留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

粗放和集约经营毛竹林叶片的生态化学计量特征

顾鸿昊 翁俊 孔佳杰 叶小猛 刘永军 漆良华 宋新章

刘玉成, 王艺光, 张超, 等. 桂花OfCCD1基因启动子克隆与表达特性[J]. 浙江农林大学学报, 2018, 35(4): 596-603. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.04.003
引用本文: 顾鸿昊, 翁俊, 孔佳杰, 等. 粗放和集约经营毛竹林叶片的生态化学计量特征[J]. 浙江农林大学学报, 2015, 32(5): 661-667. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002
LIU Yucheng, WANG Yiguang, ZHANG Chao, et al. Cloning and transient expression assay of OfCCD1 gene promoters from Osmanthus fragrans[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2018, 35(4): 596-603. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.04.003
Citation: GU Honghao, WENG Jun, KONG Jiajie, et al. Ecological stoichiometry of Phyllostachys edulis leaves with extensive and intensive management[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2015, 32(5): 661-667. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002

粗放和集约经营毛竹林叶片的生态化学计量特征

DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002
基金项目: 

国家自然科学基金资助项目(31270517);国家林业局引进国际先进农业科学技术计划(948计划)项目(2013-4-55);浙江省本科院校中青年学科带头人学术攀登项目(pd2013234)

详细信息
    作者简介: 顾鸿昊,从事森林生态学研究。
    通信作者: 宋新章,教授,博士,从事全球生态、森林生态和土壤生态学研究。
  • 中图分类号: S718.5

Ecological stoichiometry of Phyllostachys edulis leaves with extensive and intensive management

  • 摘要: 生态化学计量特征是认识植物响应环境变化的一条重要途径。中国约有一半面积的毛竹Phyllostachys edulis林实施了集约经营,但关于经营水平对毛竹林生态化学计量特征的影响仍知之甚少。观测了粗放和集约2种经营水平对毛竹林叶片生态化学计量特征的影响。结果表明:集约经营显著提高了1 年生和3 年生立竹叶片的碳、磷质量分数及3 年生立竹叶片的氮质量分数(P<0.05),增强了毛竹的碳同化能力和磷吸收能力。2种经营水平下,1 年生立竹叶片的碳质量分数均高于3年生立竹,而磷质量分数均低于3年生立竹。经营水平对毛竹林叶片的碳、氮、磷质量分数及碳氮比(C ∶ N),碳磷比(C ∶ P)和氮磷比(N ∶ P)均有显著影响,毛竹年龄显著影响了竹叶的碳和磷质量分数及C ∶ N和C ∶ P比值,两者的交互作用只显著影响了竹叶的氮质量分数和C ∶ N比值。试验区2种经营水平下毛竹林的生长均受到氮素的制约,施加氮肥可以促进该区域毛竹林生长,有利于积累更多的生物量碳。图2表4参26
  • 类胡萝卜素是广泛分布于自然界的一类色素,迄今已发现了近800种[1],主要存在于植物的叶、花、果实和根等器官中,在吸引昆虫、鸟类传播花粉和种子中发挥作用[2]。类胡萝卜素可作为多种生物活性物质的前体,经过氧合酶或非酶裂解作用可以形成阿朴类胡萝卜素[3],后者及其衍生物可生成β-紫罗兰酮(β-ionone)等香气物质及脱落酸(abscisic acid,ABA)等植物生长调节剂[4]。作为类胡萝卜素裂解氧合酶(carotenoid cleavage oxygenases,CCO)中的重要成员,类胡萝卜素裂解双加氧酶1(carotenoid cleavage dixoygenase 1,CCD1)在不同的植物中所裂解的底物、作用位点不尽相同。研究发现[5],CCD1在C9~C10(C9′~C10′)位时剪切番茄红素、胡萝卜素、玉米黄质或脱辅基类胡萝卜素等,形成β-紫罗兰酮,β-环柠檬醛(β-cyclocitral),香叶基丙酮(geranylacetone)和假紫罗兰酮(pseudoionone)等芳香类物质;在番茄红素C5~C6(C5′~C6′)位裂解时则形成6-甲基-5-庚烯-2-酮[6],认为CCD1对基于类胡萝卜素代谢途径的香气物质合成发挥着重要作用。桂花Osmanthus fragrans在中国栽培历史悠久,集绿化、美化和香化为一体,花香和花色是其重要观赏性状。类胡萝卜素裂解双加氧酶1(OfCCD1)[7]降解桂花中的着色物质——α-胡萝卜素和β-胡萝卜素[8],合成主要香气物质α-紫罗酮和β-紫罗酮[9]。基因启动子控制着基因在特定的组织[10]、特定的发育阶段[11]以及一定的环境条件下表达[12];分离相关基因启动子,分析其序列及其作用元件,并研究其功能,可明确该基因的调控因子及其作用机制。本研究利用染色体步移技术克隆了OfCCD1启动子,通过启动子序列分析、载体构建和瞬时表达分析,初步明确了其功能,为揭示OfCCD1基因调控花色花香代谢机制奠定基础。

