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无性繁殖和克隆可塑性作为克隆植物特有的生活史性状[1],存在资源与能量的权衡制约[2-3]。生物量分配贯穿于克隆植物的整个生活史,并直观表达植物的生态对策,克隆表型及构件的生物量分配可对环境资源条件的变化做出可塑性响应,促使植物采取相应的适应策略以利用有限的资源,使生长与繁殖获得高度协调[4]。因此,克隆植物表型及生物量分配变化可反映植株在不同资源水平的生态适应性、生长与繁殖及资源储存策略。植物克隆性主要体现在多种类型的营养繁殖习性中,克隆分株的输出数量直接表征克隆繁殖能力的大小,而地下芽库的动态也与此密切相关[5]。研究发现:克隆植物地上器官的生产力和种群的更新主要依赖地下芽库[6],如芦苇Phragmites australis分株均由根茎芽萌发形成,根茎芽对分株的贡献率达100%[7]。光强和氮素是植物生长发育的重要限制因子,一定程度上影响植物的自然分布[8-10]。同时,植物亦会采取不同的策略适应光照和氮素的变化,其中,形态生长指标和生物量分配格局的改变是生态适应策略之一。如杉木Cunninghamia lanceolata幼苗通过形态可塑性适应不同光环境,提高生存适合度[11];而披针叶茴香Illicium lanceolatum分配较多的生物量于枝条和树干,以应对光强的降低[12];草珊瑚Sarcandra glabra通过改变营养器官的形态特征,依靠调节生物量的积累及分配来适应光强及氮素的变化[13]。芒萁Dicranopteris dichotoma生活史世代中以孢子体占绝对优势地位,借助根状茎完成克隆繁殖[14-15]。作为亚热带低山丘陵区退化植被的标志种之一,芒萁能够适应从暖性针叶群落下层遮光生境到次生裸地、从植被退化后土壤资源剩余到资源流失等多种生境,在马尾松Pinus massoniana、杉木等单优群落下层及杜鹃Rhododendron simsii灌草丛下层形成单优草本层片[16-17]。本研究在不同光照和氮素水平下,分析了芒萁克隆繁殖及各构件生物量分配的影响,以期为解释芒萁单优层片形成机制提供依据。
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图1显示:随遮光程度增加,N0水平下克隆分株数在L1与L2处理间无显著差异(P>0.05),但显著高于L3处理(P<0.05),说明强度遮光降低芒萁克隆分株数量。N1与N0相比,各遮光处理下克隆分株数均显著增加(P<0.05),分别增加了124.7%(L1)、82.8%(L2)和53.8%(L3),3个遮光处理的克隆分株数从大到小依次为L1、L2、L3,且3个遮光处理间差异显著(P<0.05)。
无论施氮与否,根状茎芽数均在L2处理出现最大值,芽数由大到小依次为L2、L1、L3。N0水平下,根状茎芽数在L1与L3处理间差异不显著(P>0.05);N1水平下的根状茎芽数显著高于N0(P<0.05)。
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由图2可知:分株株高随遮光程度增加呈不断增加的趋势,其中L1和L3处理下N1显著高于N0(P<0.05),L2处理下2种氮素水平之间差异不显著(P>0.05)。
图 2 不同处理下芒萁克隆分株高度、叶长及叶宽
Figure 2. Height, leaf length and leaf width of the cloned ramets under different treatments
在N0水平下,分株羽叶长在L1与L2处理间无显著差异(P>0.05),L3呈显著增大(P<0.05)的变化特征。N1水平下,分株羽叶长表现为L1显著高于L2和L3(P<0.05),且L2与L3的羽叶长几乎接近。N1与N0相比,L1分株羽叶长显著增加(P<0.05),L3显著减小(P<0.05),而L2无显著性变化(P>0.05)。就芒萁克隆分株羽叶宽变化而言,同一遮光处理下N0与N1处理无显著差异(P>0.05)。因此,芒萁克隆分株叶片形态对光照和氮素的响应,主要表现在羽叶长度的变化。
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从表1可见:N0水平下,分株羽叶、茎、根状茎和细根以及地上部分与地下部分的鲜质量生物量均在L2出现最大值,且显著高于L1和L3(P<0.05),L1、L2和L3的根状茎鲜质量间均差异显著(P<0.05)。在L1和L2处理下,分株鲜质量生物量分配于细根、根状茎、茎、羽叶的大小顺序表现为先升后降再上升的变化,分别在根状茎和羽叶出现最大值。L3则表现为不断增加,在羽叶出现最大值。3种遮光处理下地上部分与地下部分鲜质量生物量之比从大到小依次为L3、L2、L1,比值大小分别为2.66±0.11、1.36±0.06、0.94±0.05,且差异显著(P<0.05),说明随着遮光程度的增加,芒萁将更多的能量或光合产物投资地上部分,其中对羽叶的投资显著高于茎,遮光程度较低时,芒萁将更多的能量或光合产物积累于地下部分,特别是地下根状茎。
表 1 不同处理下芒萁植株各器官鲜质量
