[1] |
贺金生, 韩兴国. 生态化学计量学:探索从个体到生态系统的统一化理论[J]. 植物生态学报, 2010, 34(1):2-6.
doi: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.01.002
|
[2] |
ZHANG Lixia, BAI Yongfei, HAN Xingguo. Application of N∶P stoichiometry to ecology studies[J]. Acta Botanica Sinica, 2003, 45(9):1009-1018.
|
[3] |
王邵军. “植物-土壤”相互反馈的关键生态学问题:格局、过程与机制[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2020, 44(2):1-9.
doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.202001013
|
[4] |
侯晓巍, 文妙霞, 王海, 等. 青海省祁连圆柏针叶和土壤C、N、P生态化学计量及其影响因子[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2023, 51(2):53-63.
|
[5] |
LADANAI S, AGREN G I, ALSSON B A. Relationships between tree and soil properties in Picea abies and Pinus sylvestris forests in sweden[J]. Ecosystems, 2010, 13(2):302-316.
|
[6] |
ELSER J J, BRACHEN M E S, CLELAND E E, et al. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater,marine and terrestrial ecosystems[J]. Ecology Letters, 2007, 10(12):1135-1142.
|
[7] |
王绍强, 于贵瑞. 生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征[J]. 生态学报, 2008, 28(8):3937-3947.
|
[8] |
ZECHMEISTER-BOLTENSTERN S, KEIBLINGER K M, MOOSHAMMER M, et al. The application of ecological stoichiometry to plant-microbial-soil organic matter transformations[J]. Ecological Monographs, 2015, 85(2):133-155.
|
[9] |
倪惠菁, 苏文会, 范少辉, 等. 养分输入方式对森林生态系统土壤养分循环的影响研究进展[J]. 生态学杂志, 2019, 38(3):863-872.
|
[10] |
LORENZ M, THIELE-BRUHN S. Tree species affect soil organic matter stocks and stoichiometry in interaction with soil microbiota[J]. Geoderma, 2019, 353:35-46.
|
[11] |
MULLER M, OELMANN Y, SCHICKHOFF U, et al. Himalayan treeline soil and foliar C∶N∶P stoichiometry indicate nutrient shortage with elevation[J]. Geoderma, 2017, 291(3):21-32.
|
[12] |
许雪贇, 秦燕燕, 曹建军, 等. 青藏高原火绒草叶片生态化学计量特征随海拔的变化[J]. 应用生态学报, 2018, 29(12):3934-3940.
doi: 10.13287/j.1001-9332.201812.021
|
[13] |
任运涛, 徐翀, 张晨曦, 等. 贺兰山青海云杉针叶C、N、P含量及其计量比随环境因子的变化特征[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(6):185-191.
|
[14] |
何茜, 冯秋红, 张佩佩, 等. 基于叶片和土壤酶化学计量的川西亚高山岷江冷杉林养分限制海拔变化规律[J]. 植物生态学报, 2023, 47(12):1646-1657.
doi: 10.17521/cjpe.2022.0449
|
[15] |
郭卫红, 胡砚秋, 郑庆荣, 等. 五台山区不同海拔臭冷杉叶、枝、根的C、N、P化学计量特征研究[J]. 中国野生植物资源, 2023, 42(2):32-37.
|
[16] |
陈晓萍, 郭炳桥, 钟全林, 等. 武夷山不同海拔黄山松细根碳、氮、磷化学计量特征对土壤养分的适应[J]. 生态学报, 2018, 38(1):273-281.
|
[17] |
陈凌云, 龙永丽, 申啸天, 等. 祁连山不同海拔青海云杉林土壤碳氮磷生态化学计量特征[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2023, 59(6):111-120.
|
[18] |
董廷发. 不同海拔云南松林土壤养分及其生态化学计量特征[J]. 生态学杂志, 2021, 40(3):672-679.
|
[19] |
黄小波, 李帅锋, 苏建荣, 等. 云南松天然次生林物种丰富度与生态系统多功能性的关系[J]. 生物多样性, 2017, 25(11):1182-1191.
doi: 10.17520/biods.2017167
|
[20] |
HUANG Xiaobo, SU Jianrong, LI Shuaifeng, et al. Functional diversity drives ecosystem multifunctionality in a Pinus yunnanensis natural secondary forest[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1):6979-6987.
doi: 10.1038/s41598-019-43475-1
pmid: 31061520
|
[21] |
刘俊雁, 董廷发. 云南松形态和叶片碳氮磷化学计量及其海拔变化特征[J]. 生态学杂志, 2020, 39(1):139-145.