    供试材料为6~8年生地栽丹桂品种‘堰虹桂’‘Yanhong Gui’,栽植于浙江农林大学桂花资源圃。

    Taq聚合酶、限制酶(DraⅠ,EcoRⅤ,PvuⅡ,StuⅠ),质粒载体PMD18-T,大肠埃希菌Escherichia coli DH5α,胶回收试剂盒,DNA片段纯化试剂盒和无缝连接试剂盒均购自Takara公司(大连)。

    1.3.1   DNA提取

    参照十六烷基三甲基溴化铵法(CTAB)提取‘堰虹桂’基因组DNA[13]

    1.3.2   引物设计与合成

    根据‘堰虹桂’转录组数据库中的CCD1序列(GenBank登录号MG138152)[14]和BALDERMANN等发表的OfCCD1(GenBank登录号AB526197.1)序列[9],用Primer Primer 5.0设计下游特异性引物1(GSP1),特异性引物2(GSP2)和特异性引物4(GSP4);利用上述2段序列的重复序列设计特异性引物3(GSP3);利用接头引物1(AP1)与GSP1,接头引物2(AP2)与GSP2经2轮聚合酶链式反应(PCR)获得的启动子片段设计特异性引物5(GSP5)。利用pBI121质粒上的β-葡萄糖苷酸酶(β-Glucosidase,GUS)基因序列设计上游引物GUS-F和下游引物GUS-R。引物及接头均由上海生工合成(表 1)。

    表  1  OfCCD1启动子克隆所用引物
    Table  1.  Primer sequences used in the cloning of OfCCD1 promoters
    引物名 称序列(5'→3')
    GSP1 CTTCACAAACAGCCATTCCAACCAGTCTAT
    GSP2 TCGGGCTTTACTGCCACCACACCATTTTC
    GSP3 GAGGAGGAGTCTCATCAACTGGAGCAAAAT
    GSP4 GCATCATTTTCACAAACAGCCATTCCAAC
    GSP5 AGCCTCAAGTTTTGTCCTATTGCCAC
    AP1 GTAATACGACTCACTATAGGGC
    AP2 ACTATAGGGCACGCGTGGT
    GWA GTAATACGACTCACTATAGGGCACGCGTGGTCGACGGCCCGGGCTGGT
    CCD1P-L-F TGATTACGCCAAGCTAAAGGAAGAGTATTCACTTTTGGC
    CCD1P-L-R CCGGGGATCCTCTAGCTGTTGATCCTAATTGAACTCTCAC
    CCD1P-S-F TGATTACGCCAAGCTGAAGCACATGTCTCCCA
    CCD1P-S-R CCGGGGATCCTCTAGCTCTTGGTTCTGAATTGA
    GUS-F TGATTACGCCAAGCTGATCAGTTCGCCGATGCAG
    GUS-R CCGGGGATCCTCTAGAAGTGCGCTTGCTG
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    1.3.3   DNA文库的构建、扩增

