论文摘要
巴郎山位于四川卧龙大熊猫自然保护区内,观赏植物资源丰富,特别是高寒草甸,其分布的植物种类不仅繁多而且珍稀花卉植物在其中占有很大比例,是四川省乃至全国相同海拔带上罕见的“绿色宝库”。本文以巴郎山阳坡高寒(以下简称“调查研究区”)草甸为研究对象,采用样带、样方相结合调查法与直接取样法,对区域内花卉植物的区系特征、地理分布、生物多样性、生物量与海拔梯度的耦合、土壤因子与生物量在海拔格局中的相关性做了研究,意在为今后卧龙自然保护区植物保护、园林植物引种育种提供基础资料。1、采用吴征镒的中国种子植物的分布区类型的划分方法,对调查研究区的草甸花卉植物进行区系特征分析,该区草甸花卉植物共有30科,76属,125种,具有明显的重点科,大部分科内属、种贫乏。科、属、种的温带成分明显,种的特有化程度高。2、在海拔梯度格局中,物种丰富度、Shannon-Wiener指数和Simpson指数均呈n型曲线,三者具有高度的一致性p<0.05)。Pielou均匀度是影响α多样性的因子,但不及丰富度明显。随海拔差的增大,p多样性指数逐渐变大,海拔差越小则p多样性指数小,相互间的共有种多。相邻两个海拔梯度间的β多样性指数,随海拔高度的增加,β多样性指数变化很大,变化趋势相近。3、调查研究区草甸花卉植物共有13个优势群落,随海拔的升高,地上生物量呈n曲线,中等丰富度下初级生产力最高。草甸花卉植物生殖器官(花、果)、茎、叶的生物量在海拔梯度格局上均表现为单峰格局,三者的生物量总是与地上总生物量保持高度一致性(p<0.05)。地下生物量在海拔梯度格局下呈U型曲线。中等海拔(即水分适中,阳光充沛的海拔梯度)适宜草甸花卉植物地上部分生长。4、地上生物量与物种丰富度、Shannon-Wiener指数和Simpson指数均存在Logarithmic增长关系(p<0.01),地下生物量与Shannon-Wiener指数和Simpson指数呈显著负相关关系(p<0.05),与丰富度呈单峰格局。5、调查研究区土壤均为酸性土壤,随海拔的升高,土壤酸性加强。随海拔梯度的升高,有机质、全N、有效P含量均降低,水解N、全K含量则升高。全N、速效K含量升高会导致花卉植物群落地上生物量的升高,而地下生物量随有机质、有效P的升高而升高,随全K、水解N含量的升高而降低(p<0.01)。全N是决定草甸花卉植物生长健壮与繁茂程度的主要因素。全N、速效K是有利于花卉植物地上部分生长的关键因子,有机质和有效P则是促进花卉根系生长的因素。
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- [2].长期实验增温对藏北高寒草甸群落营养品质的影响(英文)[J]. Journal of Resources and Ecology 2020(05)
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- [4].氮磷钾不同施肥配方对高寒草甸植物养分及土壤养分的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医 2017(05)
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- [9].中国科学院海北高寒草甸定位站[J]. 青海科技 2020(02)
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- [12].围封年限对西藏高寒草甸植被特征与土壤养分的影响[J]. 草业科学 2018(01)
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- [14].高寒草甸土壤可溶性有机氮库动态变化格局[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2016(05)
- [15].西藏当雄县高寒草甸及河滩草甸牧草营养价值分析[J]. 中国畜牧杂志 2018(02)
- [16].不同高寒草甸土壤碳氮稳定同位素和密度的差异[J]. 草业学报 2016(12)
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- [20].温暖化加剧青藏高原高寒草甸土非生长季冻融循环[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2017(01)
- [21].藏北高原高寒草甸生产力对不同幅度增温的响应(英文)[J]. Journal of Resources and Ecology 2017(01)
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- [24].氮磷配施对藏北退化高寒草甸群落结构和生产力的影响[J]. 应用生态学报 2014(12)
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- [26].物种组成对高寒草甸植被冠层降雨截留容量的影响[J]. 生态学报 2011(19)
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- [29].放牧对川西北高寒草甸植被生物量及土壤氮素的影响[J]. 江苏农业科学 2018(15)
- [30].青藏高原高寒草甸土壤物理性质及碳组分对增温和降水改变的响应[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2017(04)