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利用^(15)N示踪技术研究木荷与马尾松幼苗叶片对NO_(2)的吸收与分配
被引量:
2
1
作者
姚萌
康荣华
+4 位作者
王盎
马方园
李靳
台子晗
方运霆
《植物生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期114-122,共9页
大气氮氧化物(NOx=NO+NO_(2))随着干沉降进入森林生态系统时,会首先接触森林冠层。森林乔木能通过叶片吸收多少NO_(2)以及对吸收的NO_(2)是如何分配的,目前尚不清楚。该研究利用15N稳定同位素示踪技术,对中国南方常见乔木树种木荷(Schim...
大气氮氧化物(NOx=NO+NO_(2))随着干沉降进入森林生态系统时,会首先接触森林冠层。森林乔木能通过叶片吸收多少NO_(2)以及对吸收的NO_(2)是如何分配的,目前尚不清楚。该研究利用15N稳定同位素示踪技术,对中国南方常见乔木树种木荷(Schima superba)和马尾松(Pinus massoniana)幼苗在黑暗和光照两种条件下进行了^(15)NO_(2)静态箱熏蒸实验,检测并分析了两种植物的15N回收率以及吸收的NO_(2)在植物各组织中的分配结果。结果显示:植物主要通过气孔吸收NO_(2),木荷和马尾松在黑暗条件下整体分别能回收10.3%±5.9%和20.4%±7.0%^(15)NO_(2),在光照条件下整体分别能回收35.9%±5.4%和68.2%±7.6%^(15)NO_(2)。两种植物各组织中的平均干质量15N回收率均表现为叶>枝>干>根,大部分吸收的NO_(2)在短时间内都留在叶片中,木荷和马尾松叶片15N回收率占比在黑暗条件下分别为72%和49%,在光照条件下分别为91%和96%。本研究的结果表明森林乔木对NO_(2)的吸收不可忽略,森林乔木吸收NO_(2)这一过程在森林生态系统氮收支中起着十分重要的作用。
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关键词
^(15)NO_(2)
^(15)N示踪技术
静态熏蒸
叶片氮吸收
氮分配
乔木幼苗
原文传递
题名
利用^(15)N示踪技术研究木荷与马尾松幼苗叶片对NO_(2)的吸收与分配
被引量:
2
1
作者
姚萌
康荣华
王盎
马方园
李靳
台子晗
方运霆
机构
中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与管理重点实验室
中国科学院大学
辽宁省稳定同位素技术重点实验室
福建农林大学资源与环境学院土壤环境健康与调控福建省重点实验室
出处
《植物生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期114-122,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2020YFA0608100)
中国科学院百人计划项目(2019000186)
山东省泰山学者青年专家项目。
文摘
大气氮氧化物(NOx=NO+NO_(2))随着干沉降进入森林生态系统时,会首先接触森林冠层。森林乔木能通过叶片吸收多少NO_(2)以及对吸收的NO_(2)是如何分配的,目前尚不清楚。该研究利用15N稳定同位素示踪技术,对中国南方常见乔木树种木荷(Schima superba)和马尾松(Pinus massoniana)幼苗在黑暗和光照两种条件下进行了^(15)NO_(2)静态箱熏蒸实验,检测并分析了两种植物的15N回收率以及吸收的NO_(2)在植物各组织中的分配结果。结果显示:植物主要通过气孔吸收NO_(2),木荷和马尾松在黑暗条件下整体分别能回收10.3%±5.9%和20.4%±7.0%^(15)NO_(2),在光照条件下整体分别能回收35.9%±5.4%和68.2%±7.6%^(15)NO_(2)。两种植物各组织中的平均干质量15N回收率均表现为叶>枝>干>根,大部分吸收的NO_(2)在短时间内都留在叶片中,木荷和马尾松叶片15N回收率占比在黑暗条件下分别为72%和49%,在光照条件下分别为91%和96%。本研究的结果表明森林乔木对NO_(2)的吸收不可忽略,森林乔木吸收NO_(2)这一过程在森林生态系统氮收支中起着十分重要的作用。
关键词
^(15)NO_(2)
^(15)N示踪技术
静态熏蒸
叶片氮吸收
氮分配
乔木幼苗
Keywords
^(15)NO_(2)
^(15)Nstable isotope tracing technique
static fumigation
foliar N assimilation
N distribution
tree seedling
分类号
S791.248 [农业科学—林木遗传育种]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用^(15)N示踪技术研究木荷与马尾松幼苗叶片对NO_(2)的吸收与分配
姚萌
康荣华
王盎
马方园
李靳
台子晗
方运霆
《植物生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
原文传递
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
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