    ① DNA文库的构建。分别用Dra Ⅰ,EcoR Ⅴ,Pvu Ⅱ,Stu Ⅰ 4种限制性内切酶对提取到的DNA进行酶切。酶切体系为基因组DNA 25.0 μL(100 mg·L-1),限制内切酶8.0 μL,10×限制酶buffer 10.0 μL,灭菌水57.0 μL,总体积100.0 μL,37 ℃过夜。取5.0 μl酶切产物用质量分数0.6%琼脂糖进行检测。按照DNA纯化试剂盒的说明书对酶切产物进行纯化后加接头。分别取4组酶切纯化的DNA各4.8 μL,染色体步移接头GWA 1.9 μL,10×连接缓冲液0.8 μL,T4 DNA连接酶0.5 μL,16.0 ℃过夜;70.0 ℃水浴5 min,加入32.0 μL去离子水。②聚合酶链式反应(PCR)扩增。取AP1,引物GSP1/GSP3,模板各1.0 μL,预混合Taq酶10.0 μL,去离子水补至20.0 μL进行第1轮PCR。扩增程序为94.0 ℃ 5 min;94.0 ℃ 25 s,72.0 ℃ 3 min,7循环;94.0 ℃ 25 s,65.0 ℃ 3 min,32循环;67.0 ℃ 7 min。取第1轮产物1.0 μL并稀释50倍作为第2轮PCR的模板。第2轮PCR体系为:AP2,GSP2/GSP4/GSP5,模板各1.0 μL,预混合Taq酶10.0 μL,去离子水补至20.0 μL。扩增程序为94.0 ℃ 5 min;94.0 ℃ 25 s,72.0 ℃ 3 min,5循环;94.0 ℃ 25 s,65.0 ℃ 3 min,20循环;67.0 ℃ 7 min。取GUS-F,GUS-R和pBI121质粒各1.0 μL,预混合Taq酶10.0 μL,去离子水补至20.0 μL进行GUS序列扩增。扩增程序为95.0 ℃ 5 min;95.0 ℃ 30 s,69.8 ℃ 30 s,72.0 ℃ 1 min,35循环;72.0 ℃ 10 min;4.0 ℃ 10 min。质量分数为1.2%的琼脂糖凝胶电泳检测。

    1.3.4   PCR产物回收、连接、转化鉴定及序列测定与分析

    切胶回收按照MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0(TaKaRa,大连)的说明书进行。载体连接按照PMD18-T载体说明书(Takara,大连)进行,连接后的重组质粒导人大肠埃希菌DH5α感受态细胞中,在50 mg·L-1氨苄青霉素的固体LB培养基上进行蓝白斑筛选,挑取白色单菌落菌液PCR检测后将阳性克隆送公司测序。序列初步分析采用DNAMAN软件进行。启动子序列作用元件分析采用在线网站PlantCARE(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/)进行。

    1.3.5   表达载体的构建及瞬时表达分析

    根据获得的OfCCD1的启动子序列,利用Takara(http://www.clontech.com)无缝连接引物设计软件设计3对无缝连接引物CCD1P-S-F和CCD1P-S-R,CCD1P-L-F和CCD1P-L-R,GUS-F和GUS-R。具体操作步骤按照Takara无缝连接试剂盒的说明书进行。将重组好的表达载体利用冻融法转入农杆菌Agrobacterium tumefaciens GV3101感受态。随后将烟草Nicotiana tabacum叶片剪切成0.5 cm × 0.5 cm的叶块,在农杆菌菌液吸光度D(600)为0.6的侵染液中浸染10 min;无菌滤纸吸干叶片表面的菌液,将侵染的外植体移至于无菌水浸润的滤纸上培养24 h并进行GUS染色,37 ℃下保温16~24 h。V(乙酸):V(乙醇)=3:1的混合液脱色后取出,对染色结果进行拍照。

    图  1  OfCCD1启动子克隆电泳图
    Figure  1.  PCR products of OfCCD1 promoters

    以‘堰虹桂’DNA为模板,分别利用引物GSP1和GSP2,接头引物AP1和AP2进行2轮PCR,在EcoR文库扩增得到条带;经比对和拼接得到长度为511 bp的序列(图 1A)。利用引物GSP3和GSP4,接头引物AP1和AP2经过2轮PCR,在DraⅠ文库中得到约2 000 bp的条带(图 1B)。测序后,经比对和拼接得到长度为2 747 bp的条带,命名为OfCCD1P-L图 2)。利用GSP3和GSP5经过2轮PCR后在Pvu Ⅱ文库中得到750 bp左右的条带(图 1B),经过拼接比对得到OfCCD1上游981 bp的启动子序列,命名为OfCCD1P-S图 3)。