Table 1. Fresh weight of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶/g 茎/g 根状茎/g 细根/g 地上部分鲜质量/g 地下部分鲜质量/g 地上鲜质量/地下鲜质量 N0 L1 7.47±0.62 d 2.36±0.09 c 8.58±0.12 d 1.85±0.09 d 9.84±0.69 cd 10.43±0.22 d 0.94±0.05 d L2 17.03±1.26 c 3.41±0.09 b 11.97±0.28 b 3.03±0.02 c 20.45±1.29 b 15.00±0.30 b 1.36±0.06 c L3 6.86±0.46 d 2.42±0.12 c 2.06±0.05 f 1.41±0.03 e 9.28±0.56 d 3.47±0.07 f 2.66±0.11 a N1 L1 19.58±0.71 b 5.03±0.23 a 14.47±0.15 a 9.58±0.28 a 24.61±0.56 a 24.04±0.36 a 1.03±0.03 d L2 21.86±0.88 a 3.73±0.23 b 10.54±0.18 e 3.68±0.11 b 25.59±1.07 a 14.22±0.10 c 1.80±0.09 b L3 8.80±0.25 d 3.37±0.10 b 7.38±0.20 e 1.48±0.02 de 12.17±0.21 c 8.86±0.23 e 1.38±0.06 c 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) N1水平下,芒萁地上部分鲜质量生物量显著增大(P<0.05),地下部分鲜质量生物量除L2显著降低外(P<0.05),其余均显著增加(P<0.05),L2地下部分鲜质量生物量的降低主要在于根状茎鲜质量生物量的降低。随着遮光程度的增大,细根、根状茎、茎、羽叶生物量的变化均表现为先升后降再上升的规律,且均在羽叶出现最大值。
由表2可知:在N0水平下,除茎生物量干质量L3超过L1和L2外,羽叶、根状茎和细根以及地上部分与地下部分的生物量干质量以L2最大,地上部分超过地下部分。在N1水平下,羽叶、茎、根状茎和细根以及地上部分与地下部分的生物量干质量从大到小依次为L1、L2、L3,且不同处理间差异显著(P<0.05),L1和L2的地上部分与地下部分比值显著增加(P<0.05),L3降低但差异不显著(P>0.05)。无论施氮与否,芒萁植株各器官生物量干质量分配格局基本与鲜质量一致,即地上生物量超过地下生物量,其中地上部分以羽叶生物量高于茎,地下部分以根状茎高于细根。
表 2 不同处理下芒萁植株各器官干质量
Table 2. Dry weight of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶/g 茎/g 根状茎/g 细根/g 地上部分干质量/g 地下部分干质量/g 地上干质量/地下干质量 N0 L1 3.53±0.05 d 1.25±0.00 d 3.04±0.00 d 1.08±0.03 e 4.78±0.05 d 4.12±0.02 c 1.16±0.01 d L2 6.77±0.35 c 1.60±0.06 c 4.33±0.15 b 1.53±0.06 c 8.37±0.29 c 5.85±0.10 b 1.43±0.06 c L3 5.95±0.39 c 2.01±0.06 b 1.91±0.11 e 1.11±0.05 e 7.97±0.45 c 3.03±0.07 d 2.63±0.11 a N1 L1 12.82±0.22 a 3.11±0.10 a 5.09±0.05 a 2.70±0.04 a 15.93±0.20 a 7.80±0.04 a 2.04±0.02 b L2 9.33±0.42 b 2.04±0.04 b 3.96±0.14 c 1.84±0.07 b 11.37±0.42 b 5.80±0.17 b 1.97±0.09 b L3 6.54±0.15 c 1.59±0.04 c 1.92±0.04 e 1.28±0.02 d 8.13±0.12 c 3.20±0.05 d 2.54±0.07 a 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) -
表3表明:光照、氮素以及交互作用对芒萁鲜质量和干质量生物量分配均产生显著影响。光照除对茎鲜质量的影响达到显著外(P<0.05),其余器官均达到极显著水平(P<0.01)。光照和光照×氮素对分株数有显著影响(P<0.05),对株高具有极显著影响(P<0.001);氮素对分株数和株高无显著影响(P>0.05);芽库大小均受光照、氮素及其交互作用的极显著影响(P<0.001);光照、氮素及其交互作用对分株羽叶的长与宽均未达到显著程度(P>0.05)。
表 3 光强和氮素对芒萁各测定参数的F值和显著性分析
Table 3. F-value and significance analysis of light intensity and nitrogen level on each parameter of D. dichotoma
