非生物胁迫对三种泥炭藓生长与植物相互作用的影响

非生物胁迫对三种泥炭藓生长与植物相互作用的影响

论文摘要

泥炭藓(Sphagnum)是特殊的苔藓植物,常为泥炭地的优势植物和主要造炭物种,在全球碳循环中发挥重要作用。全球气候变化可创造高温、干旱、水淹等诸多胁迫,对泥炭藓的生长和相互作用产生重要影响。在高山,干旱区,盐沼,温带草原等环境严酷地区的研究发现,许多目标植物的生长受益于邻体植物,然而迄今,该方面鲜有苔藓植物特别是泥炭地苔藓植物的研究报道。本研究以长白山哈泥泥炭地的丘上种大泥炭藓(Sphagnum palustre)和尖叶泥炭藓(Sphagnum capillifolium)以及丘间种喙叶泥炭藓(Sphagnum fallax)为材料,按照自然密度构建单种群与两两组合混合群落,在干旱,淹水和两种遮阴胁迫条件下进行培养,尝试研究泥炭藓生长和相互作用对胁迫的响应,在泥炭地苔藓植物中验证胁迫梯度假说。研究得出主要结果和结论如下:(1)水分是影响泥炭藓生长最为重要的因子之一。干旱对3种泥炭藓生长的抑制作用远大于邻体对泥炭藓生长的影响,使高度,生物量,分枝数降低。丘间种喙叶泥炭藓受到邻体影响均为抑制作用。丘上种尖叶泥炭藓在干旱胁迫时未受邻体影响。(2)淹水处理时,种间相互作用对泥炭藓生长影响更为强烈。研究表明喙叶泥炭藓可适应于多水环境,同时邻体促进或对其无影响。丘上种尖叶泥炭藓也受到水淹的抑制作用。丘间种喙叶泥炭藓对两种丘上种的高度,生物量,分枝数都有显著的抑制作用。甚至尖叶泥炭藓也抑制大泥炭藓的生长。(3)泥炭藓高度生长对遮阴响应最为显著,遮阴对生物量影响较小。开阔地生境的丘上种大泥炭藓对光的敏感性要高于丘间种和林缘生境的丘上种。遮阴条件下两种邻体对大泥炭藓均为竞争作用。喙叶泥炭藓在遮阴条件下具有最强的竞争能力,使邻体的生物量和分枝数下降。物种间的光竞争使丘上种尖叶泥炭藓在混合群中容重下降。(4)不同的非生物胁迫对泥炭藓水平扩展的影响存在显著的差异。水平扩展与分枝生长之间具有一定的联系。在大泥炭藓和尖叶泥炭藓的混合群落中,在遮阴条件下,主要受遮阴的影响,大泥炭藓减少尖叶泥炭藓的盖度。在干旱条件下,却主要受邻体影响,尖叶泥炭藓减少大泥炭藓盖度。遮阴导致泥炭藓的疏松生长。(5)本研究中,水分和遮阴胁迫仅降低单种群尖叶泥炭藓的C含量。在混合群中,邻体在所有胁迫条件下使尖叶泥炭藓的C含量升高。在对照条件下,邻体抑制泥炭藓C积累。在所有胁迫下,邻体与处理交互作用显著,说明在胁迫条件下邻体可促进3种泥炭藓对泥炭地的碳输入。(6)随水分和遮阴增加,泥炭藓头状枝N含量表现出增加趋势。群落中的泥炭藓N含量主要受胁迫影响,邻体对其影响不大。(7)与N含量变化相反,随水分增加C/N呈下降趋势。淹水和深遮阴使群落中的泥炭藓C/N下降。浅遮阴影响下的C/N要显著高于深遮阴下的C/N,说明少量维管植物可造成泥炭藓C/N增加,有利于泥炭藓碳积累。淹水、遮阴与干旱发生时,与尖叶泥炭藓为邻的喙叶泥炭藓C/N分别增大和减少,使泥炭地碳积累向着两个相反的方向进行。(8)本研究中,仅喙叶泥炭藓受到邻体的正相互作用,为(+,-)的种间关系,无互利共生与偏利共生关系,更多为单方向的竞争(-,0)关系。由此可见,本研究不支持胁迫梯度假说,即植物相互作用未沿着胁迫梯度由竞争转向正相互作用。泥炭藓表现出的相互作用的净结果与泥炭藓物种的竞争响应能力和胁迫忍耐能力有重要关系。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1 引言