    图  2  OfCCD1P-L序列
    Figure  2.  Sequence of OfCCD1P-L
    图  3  OfCCD1P-S序列
    Figure  3.  Sequence of OfCCD1P-S

    利用PlantCARE网站对启动子序列进行序列分析发现,OfCCD1P-L有TATA-box和CAAT-box等基本作用元件,同时有7个响应元件,响应茉莉酸甲酯、赤霉素、水杨酸、乙烯的元件,以及热激元件,鸟类成髓细胞性白血病病毒癌基因同源物(MYB)结合位点,并有4个响应脱落酸(ABA)的核心序列ACGT(表 2)。OfCCD1P-S中含有TATA-box和CAAT-box等基本作用元件,同时有3个光响应元件,1个热激响应元件以及1个ABA响应元件(表 3),并有4个ABA响应元件(ABRE)核心序列ACGT。

    表  2  OfCCD1P-L中顺式作用元件
    Table  2.  Cis-acting elements in OfCCD1P-L
    顺式作用元件名称 位置 序列(5′→3′) 功能
    G-Box -326, -664, -2 584 CACGTA 光响应元件
    GA-motif -257, -2 738 AAAGATGA 光响应元件的一部分
    ATCT-motif -2 564 AATCTAATCT 参与光响应的部分保守DNA序列
    Box I -429, -l 649 TTTCAAA 光响应元件
    AE-box -737 AGAAACAT 光响应元件的一部分
    Box 4 -733 ATTAAT 参与光响应的部分保守DNA序列
    GAG-motif -300 AGAGATG 光响应元件的一部分
    CAAT-box -ll5, -569 CAAT 一般元件
    CAT-box -l 839 GCCACT 与分生组织相关的顺式元件
    CGTCA-motif -2 580 CGTCA 茉莉酸甲酯响应元件
    TGACG-motif -486 TGACG 茉莉酸甲酯响应元件
    HSE -2 066 AAAAAATTTC 热激响应元件
    LTR -l 4ll CCGAAA 低温响应元件
    MBS -96l, -l 256 TAACTG MYB结合位点
    P-box -2 002 CCTTTTG 赤霉素响应元件
    Skn-l_motif -968, -l 3l0, -l 544, -2 33l GTCAT 胚乳中表达的必备元件
    TATA-box -268, -356, -879, -894, -909 TATA 一般元件
    TC-rich repeats -l l49, -2 5l9 ATTTTCATCA 参与防御和胁迫的元件
    TCA-element -42l, -l 340 TCAGAAGAGGA 水杨酸响应元件
    GCN4_motif -402 TGTGTCA 胚乳中表达的必备元件
    ERE -428 ATTTCAAA 乙烯响应元件
    GCN4_motif -402 TGTGTCA 胚乳中表达的必备元件
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    表  3  OfCCD1P-S中顺式作用元件
    Table  3.  Cis-acting elements in OfCCD1P-S
    顺式作用元件名称 位置 序列(5'→3') 功能
    3-AF1 binding site -911 AAGAGATATTT 光响应元件
    GATA-motif -102 AAGATAAGATT 光响应元件的一部分
    ACE -316 ACGTGGA 光响应元件
    AAGAA-motif -443 GAAAGAA
    ABRE -324 ACGT 脱落酸响应元件
    CAAT-box -12, -267, -530, -547, -566, -659, -723 CAAT(T) 一般元件
    HSE -901 AAAAAATTTC 热激响应元件
    Skn-1_motif -278, -503 GTCAT 在胚乳中表达所必须的元件
    TATA-box -54, -158, -472, -623 TAATA/TATA 基本元件
    TC-rich repeats -673 ATTTTCTTCA 参与防御和胁迫的元件
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    将克隆得到的启动子和GUS片段分别与pBI121质粒进行重组(图 4),以含GUS::GUS表达载体的菌株为阴性对照(ck1),以含pBI 121载体菌株为阳性对照(ck2),对构建的OfCCD1P-L::GUS和OfCCD1P-S::GUS表达载体进行瞬时表达分析(图 5)。从图 5可以看出,阴性对照没有着色,阳性对照着色范围和程度最好,OfCCD1P-L::GUS表达载体和OfCCD1P-S::GUS表达载体均有着色,但着色都比阳性对照要弱。