参数 光照 氮素 光照×氮素 分株数 5.5* 0.7 4.3* 芽数 513.0*** 1267.6*** 104.0*** 株高 53.1*** 2.2 38.2*** 叶长 1.0 0.8 1.8 叶宽 0.0 0.1 0.4 羽叶鲜质量 37.7*** 35.5*** 7.1*** 茎鲜质量 5.5* 37.2*** 10.2** 根状茎鲜质量 316.8*** 173.7*** 87.8*** 细根鲜质量 197.4*** 257.7*** 195.9*** 地上部分鲜质量 37.7*** 46.1*** 9.4** 地下部分鲜质量 434.4*** 362.4*** 168.5*** 羽叶干质量 17.1*** 103.2*** 38.0*** 茎干质量 33.0*** 60.8*** 68.7*** 根状茎干质量 115.1*** 18.9** 30.2*** 细根干质量 46.6*** 106.7*** 47.8*** 地上部分干质量 26.9*** 138.2*** 61.1*** 地下部分干质量 223.4*** 103.2*** 90.0*** 说明:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001 -
由表4可知:不同光照和氮素处理下芒萁各器官含水量不同。N0水平时,地上部羽叶和茎含水量均在L2最大,L3最小,且显著小于L1和L2(P<0.05);地下部分根状茎和细根同样表现为L3显著低于L1、L2(P<0.05)。N1与N0相比,地上部分器官含水量除L3显著升高外(P<0.05),其余均有所降低;根状茎含水量表现为L1、L2变化不显著(P>0.05),L3显著升高(P<0.05);细根含水量表现为L2无显著变化,L1显著升高(P<0.05),L3显著降低(P<0.05)。
表 4 不同处理下芒萁各器官含水量
Table 4. Moisture content of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶含水量/% 茎含水量/% 根状茎含水量/% 细根含水量/% N0 L1 51.58±0.04 b 47.01±0.02 ab 64.49±0.01 b 41.24±0.03 c L2 60.00±0.01 a 52.39±0.03 a 63.74±0.02 b 49.59±0.02 b L3 13.08±0.03 e 16.30±0.02 d 7.33±0.04 c 20.89±0.04 d N1 L1 34.35±0.01 c 37.55±0.03 c 64.76±0.01 b 71.61±0.01 a L2 57.35±0.00 ab 44.58±0.03 bc 62.46±0.01 b 49.98±0.02 b L3 25.53±0.01 d 52.82±0.02 a 73.89±0.01 a 13.54±0.00 e 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) 由表5可知:N0水平时,L3处理的羽叶和茎干生物量分配比例显著高于L1、L2处理(P<0.05),但根状茎和细根干生物量分配比例显著低于L1、L2(P<0.05)。
表 5 不同处理下芒萁各器官生物量分配比例
Table 5. Biomass distribution ratio of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶分配比例/% 茎分配比例/% 根状茎分配比例/% 细根分配比例/% N0 L1 39.69±0.00 dA 14.00±0.00 bC 34.20±0.00 aB 12.12±0.00 aD L2 47.48±0.02 cA 11.29±0.01 cC 30.44±0.01 bB 10.79±0.01 abC L3 54.00±0.01 bA 18.37±0.00 aB 17.36±0.00 dB 10.31±0.01 cC N1 L1 54.00±0.00 bA 13.13±0.00 bC 21.47±0.00 cB 11.40±0.00 abD L2 54.27±0.01 bA 11.92±0.00 cC 23.12±0.01 cB 10.70±0.00 abC L3 57.71±0.01 aA 14.01±0.00 bC 17.00±0.00 dB 11.30±0.00 abD 说明:不同小写字母表示各器官干生物量分配比例在不同处理间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理下各器官干生物量 分配比例差异显著(P<0.05) N1与N0相比,各遮光处理下羽叶生物量分配比例显著增加;茎生物量分配比例除L3显著降低外(P<0.05),其余均变化不显著(P>0.05);L1、L2处理下根状茎生物量分配比例显著降低(P<0.05),细根无显著变化(P>0.05),L3根状茎生物量分配比例无显著变化(P>0.05),细根显著升高(P<0.05)。同一处理下,各器官的生物量干质量分配比例均表现为羽叶显著高于根状茎(P<0.05),根状茎显著高于茎和细根(P<0.05)。
Effects of light and nitrogen on clonal reproduction characteristics and biomass allocation of Dicranopteris dichotoma
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摘要:
