在亚高山森林中,特定物种的细根特征主导了根系吸水对海拔梯度的响应

《Tree Physiology》:Species-specific fine-root traits dominate the response of root water uptake to elevational gradients in subalpine forests

【字体: 时间:2025年12月20日 来源:Tree Physiology 3.7

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  亚高山森林中A. mariesii和B. ermanii细根水分吸收存在海拔梯度差异,形态与化学性状共同驱动水分利用效率。细根水分通量(WFsoil-root)在2500m海拔最高,且与根组织密度(RTD)-氮含量轴呈显著正相关,表明RTD可能作为水分获取的关键适应性性状。不同树种对水分限制因素的响应机制存在差异,揭示物种特异性策略对冷碳限制环境下的生长适应意义。

  

摘要

亚高山森林是细根水分吸收适应性对树木生长至关重要的区域之一,然而这一过程尚未得到充分研究。本研究旨在探讨亚高山森林中细根水分吸收的物种特异性海拔变化及其与细根功能特征变化之间的关系。我们通过直接测量土壤与细根之间的水势差来评估细根的水分通量(WF_soil-root),并研究了Abies mariesiiBetula ermanii的细根水力传导性。此外,我们还测量了平均根径、特定根长和根组织密度(RTD)等形态特征,以及氮含量(N)这一化学特征。这些特征在不同海拔(2000米、2300米和2500米)进行了比较,并分析了WF_soil-root与根形态和化学特征之间的关系。结果显示,在2500米海拔时,A. mariesii的细根水分通量最高,而B. ermanii在2300米时的水分通量较低。这些结果表明,亚高山森林中A. mariesiiB. ermanii的细根水分吸收受限因素存在差异。此外,WF_soil-root沿着海拔梯度与RTD-N轴呈共变关系,且随着RTD的增加,树木的WF_soil-root也相应增加。这一发现表明,在亚高山森林中,较高的细根组织密度可能有助于提高水分吸收能力。然而,A. mariesiiB. ermanii在WF_soil-root与RTD-N轴的共变程度上存在差异,说明两种物种的细根水分吸收机制不同。树木必须应对亚高山森林中的多种生长限制因素。通过调整细根水分吸收能力,各物种可以采取特定的策略来补偿其生理过程和生长需求;在寒冷且碳资源有限的环境中,与RTD-N轴的协调对于有效吸收水分至关重要。

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