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摘要。叶片衰退过程中营养物质的再吸收可以显著影响生态系统的营养循环,因此理解环境变化对营养可用性和需求平衡的影响对于长期植物生产力的理解至关重要。尽管已知不同物种和环境梯度之间的营养再吸收率存在显著差异,但驱动这些差异的潜在因素尚未得到充分量化。在此,我们展示了对全球分布的叶片营养物质再吸收观察的分析,以研究驱动氮的再吸收效率(NRE)和磷的再吸收效率(PRE)的因素。我们的结果表明,叶片结构和性状,以及营养可用性指标,是驱动NRE空间变异的两个最重要因素。总体而言,我们发现落叶植物的NRE(65.2% ± 12.4%,n=400)高于常绿植物(57.9% ± 11.4%,n=551),这与落叶植物叶片中代谢氮的比例较高有关。热带地区的氮再吸收最低(NRE: 52.4% ± 12.1%),而极地地区的苔原生态系统最高(NRE: 69.6% ± 12.8%)。与此同时,温带地区的PRE最低(57.8% ± 13.6%),而北方地区最高(67.3% ± 13.6%)。土壤粘土含量、氮和磷的气态沉降(全球范围内土壤肥力的可用代理指标)以及年均降水量(MAP)在这一模式中起着重要作用。本分析中建立的统计关系表明了叶片性状和类型在营养循环中的重要作用,并指导改善植被模型中植物内部营养回收和营养保护策略的表示。
Sophia等人(周四)研究了这个问题。