目的 研究不同光照和施氮水平对芒萁Dicranopteris dichotoma克隆繁殖特性和生物量分配的影响,旨在为芒萁单优层片发育过程提供理论依据。 方法 采用盆栽控制试验,设置3种光照[透光率35.96%(L1)、13.00%(L2)和4.75%(L3)]和2种氮素水平[施氮(N1)和不施氮(N0)],比较分析光照和氮素对芒萁克隆繁殖特性及生物量分配的影响。 结果 ①在2种氮素水平下,L2处理的根状茎芽数出现最大值,L3处理的克隆分株数显著低于L1和L2(P<0.05)。施氮显著提高了各遮光下克隆分株数和芽数(P<0.05),分别增加了124.7%(L1)、82.8%(L2)、53.8%(L3)和70.0%(L1)、125.7%(L2)、122.5%(L3)。②在2种氮素水平下,克隆分株株高随遮光程度增加显著增加(P<0.05),L3处理的羽叶长显著高于L1和L2(P<0.05),叶宽无显著差异(P>0.05)。施氮水平下,L1和L3处理的克隆分株株高显著增加(P<0.05),L1处理的羽叶长显著增加(P<0.05),L3处理的羽叶长显著降低(P<0.05),L2处理的株高和叶长增加均不显著(P>0.05)。③在2种氮素水平下,L3处理的克隆分株地上与地下生物量(干质量)比、生物量羽叶分配比例显著高于L1和L2处理(P<0.05),根状茎分配比例显著低于L1和L2(P<0.05),各遮光处理芒萁克隆分株生物量羽叶分配比例显著高于根状茎(P<0.05),根状茎显著高于茎和细根(P<0.05)。 结论 L2处理更有利于芒萁克隆分株的形成,施氮有利于芒萁克隆繁殖能力的增强;L3处理的克隆分株可通过增加株高、叶长以及生物量叶分配比例适应弱光生境;无论何种光强资源及氮素水平,芒萁均优先保证羽叶的生长,其次保证根状茎生长。图2表5参38 Abstract:Objective To study the effect of different light and nitrogen application on the clonal propagation characteristics and biomass distribution of Dicranopteris dichotoma, aiming to provide a theoretical basis for the development of monolayers of D. dichotoma. Method Three light intensities[light transmittance 35.96%(L1), 13.00%(L2) and 4.75% (L3)], and two nitrogen levels[nitrogen application (N1) and no nitrogen application(N0)]were set up in pot experiments. The effects of light intensity and nitrogen on clonal reproduction characteristics and biomass allocation were analyzed. Result (1) Under the two nitrogen levels, the number of rhizome buds in L2 treatment was the highest. The number of clonal ramets of L3 treatment was significantly lower than that of L1 and L2 (P<0.05). Nitrogen application significantly increased the number of clonal ramets and buds of D. dichotoma under different shading conditions (P<0.05), with an increase rate of 124.7%(L1), 82.8%(L2) and 53.8%(L3) and 70.0%(L1), 125.7%(L2), 122.5%(L3), respectively. (2) Under the two nitrogen levels, the height of clonal ramets increased significantly (P<0.05) with the increase of shading degree, and the length of leaves in L3 shading condition was significantly higher than that in L1 and L2 (P<0.05), but there was no significant difference in leaf width (P>0.05). Under nitrogen application level, the clonal ramet height of L1 and L3 treatments increased significantly (P<0.05), the leaf length in the L1 treatment increased significantly (P<0.05), and the leaf length in L3 treatment decreased significantly (P<0.05). Both