  • 1.1 国内外研究进展
  • 1.1.1 泥炭藓研究
  • 1.1.2 植物相互作用研究
  • 1.1.3 胁迫梯度假说验证
  • 1.2 选题依据及研究意义
  • 1.2.1 理论价值
  • 1.2.2 现实意义
  • 1.3 技术路线
  • 2 自然研究状况与研究方法
  • 2.1 自然研究状况
  • 2.2 研究方法
  • 2.2.1 材料
  • 2.2.2 材料准备
  • 2.2.3 实验方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 干旱胁迫对泥炭藓生长与相互作用的影响
  • 3.1.1 干旱胁迫对泥炭藓高度生长与相互作用的影响
  • 3.1.2 干旱胁迫对泥炭藓生物量生长与相互作用的影响
  • 3.1.3 干旱胁迫对泥炭藓分枝生长与相互作用的影响
  • 3.1.4 干旱胁迫对泥炭藓头状枝 C 含量与相互作用的影响
  • 3.1.5 干旱胁迫对泥炭藓头状枝 N 含量与相互作用的影响
  • 3.1.6 干旱胁迫对泥炭藓头状枝 C/N 与相互作用的影响
  • 3.1.7 干旱胁迫对泥炭藓水平扩展的影响
  • 3.2 淹水胁迫对泥炭藓生长与相互作用的影响
  • 3.2.1 淹水胁迫对泥炭藓高度生长与相互作用的影响
  • 3.2.2 淹水胁迫对泥炭藓生物量生长与相互作用的影响
  • 3.2.3 淹水胁迫对泥炭藓分枝生长与相互作用的影响
  • 3.2.4 淹水胁迫对泥炭藓C 含量与相互作用的影响
  • 3.2.5 淹水胁迫对泥炭藓N 含量与相互作用的影响
  • 3.2.6 淹水胁迫对泥炭藓C/N 与相互作用的影响
  • 3.2.7 淹水胁迫对泥炭藓水平扩展的影响
  • 3.3 遮阴胁迫对泥炭藓生长与相互作用的影响
  • 3.3.1 遮阴胁迫对泥炭藓高度生长与相互作用的影响
  • 3.3.2 遮阴胁迫对泥炭藓生物量生长与相互作用的影响
  • 3.3.3 遮阴胁迫对泥炭藓分枝生长与相互作用的影响
  • 3.3.4 遮阴胁迫对泥炭藓头状枝 C 含量与相互作用的影响
  • 3.3.5 遮阴胁迫对泥炭藓头状枝 N 含量与相互作用的影响
  • 3.3.6 遮阴胁迫对泥炭藓头状枝 C/N 与相互作用的影响
  • 3.3.7 遮阴胁迫对泥炭藓水平扩展的影响
  • 3.4 非生物胁迫对相互作用的影响
  • 3.4.1 相互竞争和单方向竞争
  • 3.4.2 对一方有利的正相互作用
  • 4 讨论
  • 4.1 非生物胁迫与邻体对泥炭藓生长的影响
  • 4.1.1 水分胁迫与邻体对泥炭藓生长的影响
  • 4.1.2 遮阴胁迫与邻体对泥炭藓生长的影响
  • 4.2 胁迫对泥炭藓头状枝 C、N 含量及 C/N 的影响
  • 4.2.1 胁迫对泥炭藓头状枝C 含量的影响
  • 4.2.2 胁迫对泥炭藓头状枝N 含量影响
  • 4.2.3 胁迫对泥炭藓C/N 的影响
  • 4.3 非生物胁迫对泥炭藓水平扩展的影响
  • 4.4 非生物胁迫对泥炭藓相互作用的影响
  • 5 结论
  • 6 贡献与不足
  • 6.1 主要贡献
  • 6.2 不足
  • 参考文献
  • 后记
  • 在学期间公开发表论文及著作情况
  • 相关论文文献

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