Page 142 - 《广西植物》2024年第5期
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∗∗表示鹅掌藤的相同处理 10 月和 11 月在 0.01 水平差异显著(t 检验)ꎮ
∗∗ indicates significant differences between the same treatment of Schefflera arboricola at 0.01 level in October and November (t ̄test).
图 2 凋落叶重金属含量变化
Fig. 2 Changes of heavy metal contents in litter leaves
含量均显著正相关 ( r = 0. 764ꎬ 0. 660ꎻ P = 0. 010ꎬ 落叶 Zn 含量与 Cd 含量极显著正相关(r = 0.771ꎻ
0.038ꎻt = 3.353ꎬ2.483)ꎬCu 含量与 Zn、Cd、Hg 含量 P = 0.009ꎻt = 3.425)ꎻ11 月 Cu 含量与 Zn 含量极显
以及 Hg 含量与 Cd 含量均极显著正相关(r = 0.946ꎬ 著正相关(r = 0.874ꎻP = 0.001ꎻt = 5.098)(图 4)ꎮ
0.909ꎬ0.863ꎬ0.932ꎻP = 0.000ꎬ0.000ꎬ0.001ꎬ0.024ꎻt = 2.4 凋落叶产量变化
8.264ꎬ6.161ꎬ4.838ꎬ7.252)ꎻ10 月和 11 月 Cu 含量与 鹅掌藤凋落叶产量随污泥施用时间延长呈递
Hg 含量均显著正相关(r = 0.682ꎬ0.647ꎻP = 0.030ꎬ 减趋势(表 2)ꎬ单种鹅掌藤的凋落叶产量在 11 月
0.044ꎻt = 2.639ꎬ2.387)(图 3)ꎮ 最低ꎬ显著低于 10 月(下降了 82.1%ꎬP<0.05)ꎻ而
团花鲜叶与凋落叶重金属间的相关性如图 4 所 单种和混种团花凋落叶产量均在 10 月最高( 较 9
示ꎬ9 月鲜叶 Cd 含量与 9 月凋落叶 Hg 含量、9 月鲜 月分别增加了 223.7% 和 169.7%)ꎬ在 11 月最低
叶 Hg 含量与 9 月凋落叶 Cu 含量均极显著负相关 (较 9 月分别降低了 72.1%和 72.6%)ꎮ
(r = -0.819ꎬ- 0.851ꎻP = 0.004ꎬ0.002ꎻt = -4.040ꎬ- 2.5 凋落叶重金属回归量变化
4.591)ꎬ9 月鲜叶 Hg 含量与 9 月凋落叶 Zn 含量显 不同月份团花凋落叶 Cu、Zn、Cd 及 Hg 回归量
著负相关(r = -0.656ꎻP = 0.030ꎻt = -2.456)ꎬ9 月鲜 均显著高于鹅掌藤( 表 3)ꎮ 与各自单种相比ꎬ混
叶 Hg 含量与 10 月凋落叶 Hg 含量极显著正相关 种处理在 11 月显著提高了鹅掌藤的 Cd 回归量
(r = 0.869ꎻP = 0.001ꎻt = 4.957)ꎻ10 月鲜叶 Cu 含量 (提高了 71.23%ꎬP<0.05)ꎬ在 10 月显著降低了团
与 11 月凋落叶 Cu 含量显著正相关(r = 0.734ꎻP = 花的 Hg 回归量( 降低了 27.27%ꎬP<0.05)ꎮ 单种
0.016ꎻt = 3.053)ꎻ11 月鲜叶 Cd 含量与 11 月凋落叶 鹅掌藤凋落叶 4 种重金属回归量及单种团花凋落
Cd 含 量 显 著 负 相 关 ( r = -0.658ꎻ P = 0. 039ꎻ t = 叶 Hg 回归量均在 9 月最高ꎬ单种或混种团花凋落
-2.473)ꎮ 不同重金属间的相关性结果显示ꎬ9 月凋 叶 Cu、Zn、Cd 及 Hg 回归量均在 10 月最高ꎮ