plant height and leaf length in L2 treatment did not increase significantly (P>0.05). (3) Under the two nitrogen levels, the aboveground and underground biomass (dry weight) ratio and biomass allocation ratio of clonal ramets in L3 treatment were significantly higher than those in L1 and L2 shading treatments (P<0.05). The rhizome distribution ratio was significantly lower than that of L1 and L2 (P<0.05). The percentage of biomass and leaf allocation of each shading treatment was significantly higher than that of rhizomes (P<0.05), and rhizomes were significantly higher than stems and fine roots (P<0.05). Conclusion L2 treatment is more conducive to the formation of clonal ramets, and nitrogen application is conducive to the enhancement of clonal reproduction capacity. Clonal ramets of L3 treatment can adapt to low-light habitat by increasing plant height, leaf length and biomass leaf allocation ratio. Regardless of the light intensity and nitrogen level, D. dichotoma gives priority to ensuring the growth of feather leaves, followed by rhizomes. [Ch, 2 fig. 5 tab. 38 ref.] -
Key words:
- botany /
- Dicranopteris dichotoma /
- clonal reproduction /
- biomass /
- illumination /
- nitrogen /
- feather leaf /
- rhizome
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表 1 不同处理下芒萁植株各器官鲜质量
Table 1. Fresh weight of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶/g 茎/g 根状茎/g 细根/g 地上部分鲜质量/g 地下部分鲜质量/g 地上鲜质量/地下鲜质量 N0 L1 7.47±0.62 d 2.36±0.09 c 8.58±0.12 d 1.85±0.09 d 9.84±0.69 cd 10.43±0.22 d 0.94±0.05 d L2 17.03±1.26 c 3.41±0.09 b 11.97±0.28 b 3.03±0.02 c 20.45±1.29 b 15.00±0.30 b 1.36±0.06 c L3 6.86±0.46 d 2.42±0.12 c 2.06±0.05 f 1.41±0.03 e 9.28±0.56 d 3.47±0.07 f 2.66±0.11 a N1 L1 19.58±0.71 b 5.03±0.23 a 14.47±0.15 a 9.58±0.28 a 24.61±0.56 a 24.04±0.36 a 1.03±0.03 d L2 21.86±0.88 a 3.73±0.23 b 10.54±0.18 e 3.68±0.11 b 25.59±1.07 a 14.22±0.10 c 1.80±0.09 b L3 8.80±0.25 d 3.37±0.10 b 7.38±0.20 e 1.48±0.02 de 12.17±0.21 c 8.86±0.23 e 1.38±0.06 c 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) 表 2 不同处理下芒萁植株各器官干质量