|
[22] |
张雨鉴, 宋娅丽, 王克勤. 滇中亚高山森林乔木层各器官生态化学计量特征[J]. 生态学杂志, 2019, 38(6):1669-1678.
|
[23] |
黄小波. 云南松天然次生林生态化学计量学研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2016.
|
[24] |
茶枝义. 云南省维西县漆树资源特征分析[J]. 福建林业科技, 2018, 45(1):87-90.
|
[25] |
朱昳橙, 王俊翔, 崔莹莹, 等. 云南维西县域乔木林碳储量与碳汇价值估算研究[J]. 南方林业科学, 2023, 51(6):26-32.
|
[26] |
母德锦, 吴美珍, 余琼芬, 等. LED红光对蚕豆幼苗生长和生理生化特性的影响[J]. 中国瓜菜, 2023, 36(2):35-41.
|
[27] |
陈剑磊, 谢文霞, 崔育倩, 等. SmartChem140全自动化学分析仪测定土壤全氮全磷的研究[J]. 分析科学学报, 2016, 32(1):84-88.
|
[28] |
郭升平. 重铬酸钾滴定法测定海洋沉积物中氧化亚铁的不确定度评定[J]. 化学分析计量, 2021, 30(9):89-93.
|
[29] |
张婷婷, 刘文耀, 黄俊彪, 等. 植物生态化学计量内稳性特征[J]. 广西植物, 2019, 39(5):701-712.
|
[30] |
PERSSON J, FINK P, GOTO A, et al. To be or not to be what you eat:Regulation of stoichiometric homeostasis among autotrophs and heterotrophs[J]. Oikos, 2010, 119(5):741-751.
|
[31] |
TIAN Hanqin, CHEN Guangsheng, ZHANG Chi, et al. Pattern and variation of C∶N∶P ratios in China's soils:A synthesis of observational data[J]. Biogeochemistry, 2010, 98(1-3):139-151.
|
[32] |
梁楚欣, 范弢, 陈培云. 滇东石漠化坡地不同恢复模式下云南松林土壤碳氮磷化学计量特征及其影响因子[J]. 浙江农林大学学报, 2023, 40(3):511-519.
|
[33] |
吴单子, 王丽娜, 胡昊程, 等. 抚育间伐对云南松林分土壤理化性质的短期效应分析[J]. 绿色科技, 2022, 24(3):105-109.
|
[34] |
TANG Zhiyao, XU Wenting, ZHOU Guoyi, et al. Patterns of plant carbon,nitrogen,and phosphorus concentration in relation to productivity in China's terrestrial ecosystems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(16):4033-4038.
doi: 10.1073/pnas.1700295114
pmid: 29666316
|
[35] |
ELSER J J, FAGAN W F, DENNO R F, et al. Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food webs[J]. Nature, 2000, 408(6812):578-580.
|
[36] |
KOERSELMAN W, MEULEMAN A M F. The vegetation N∶P ratio:A new tool to detect the nature of nutrient limitation[J]. Journal of Applied Ecology, 1996, 33(6):1441-1450.
|
[37] |
苏宇航, 宋晓倩, 郑晶文, 等. 四种藜科植物不同器官主要营养元素化学计量特征比较[J]. 生态学杂志, 2023, 42(3):626-634.
|
[38] |
杨思琪, 赵旭剑, 森道, 等. 天山中段植物叶片碳氮磷化学计量及其海拔变化特征[J]. 干旱区研究, 2017, 34(6):1371-1379.
|
[39] |
苏宇航, 宋晓倩, 郑晶文, 等. 呼伦贝尔盐生藜科植物不同器官C、N、P生态化学计量特征及其与土壤因子的关系[J]. 植物研究, 2022, 42(5):910-920.
doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2022.05.022
|
[40] |
贾婷, 谌梦云, 张露, 等. 不同林龄湿地松叶、枝、根与土壤的生态化学计量及稳态性特征[J]. 核农学报, 2023, 37(2):397-404.
doi: 10.11869/j.issn.1000-8551.2023.02.0397
|
[41] |
张莎莎, 李爱琴, 王会荣, 等. 不同海拔杉木人工林土壤碳氮磷生态化学计量特征[J]. 生态环境学报, 2020, 29(1):97-104.
doi: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2020.01.011
|
[42] |
华绍贵, 杨邵, 周靖, 等. 大别山五针松细根和土壤碳氮磷化学计量学特征及相关性研究[J]. 阜阳师范大学学报(自然科学版), 2022, 39(4):33-40.
|
[43] |
张华, 魏江生, 李航, 等. 大兴安岭南段不同坡向蒙古栎次生林土壤化学计量特征[J]. 温带林业研究, 2022, 5(2):8-12.
|