    图  4  OfCCD1的2个启动子重组质粒图
    Figure  4.  Recombinant vectors of two OfCCD1
    图  5  瞬时表达检测
    Figure  5.  Detection of transient expression

    桂花OfCCD1基因有2个拷贝[14]。在启动子克隆过程中,第1次步移并未得到足够长的序列。目前,已报道的OfCCD1序列有2个:ZHANG等[14]发现的CCD1序列(GenBank登录号MG138152)和BALDERMANN发表的OfCCD1序列(GenBank登录号AB526197.1)[9]。本研究利用上述2个序列的重复序列设计了引物GSP3,并在GSP3 5′上游设计了GSP4,利用已获得的部分OfCCD1启动子序列设计了引物GSP5,分别步移从而获得了OfCCD1P-SOfCCD1P-L的启动子序列。其中OfCCD1P-L长度为2 747 bp,OfCCD1P-S长度为981 bp。原因是OfCCD1启动子区域的2个拷贝所含酶切位点不同,构建文库时OfCCD1P-L启动子区域被内切酶截断的区域短,步移得到的启动子就较长;而OfCCD1P-S启动子区域大部分被截断,所得的启动子序列就较短。类似地,已报道的CCD家族其他成员的启动子长度也有差异,如拟南芥Arabidopsis thalianaAtCCD7[10]AtNCED2[15],花生Arachis hypogaeaAhNCED1[16]启动子都有2 000 bp左右,而菊花Chrysanthemum morifoliumCmCCD4a-5[17]和桂花的OfCCD4[18]启动子则分别为1 094 bp和1 337 bp。上述文献中进行启动子克隆所用方法不尽相同,这也是造成获得启动子长度不一的因素。

    本研究所获得的2个OfCCD1启动子所含元件种类是具有一致性的,都含有光响应元件、热激响应元件和ABA响应元件,其中较多的是光响应元件。在桂花中,OfCCD1的表达受光照影响[9],证实了OfCCD1启动子中的光响应元件的存在。同一个亚家族的其他成员,如CCD4[19]CCD2[20]的启动子中也发现了光响应元件。这表明光响应元件在CCD家族的启动子中可能是普遍存在的。不过功能上可能有差异,因为在藏红花Crocus sativus中,CsCCD2的表达是受光抑制的[20]

    此外,克隆得到的2个启动子中含有4个ACGT序列[21]。ACGT是启动子中一个重要的顺式作用元件,该序列可以响应水杨酸(salicylic acid,SA),紫外线,ABA和茉莉酸(jasmonic acid,JA)[22]的处理。有研究表明:响应ABA至少需要2个ACGT序列,且2个ACGT之间的碱基数不同,响应的激素种类也不同。MEHROTRA等[23]的研究发现:当2个ACGT序列之间的距离是5 bp时,这段序列响应SA的处理;当距离是25 bp时,该序列响应ABA处理。在碱蓬Suaeda salsa[24]和大豆Glycine max[25]中ABA处理会使CCD1的表达量升高,因此,桂花中OfCCD1的表达极有可能响应ABA的诱导,具体的响应机制还需要进一步研究。

