内蒙古典型草原植物性状对模拟降雨的响应及其对生态系统功能的影响

内蒙古典型草原植物性状对模拟降雨的响应及其对生态系统功能的影响

论文摘要

草原生态系统是草地畜牧业发展的主要物质支撑,也是保护自然生态系统的重要屏障,在维护国家食品安全和生态安全中具有十分重要的战略地位。然而,全球气候变化以及草原干旱化已导致草地退化或荒漠化的严重后果。应该采取怎样的对策才能遏制或减轻干旱胁迫的负面影响,是迫切需要回答的科学问题。回答这些问题,必须首先弄清楚草地生态系统对干旱胁迫的响应格局以及胁迫下系统功能维持的机理。目前,内蒙古地区植物性状对降雨量变化的响应及其对生态系统功能影响的研究相对缺乏。本研究以我国内蒙古典型草原为研究对象,通过人工遮雨以及增水模拟未来降雨量可能的变化趋势,以剖析典型草原植物性状对降雨量变化的响应格局以及干旱胁迫下草地系统功能的维持机制。研究地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东南端的多伦县,中国科学院植物研究所内蒙古多伦十三里滩恢复生态学试验示范研究站。试验中选取了14种典型草原常见植物作为研究对象,以Cornelissen等提出的全球植物功能性状分类体系手册(Cornelissen et al.,2003)中的国际间植物性状测度的通用方法为主要依据,选择10个适用于典型草原植物的性状进行测定,模拟降雨量分别为345mm(5~8月平均降雨量增加40~50%)、115mm(5~8月平均降雨量减少40~50%)以及2004、2005年度生长季正常降雨。主要研究结果如下:1.通过对比分析不同降雨量情景下典型草原植物性状变化情况并根据其性状响应趋势进行聚类分析可以看出:(1)不同降雨量情景下典型草原植物性状变化响应趋势比较复杂,并非依据以植物生物学特征等普通植物分类学指标来刻画的功能群如:豆科、禾本科以及杂类草植物功能群进行响应变化;(2)在降雨量减少40~50%情景下,可以根据典型草原植物的10种性状特征划归为4个性状响应群组。这4个性状响应群组的植物组合分别是:①冷蒿(Artemisia frigida Willd)+马蔺(Iris lactea Pall.var.chinensis Koidzumi)+糙叶黄芪(Astragalus scaberrimus Bunge)+冰草(Agropyron cristatum(L.)Gaertner)+克氏针茅(Stipa krylovii Roshevitz)+扁蓄豆(Pocockia ruthenica(L.)P.Y.Fu)+阿尔泰狗哇花(Heteropappus altaicus(Willd.)Novopokrovsky)+小叶棘豆(Oxytropis microphylla(Pall.)DC.);②糙隐子草(Cleistogenes squarrosa(Trin.)Keng)+早熟禾(Poa annua L.)+委陵菜(Potentillachinensis B.);③二裂叶委陵菜(Potentilla bifurca L.)+星毛委陵菜(Potentilla acaulisL.);④糙苏(Phlomis umbrosa Turcz.)。(3)在降雨量增加40~50%情景下,可以根据典型草原植物的10种性状特征划归为4个性状响应群组。这4个性状响应群组的植物组合分别是:①早熟禾(Poa annua L.)+克氏针茅(Stipa krylovii Roshevitz)+马蔺(Iris lactea Pall.var.chinensis Koidz)+冷蒿(Artemisiafrigida Willd)+扁蓄豆(Pocockia ruthenica(L.)P.Y.Fu)+星毛委陵菜(Potentillaacaulis L.)+二裂叶委陵菜(Potentilla bifurca L.);②糙苏(Phlomis umbrosa Turcz.)+糙叶黄芪(Astragalus scaberrimus Bunge)+小叶棘豆(Oxytropis microphylla(Pall.)DC.)+委陵菜(Potentilla chinensis B.);③冰草(Agropyron cristatum(L.)Gaertner)+糙隐子草(Cleistogenes squarrosa(Trin.)Keng);④阿尔泰狗哇花(Heteropappus altaicus(Willd.)Novopokrovsky)。2.不同降雨量情景下,群落水平上典型草原繁殖体重量(PM)与叶片氮含量(LNC)为极显著的负线性相关(相关系数为-0.818):比叶面积(SLA)与叶片干物质含量(LDMC)为显著的负线性相关(相关系数为-0.640):与茎密度(SSD)为极显著的负线性相关(相关系数为-0.735):叶面积(LS)与叶片氮含量(LNC)为显著的线性相关(相关系数为0.544):与0cm~10cm根重(FLRM)为极显著的负线性相关(相关系数为-0.666):茎密度(SSD)与叶片干物质含量(LDMC)为显著的线性相关(相关系数为0.570):根重密度(RSD)与0cm~10cm根重(FLRM)为极显著的线性相关(相关系数为0.786)。在不同降雨量情景下,试验样地群落的最大地上生物量干重(ANPP)与群落植物性状中的比叶面积(SLA)、叶片氮含量(LNC)极显著相关,相关系数分别为0.718和0.669。群落最大地上生物量鲜重与群落植物性状中的比叶面积(SLA)、叶片氮含量(LNC)显著相关,与繁殖体重量(PM)、茎密度(SSD)显著负相关,相关系数分别为0.552、0.552以及-0.531、-0.554。就本研究探讨的10类植物性状看来,典型草原系统功能特征在很大程度上受制于植物比叶面积(SLA)、叶片氮含量(LNC)、茎密度(SSD)、以及繁殖体重量(PM),以上4类性状应是与典型草原系统功能紧密相关的植物功能性状。3.根据群落植物性状与净初级生产力相关性建立了回归模型,通过模型建立的多元线性回归方程为:y(ANPP)=-1 01.757+6.692X1(SLA)+1.549X2(LNC)+0.579X3(PH),由于在茎密度性状(SSD)、繁殖体重量性状(PM)在14种典型草原植物的测度上均出现缺失值,因此未引入模型。4.减少降雨可以明显降低样方的地上生物量而增加降雨与正常降雨量情景下地上生物量的变化无明显差异。本研究的样地尚处在群落发展的早期阶段,一些比较适应于正常降雨的物种能够占据较大比例的空间因而具有较高的地上生物量。因此,群落地上生物量不一定随降雨量增加而增加。这种在群落的初始阶段观察到的降雨量/地上生物量模式应不同于成熟群落。5.凋落物分解速率与地上生物量(干重/鲜重)以及降雨量水平极显著相关,相关系数分别为0.718,0.698和0.687。高的降雨量水平可以导致高的凋落物分解速率。就草原生态系统而言,降雨量增加将增加优势植物对内蒙古半干旱典型草原的碳循环和养分动态的贡献。

