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舜王坪山地草甸土壤水分对群落优势种生产力的影响
舜王坪山地草甸土壤水分对群落优势种
生产力的影响
内容摘要
本研究以山西历山舜王坪山地草甸优势种橐吾(Ligulariasibirica)、早熟禾(Poaannua)和地榆(Sanguisorbaofficinalis)为研究对象,通过对土壤水分与优势种生产力关系的分析,发现土壤水分仅对优势种地榆的相对生物量产生影响,而对优势种橐吾和早熟禾的生物量和相对生物量未产生影响。
表明土壤水分会对当地生态系统优势种产生一定的影响,但这种作用受群落内其他物种的影响。
同时,土壤水分的影响也受优势种种类的影响。
【关键词】土壤水分生物量相对生物量山地草甸
Theeffectofsoilmoistureontheproductivityofdominantspeciesinthemeadowofshunwangpingmountain
Abstract
Inthisstudy,thedominantspeciesofWangping,PoaannuaandSanguisorbaofficinaliswerestudiedbyanalyzingtherelationshipbetweensoilmoistureanddominantspeciesproductivity.Soilmoisturewasfoundtohaveaneffectonlyontherelativebiomassofdominantcultivarelm,andonthebiomassandrelativebiomassofdominantcultivarligulariaandprecocity.Itisshownthatsoilwaterwillhavesomeeffectonthedominantspeciesoflocalecosystem,butthiseffectisinfluencedbyotherspeciesinthecommunity.Atthesametime,theinfluenceofsoilmoistureisalsoaffectedbythedominantspecies.
【Keywords】soilmoisturebiomassrelativebiomassmountainmeadow
舜王坪山地草甸土壤水分对优势种群落优势种
生产力的影响
学生姓名:
赵凡凡指导老师:
赵峰侠
1立题依据及研究内容
1.1研究的背景和意义
生态系统功能的集中体现是生产力,对维持生态平衡发挥着重要作用。
众多学者认为生态系统功能由生物多样性决定,但是近年来质量比例假说(TheMassRatioHypothesis)认为在某个时间段的生态系统功能主要由植物优势种的性状值决定[1]。
鉴于此,可以推出优势种决定着生态系统的功能,也就是说优势种对群落生产力具有关键作用。
土壤水分对植物根系的生长、分布和力学性能的发展有重要作用[2],因此,研究土壤水分对群落优势种生产力有影响至关重要。
本文主要研究舜王坪山地草甸土壤水分对群落生产力优势种的影响,进而得出土壤水分对群落生产力和生态系统功能的意义。
基于舜王坪是自然保护区,通过对舜王坪山地草甸土壤水分对群落优势种生产力的研究,以指导舜王坪生态系统保护与管理,使舜王坪在维持其生态系统功能时,并一定程度对当地经济起到促进作用。
1.2国内外研究现状
在对土壤因子与植物生产力的研究中,众学者从土壤的各个因子出发,分别研究其对各类植物和植物的各部分。
朱志梅等在草原沙漠化过程研究中提出土壤因子中碳氮比与植物的生理响应关系密切[3]。
因此,控制土壤中关键因子是防止草原沙化的一个重要举措;朱雅娟等在研究发现,在沙漠中的不同植物对土壤水分利用效率具有季节性变化特点,不同类型的植物需要的水分来源也不同[4];郭庆达等在研究黄土高原南部土壤水分对植物有效性的动态规律中发现,土壤在一定的湿度范围内,对植物的有效性随土壤湿度减少呈抛物线规律递减[5];杨利民等的研究结果认为水的作用导致草地群落养分资源的空间异质性降低,物种之间竞争增大,使得物种多样性下降,但生产力显著增加[6];张志南在研究黄土高原半干旱区天然草地群落与土壤水碳关系的研究中指出在群落尺度上,生物量和物种多样性与土壤水分的关系非常复杂,在区域尺度上,生物量与物种多样性与土壤水分呈现正相关关系,土壤水分与禾草类功能群比例呈正相关关系,与杂类草功能群比例呈负相关关系[7];李博等在对研究内蒙古锡林郭勒盟典型草原时发现,当降水量变小,土壤水势偏低时,土壤水分对植物生长有很大影响[8];李绍良先生在对草原土壤水分特性及其与植物产量的关系的分析研究中,解释了植物水分利用与土壤水分之间的关系[9];土壤水分是土壤组成的重要部分,同时也是连接气候变化和影响植被覆盖的关键因子,土壤水分的变化与运动,不仅影响植物生长,还影响土壤中各物质与能量的循环过程[10];因此,研究土壤水分对群落优势种生产力的影响,对生态系统的功能发挥着重要作用。