  • [1] 高子滢, 王海燕, 张亦凡.  土壤碳氮磷化学计量特征及其驱动因素 . 浙江农林大学学报, doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20240564
    [2] 詹紫馨, 冯天骄, 梅柏寒, 王平.  晋西黄土区典型植被恢复生态系统各层次化学计量与生态因子的关系 . 浙江农林大学学报, 2024, 41(4): 797-809. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20230448
    [3] 辛鹏程, 魏天兴, 陈宇轩, 于欢, 沙国良, 郭鑫, 任康.  山西西南部黄土丘陵区典型林分生态化学计量特征 . 浙江农林大学学报, 2024, 41(3): 549-556. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20230573
    [4] 叶子豪, 吴伟峰, 彭健健, 张崑, 蔡广越, 李云, 战捷佳, 吴家森.  天目铁木和多脉铁木不同器官氮磷钾生态化学计量特征 . 浙江农林大学学报, 2021, 38(2): 426-432. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20200470
    [5] 王增, 蒋仲龙, 刘海英, 叶柳欣, 汪舍平, 张勇, 金锦, 吴家森.  油茶不同器官氮、磷、钾化学计量特征随年龄的变化 . 浙江农林大学学报, 2019, 36(2): 264-270. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.02.007
    [6] 李蓓蕾, 宋照亮, 姜培坤, 周国模, 李自民.  毛竹林生态系统植硅体的分布及其影响因素 . 浙江农林大学学报, 2014, 31(4): 547-553. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.04.009
    [7] 李翠琴, 周宇峰, 顾蕾, 施拥军, 沈振明, 徐小军, 李瑞珺.  毛竹拉丝材加工利用碳转移分析 . 浙江农林大学学报, 2013, 30(1): 63-68. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.01.009
    [8] 张利阳, 温国胜, 王圣杰, 刘兆玲.  毛竹光响应模型适用性分析 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(2): 188-193. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.02.003
    [9] 汪淅锋, 沈月琴, 王枫, 郑旭理, 胡忠明.  毛竹碳汇造林经营模式及其效益分析 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(6): 943-948. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.06.018
    [10] 李子川, 庄舜尧, 桂仁意, 季海宝, 李国栋, 郑康乐.  不同集约栽培年限下雷竹林土壤化学性质与生理毒性铝的分布 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(6): 837-844. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.06.001
    [11] 柳丽娜, 金爱武.  集约经营毛竹林土壤养分空间变异特征初探 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(5): 828-832. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.05.025
    [12] 叶耿平, 刘娟, 姜培坤, 周国模, 吴家森.  集约经营措施对毛竹林生长季土壤呼吸的影响 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(1): 18-25. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.01.004
    [13] 秦华, 徐秋芳, 曹志洪.  长期集约经营条件下雷竹林土壤微生物量的变化 . 浙江农林大学学报, 2010, 27(1): 1-7. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2010.01.001
    [14] 吕玉龙, 金爱武, 王国辉.  浙江省台州市黄岩区毛竹经营的社会因素分析 . 浙江农林大学学报, 2007, 24(2): 209-213.
    [15] 蔡荣荣, 黄芳, 孙达, 秦华, 杨芳, 庄舜尧, 周国模, 曹志洪.  集约经营雷竹林土壤有机质的时空变化 . 浙江农林大学学报, 2007, 24(4): 450-455.
    [16] 孙达, 黄芳, 蔡荣荣, 秦华, 庄舜尧, 张妙仙, 曹志洪.  集约经营雷竹林土壤磷素的时空变化 . 浙江农林大学学报, 2007, 24(6): 670-674.
    [17] 吴家森, 周国模, 钱新标, 杨芳, 吴学敏.  不同经营类型毛竹林营养元素的空间分布 . 浙江农林大学学报, 2005, 22(5): 486-489.
    [18] 金爱武, 傅秋华, 方伟, 邱永华, 翁益明, 陈鸣.  毛竹笋用林高效益经营技术及其传播效果分析 . 浙江农林大学学报, 2003, 20(3): 254-258.
    [19] 袁亚平, 萧江华, 陈汉林, 朱文圣.  毛竹林新型经营模式 . 浙江农林大学学报, 1999, 16(3): 270-273.
    [20] 姜效泉, 周蕾芝, 陈行知.  毛竹气候生态优势层域的研究 . 浙江农林大学学报, 1995, 12(4): 380-387.
  • 期刊类型引用(5)

