生境间的差异性
各器 官 回 收 率 大 小 均 为 N - NO > N ̄glycine >
3
N-NH ꎬ并且两种植物叶的回收率均高于其他 导致的原因ꎮ
15 +
4
器官ꎮ 总之ꎬ说明植物对不同氮素的回收能力既 在古尔班通古特沙漠同一生境中ꎬ施用在同
有差异性也有一致性ꎬ这与肖钰鑫等(2022) 的研 一土层的不同氮源对不同植物物种的贡献率具有
究结果相似ꎮ 刘攀等(2018) 在高寒人工草地的氮 一定的差异性( 侯宝林和庄伟伟ꎬ2021)ꎮ 从本研
素添加研究中发现ꎬ在土壤表层(0 cm) 处施用氮 究的氮贡献率来看ꎬ在 0 ~ 5 cm、5 ~ 15 cm 土层中ꎬ
肥时ꎬ植物茎和叶的回收率大于根系ꎬ这与本研究 硝态氮对弯花黄芪的贡献率最大ꎬ分别达到 41%、
结果相似ꎮ 总之ꎬ本研究从不同土层来比较ꎬ3 种 37%ꎬ而对 镰 荚 黄 芪 的 贡 献 率 分 别 达 到 45% 和
不同形态氮对弯花黄芪回收率大小均为茎 <根 < 43%ꎮ 这说明在不同土层中ꎬ硝态氮对植物的贡
叶ꎬ镰荚黄芪则是根<茎<叶ꎮ 徐隆华等(2018) 对 献率大小均为镰荚黄芪>弯花黄芪ꎬ并随着土壤加
3 种不同 N 的回收率均表现为茎叶部分>根﹐并 深ꎬ铵态氮对弯花黄芪的贡献率和甘氨酸对镰荚
15
-
+
且茎叶部对 N-NH 、 N-NO 、 N ̄glycine 的回 黄芪的贡献率逐步增大ꎮ 两种植物所吸收的硝态
15
15
15
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15
收率分别达到 22%、44% 和 29%ꎻ各 器 官 对 N - 氮含量和硝态氮对植物的贡献率成正比ꎬ并且有
- 15 + 15 机态氮源都可以从土壤中被吸收贡献于植物的生
NO 回收率显著高于 N-NH 及 N ̄glycine( P <
3 4
0.05)ꎬ这与本研究结果相似ꎮ Freschet 等(2010) 长ꎻ总之ꎬ土壤中某形态氮的含量及所占比例值越
在亚北极区采集 40 种多年生草本植物的根样本 高ꎬ植物对其吸收和偏好及其对植物的氮素贡献
中发现ꎬ根在衰老过程中能进行氮素回收ꎬ并且氮 率就越高ꎬ这与孙思邈(2020) 研究结果相似ꎮ 侯
回收率为 27%ꎬ这与本研究中弯花黄芪根的回收 宝林和庄伟伟(2021)比较不同形态氮素对 2 种非
率相似ꎮ 通常来讲ꎬ多年生草本植物的茎含有大 豆科荒漠短命植物贡献率研究中发现ꎬ不同形态 15
量叶 绿 素ꎬ 参 与 地 上 部 分 的 光 合 作 用 ( Smithꎬ N 添加 24 h 后ꎬ在 5 ~ 15 cm 处土层的铵态氮、硝态
1950)ꎬ这能解释弯花黄芪茎的 N 回收率比镰荚 氮、有机态氮对植物贡献率均大于在 0 ~ 5 cm 处土
15
15 层的 3 种不同氮对植物的贡献率ꎬ这与本研究结
黄芪茎的 N 回收率高的原因ꎮ Zhang 等( 2014)
在北京东灵山对木本植物的调查成果证实ꎬ固氮 果相似ꎻ不同之处的是ꎬ本研究得出硝态氮对两种
植物与非固氮植物的氮回收率无显著性差异ꎬ关 豆科植物的贡献率最大ꎬ并且甘氨酸对两种植物