论文目录

  • 摘要
  • SUMMARY
  • 第一章 前言
  • 第二章 植物功能性状有关理论综述
  • 2.1 植物功能性状相关术语及分类测度
  • 2.1.1 植物性状与植物功能性状
  • 2.1.2 植物功能性状与植物功能型
  • 2.1.3 植物功能性状的分类和测度
  • 2.2 植物功能性状与环境
  • 2.3 植物功能性状与生态系统过程和功能
  • 2.3.1 性状相互关系
  • 2.3.2 生产力、碳循环和资源利用
  • 2.4 我国学者植物功能性状研究进展
  • 第三章 研究的内容、方法
  • 3.1 研究区域概况
  • 3.1.1 研究区域地理概况
  • 3.1.2 试验样地的概况
  • 3.1.3 研究区域水资源状况
  • 3.1.4 研究区域植被概况
  • 3.2 研究内容
  • 3.3 技术路线图
  • 3.4 试验方案
  • 3.4.1 试验设计
  • 3.4.2 试验实施方案
  • 3.5 研究方法
  • 3.5.1 典型草原植物性状的选择
  • 3.5.2 典型草原植物性状的测度
  • 3.5.3 典型草原生态系统功能指标的选择与测度
  • 3.5.4 降雨量情景的模拟
  • 3.5.5 数据处理方案
  • 第四章 典型草原植物性状对降雨量变化的响应
  • 4.1 引言
  • 4.2 材料与方法
  • 4.2.1 试验地点与样地选择
  • 4.2.2 试验处理
  • 4.2.3 样品采集、处理和分析
  • 4.2.4 统计分析
  • 4.3 结果与分析
  • 4.3.1 不同降雨量情景下典型草原植物性状的变化
  • 4.3.2 典型草原植物性状对模拟降雨量情景响应格局的分析
  • 4.4 结论与讨论
  • 4.4.1 不同降雨量情景下14种典型草原植物的性状响应趋势
  • 4.4.2 不同降雨量情景下14种典型草原植物的性状的响应格局
  • 4.5 小结
  • 第五章 典型草原植物功能性状对系统功能的影响
  • 5.1 引言
  • 5.2 材料与方法
  • 5.3 结果与分析
  • 5.3.1 不同降雨量情景下群落植物性状之间关系
  • 5.3.2 群落植物性状与净初级生产力变化的关系
  • 5.3.3 群落植物性状与净初级生产力的回归分析
  • 5.4 结论与讨论
  • 5.5 小结
  • 第六章 不同降雨量情景下系统功能的响应
  • 6.1 引言
  • 6.2 材料与方法
  • 6.3 结果与分析
  • 6.3.1 不同水分处理最大地上生物量(干重、鲜重)的响应
  • 6.3.2 不同水分处理凋落物分解率变化的响应
  • 6.4 结论与讨论
  • 6.5 小结
  • 第七章 回顾与展望
  • 7.1 研究结果
  • 7.2 本项研究的意义和创新性
  • 7.3 本研究还需完善的问题
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者简介
  • 导师简介
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