【摘 要】
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水体富营养化是指大量外源的营养盐输入,水体生态系统的结构和功能遭到破坏。水生植物能高效持续吸收水体中的氮磷,促进水体生态功能的恢复,被广泛应用于富营养化水体的生态修复。除了植物本身的特性影响氮磷吸收外,理论上,水生植物的搭配组合会促进植物群落对于氮磷的吸收。然而,植物搭配组合引起的种间关系的变化是否会影响水质净化效果,目前甚少有研究关注。本实验选取六种常见且具有观赏性的挺水植物,根据植物的生长和株
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水体富营养化是指大量外源的营养盐输入,水体生态系统的结构和功能遭到破坏。水生植物能高效持续吸收水体中的氮磷,促进水体生态功能的恢复,被广泛应用于富营养化水体的生态修复。除了植物本身的特性影响氮磷吸收外,理论上,水生植物的搭配组合会促进植物群落对于氮磷的吸收。然而,植物搭配组合引起的种间关系的变化是否会影响水质净化效果,目前甚少有研究关注。本实验选取六种常见且具有观赏性的挺水植物,根据植物的生长和株型特点,将六种植物分为三种生长型,瘦长型:水葱(Schoenoplectus tabernaemontani)与香蒲(Typha orientalis);扇型:西伯利亚鸢尾(Iris sibirica)与菖蒲(Acorus calamus);大型:美人蕉(Canna indica)与再力花(Thalia dealbata),共设置了三种实验处理,分别为:单一种植处理、组合种植(同一生长型的两种植物混合种植)以及六种植物混种处理,以期探究种间竞争、物种丰度以及生长型对植物群落净化水质的影响。种间竞争导致竞争能力弱的物种的生长劣势和生物量下降,单一种植与组合种植在消耗水体内总氮、总磷指标方面无显著差别,表明种间竞争并未影响水生植物群落吸收同化氮磷的能力。对于扇型植物与瘦长型植物,可能是充足的营养供应削弱了同一生长型植物的种间竞争强度;对于大型植物,可能是植物本身对于氮磷有较强的同化能力,二者在面临激烈的种间竞争时依旧能够维持稳定的生长。不同生长型的植物在去除水体中的氮磷上也存在显著差异,大型植物去除总氮、总磷的效率显著高于瘦长型与扇型植物。混种处理显著提升了植物群落净化水体氮磷的效率,其原因可能是不同植物之间的生态位互补促进了群落对资源的充分利用,其次是物种丰富度的提升促进了微生物群落的发展,进而积极影响水体环境内营养物质的代谢。值得一提的是,相比于单种处理,再力花和美人蕉在混种处理中皆实现了生物量尤其是地下生物量的增长,表明它们通过自身有机物的积累或其根系与微生物之间的积极作用主导了植物群落对水体的净化。综上,生态位相似物种之间的种间竞争影响植物的生长,但该负面效应并未影响植物群落对水体中氮磷的吸收,这表明植物的吸收同化并不是影响环境中营养物质转移的唯一途径,根际微生物可能起着不可忽视的作用。物种丰度的提高实现了物种之间的生态位分异,促进了营养在生态系统内的流动,整体上提升了植物群落净化水质的能力。此外,植物本身的特性与功能同样不可忽视。因此在植物群落构建的实际应用中,既要考虑到植物本身的特性与关键物种的筛选,同时还要兼顾较高的物种丰度,发挥物种之间的生态位互补作用,促进群落结构和功能的稳定性以及生态系统的自我维持与平衡。
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