Table 2. Dry weight of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶/g 茎/g 根状茎/g 细根/g 地上部分干质量/g 地下部分干质量/g 地上干质量/地下干质量 N0 L1 3.53±0.05 d 1.25±0.00 d 3.04±0.00 d 1.08±0.03 e 4.78±0.05 d 4.12±0.02 c 1.16±0.01 d L2 6.77±0.35 c 1.60±0.06 c 4.33±0.15 b 1.53±0.06 c 8.37±0.29 c 5.85±0.10 b 1.43±0.06 c L3 5.95±0.39 c 2.01±0.06 b 1.91±0.11 e 1.11±0.05 e 7.97±0.45 c 3.03±0.07 d 2.63±0.11 a N1 L1 12.82±0.22 a 3.11±0.10 a 5.09±0.05 a 2.70±0.04 a 15.93±0.20 a 7.80±0.04 a 2.04±0.02 b L2 9.33±0.42 b 2.04±0.04 b 3.96±0.14 c 1.84±0.07 b 11.37±0.42 b 5.80±0.17 b 1.97±0.09 b L3 6.54±0.15 c 1.59±0.04 c 1.92±0.04 e 1.28±0.02 d 8.13±0.12 c 3.20±0.05 d 2.54±0.07 a 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) 表 3 光强和氮素对芒萁各测定参数的F值和显著性分析
Table 3. F-value and significance analysis of light intensity and nitrogen level on each parameter of D. dichotoma
参数 光照 氮素 光照×氮素 分株数 5.5* 0.7 4.3* 芽数 513.0*** 1267.6*** 104.0*** 株高 53.1*** 2.2 38.2*** 叶长 1.0 0.8 1.8 叶宽 0.0 0.1 0.4 羽叶鲜质量 37.7*** 35.5*** 7.1*** 茎鲜质量 5.5* 37.2*** 10.2** 根状茎鲜质量 316.8*** 173.7*** 87.8*** 细根鲜质量 197.4*** 257.7*** 195.9*** 地上部分鲜质量 37.7*** 46.1*** 9.4** 地下部分鲜质量 434.4*** 362.4*** 168.5*** 羽叶干质量 17.1*** 103.2*** 38.0*** 茎干质量 33.0*** 60.8*** 68.7*** 根状茎干质量 115.1*** 18.9** 30.2*** 细根干质量 46.6*** 106.7*** 47.8*** 地上部分干质量 26.9*** 138.2*** 61.1*** 地下部分干质量 223.4*** 103.2*** 90.0*** 说明:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001 表 4 不同处理下芒萁各器官含水量
Table 4. Moisture content of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶含水量/% 茎含水量/% 根状茎含水量/% 细根含水量/% N0 L1 51.58±0.04 b 47.01±0.02 ab 64.49±0.01 b 41.24±0.03 c L2 60.00±0.01 a 52.39±0.03 a 63.74±0.02 b 49.59±0.02 b L3 13.08±0.03 e 16.30±0.02 d 7.33±0.04 c 20.89±0.04 d N1 L1 34.35±0.01 c 37.55±0.03 c 64.76±0.01 b 71.61±0.01 a L2 57.35±0.00 ab 44.58±0.03 bc 62.46±0.01 b 49.98±0.02 b L3 25.53±0.01 d 52.82±0.02 a 73.89±0.01 a 13.54±0.00 e 说明:同列不同字母表示同一器官不同处理间差异显著(P<0.05) 表 5 不同处理下芒萁各器官生物量分配比例
Table 5. Biomass distribution ratio of each organ of D. dichotoma under different treatments
氮素 光照 羽叶分配比例/% 茎分配比例/% 根状茎分配比例/% 细根分配比例/% N0 L1 39.69±0.00 dA 14.00±0.00 bC 34.20±0.00 aB 12.12±0.00 aD L2 47.48±0.02 cA 11.29±0.01 cC 30.44±0.01 bB 10.79±0.01 abC L3 54.00±0.01 bA 18.37±0.00 aB 17.36±0.00 dB 10.31±0.01 cC N1 L1 54.00±0.00 bA 13.13±0.00 bC 21.47±0.00 cB 11.40±0.00 abD L2 54.27±0.01 bA 11.92±0.00 cC 23.12±0.01 cB 10.70±0.00 abC L3 57.71±0.01 aA 14.01±0.00 bC 17.00±0.00 dB 11.30±0.00 abD 说明:不同小写字母表示各器官干生物量分配比例在不同处理间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理下各器官干生物量 分配比例差异显著(P<0.05) -
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