    1. 李莉,庞天虹,付建新,张超. 桂花番茄红素β-环化酶基因LCYB上游B2亚组ERF转录因子的筛选和鉴定. 浙江农林大学学报. 2025(01): 86-93 . 本站查看
    2. 周俊杰,王艺光,董彬,赵宏波. 桂花OfPSY、OfPDS和OfHYB基因启动子克隆及表达特性分析. 浙江农林大学学报. 2023(01): 64-71 . 本站查看
    3. 倪子鑫,武清扬,杨云,邓慧莉,周子维,赖钟雄,孙云. 茶树CsCCD基因家族全基因组鉴定及乌龙茶LED补光晾青下表达分析. 生物工程学报. 2022(01): 359-373 . 百度学术
    4. 冯靖,杨灿,卢娟芳,席万鹏. 杏CCD1和CCD4启动子克隆及顺式作用元件分析. 园艺学报. 2020(05): 939-952 . 百度学术
    5. 周欢欢,傅卢成,马玲,赵亚红,张汝民,高岩. 干旱胁迫及复水对‘波叶金桂’生理特性的影响. 浙江农林大学学报. 2019(04): 687-696 . 本站查看

    其他类型引用(2)

  • 加载中
  • 链接本文:

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/zjnldxxb/2015/5/661

计量
  • 文章访问数:  3836
  • HTML全文浏览量:  424
  • PDF下载量:  707
  • 被引次数: 7
出版历程
  • 收稿日期:  2014-12-10
  • 修回日期:  2015-02-02
  • 刊出日期:  2015-10-20

粗放和集约经营毛竹林叶片的生态化学计量特征

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002
    基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(31270517);国家林业局引进国际先进农业科学技术计划(948计划)项目(2013-4-55);浙江省本科院校中青年学科带头人学术攀登项目(pd2013234)

    作者简介:

    顾鸿昊,从事森林生态学研究。

    通信作者: 宋新章,教授,博士,从事全球生态、森林生态和土壤生态学研究。
  • 中图分类号: S718.5

摘要: 生态化学计量特征是认识植物响应环境变化的一条重要途径。中国约有一半面积的毛竹Phyllostachys edulis林实施了集约经营,但关于经营水平对毛竹林生态化学计量特征的影响仍知之甚少。观测了粗放和集约2种经营水平对毛竹林叶片生态化学计量特征的影响。结果表明:集约经营显著提高了1 年生和3 年生立竹叶片的碳、磷质量分数及3 年生立竹叶片的氮质量分数(P<0.05),增强了毛竹的碳同化能力和磷吸收能力。2种经营水平下,1 年生立竹叶片的碳质量分数均高于3年生立竹,而磷质量分数均低于3年生立竹。经营水平对毛竹林叶片的碳、氮、磷质量分数及碳氮比(C ∶ N),碳磷比(C ∶ P)和氮磷比(N ∶ P)均有显著影响,毛竹年龄显著影响了竹叶的碳和磷质量分数及C ∶ N和C ∶ P比值,两者的交互作用只显著影响了竹叶的氮质量分数和C ∶ N比值。试验区2种经营水平下毛竹林的生长均受到氮素的制约,施加氮肥可以促进该区域毛竹林生长,有利于积累更多的生物量碳。图2表4参26

English Abstract

刘玉成, 王艺光, 张超, 等. 桂花OfCCD1基因启动子克隆与表达特性[J]. 浙江农林大学学报, 2018, 35(4): 596-603. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.04.003
引用本文: 顾鸿昊, 翁俊, 孔佳杰, 等. 粗放和集约经营毛竹林叶片的生态化学计量特征[J]. 浙江农林大学学报, 2015, 32(5): 661-667. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002
LIU Yucheng, WANG Yiguang, ZHANG Chao, et al. Cloning and transient expression assay of OfCCD1 gene promoters from Osmanthus fragrans[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2018, 35(4): 596-603. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.04.003
Citation: GU Honghao, WENG Jun, KONG Jiajie, et al. Ecological stoichiometry of Phyllostachys edulis leaves with extensive and intensive management[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2015, 32(5): 661-667. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.05.002

目录

/

返回文章
返回