1.3主要研究内容
本研究着重围绕土壤水分对优势种生物量及优势种相对生物量的影响,以舜王坪山地草甸土壤水分为研究条件,以橐吾(Ligulariasibirica)、早熟禾(Poaannua)和地榆(Sanguisorbaofficinalis)三种优势种生物量及相对生物量为研究对象,研究的主要内容有:
(1)土壤水分对优势种橐吾生产力的影响;
(2)土壤水分对优势种早熟禾生产力的影响;(3)土壤水分对优势种地榆生产力的影响。
2研究方法
2.1研究区概况
历山舜王坪亚高山草甸处于历山的主峰舜王坪,海拔2358米,地理坐标为北纬35°23′45″-35°25′25″,东经111°57′00″-111°58′30″。
亚高山草甸土水热条件较好的土壤剖面的中上部,可形成灰棕色腐殖质层,土壤剖面中下部较密实,大多呈黄棕色[11]。
历山所属地区为暖温带大陆性气候,降水量为600-800mm,有时高达1200mm以上,降水集中在7-9月,占全年降水量的大约70%;年蒸发量1718mm。
舜王坪亚高山草甸主要由旱生或旱中生地面植物组成,群落层次比较简单,草甸主要为草本植物,主要群落类型有白羊草草丛,蒿类草丛等。
2.2土壤样品采集
用“土钻法”获取土壤样品。
采用5cm直径土钻沿每个样方对角线(两个角和中心位置)钻取近地表20cm深度土壤,混匀后放入铝盒和塑封袋中带回实验室,用于土壤养分指标分析,包括土壤有机碳,水解氮及含水量。
2.3土壤水分测定方法
采用烘干称重法。
(1)将放入土样的铝盒称重(铝盒已知重量);
(2)放入烘箱,在105-110℃温度下烘大约八小时至恒重;(3)取出放在干燥器中冷却20分钟,立即称重;(4)同上2、3,重烘三小时,取出放在干燥器中,待冷却后,再立即称重;(5)结果计算。
2.4优势种生产力测定方法
样方内所有植物地上部分分物种齐地面剪下,按生物量大小从高到低排序,前三种物种作为优势种[12],在实验室65℃烘干条件下烘干直至恒重,称量后作为优势种生产力指标。
在分析土壤水分对优势种生产力影响中不仅考虑优势种在不同样方中的生物量,还考虑优势种在不同样方中的相对生物量。
2.5统计分析方法
(1)用IBMSpssstatistics21分析软件对土壤水分和优势种生产力两个变量进行pearson分析和线性回归分析。
(2)使用SigmaPlot作图。
3研究结果
3.1土壤水分与不同优势种生物量之间的关系
3.1.1土壤水分与不同优势种生物量之间的Pearson相关分析
由表1可知,土壤水分与优势种橐吾生物量间没有显著性相关(R=0.304,p=0.271),表明土壤水分对优势种橐吾生物量在群落中的作用不明显;土壤水分与优势种早熟禾生物量之间无显著性相关(R=-0.059,p=0.705),表明土壤水分对优势种早熟禾生物量在群落中的作用未产生影响;土壤水分与优势种地榆生物量间没有显著相关(R=-0.288,p=0.058),表明土壤水分对优势种地榆生物量在群落中的作用未产生影响。
表1土壤水分与不同优势种生物量的皮尔森相关性
优势种种类
土壤水分
显著性水平
橐吾
0.304
p=0.271
早熟禾
-0.059
p=0.705
地榆
-0.288
p=0.058
注:
**代表P<0.01;*代表p<0.05
3.1.2土壤水分与不同优势种生物量之间的回归分析
3.1.2.1山地草甸土壤水分对优势种橐吾生物量的影响
将土壤水分与优势种橐吾生物量进行线性回归分析,研究结果如表2和图1所示,土壤水分与橐吾生物量拟合为线性关系(R2=0.092,p=0.271),说明随着土壤水分的增加,橐吾生物量增加,且增加较为明显。
表2土壤水分与优势种生物量的线性回归
优势种
回归方程
F
p
R2
橐吾
y1=427.817x+0.790
1.322
0.271
0.092
早熟禾
y2=-20.822x+57.410
0.145
0.705
0.003
地榆
y3=-159.980x+114.407
3.806
0.058
0.083
图1土壤水分与优势种橐吾生物量的线性曲线
3.1.2.2山地草甸土壤水分对优势种早熟禾生物量的影响
将土壤水分与优势种早熟禾生物量进行线性回归分析,研究结果如表2和图2所示,土壤水分与早熟禾生物量拟合为线性关系(R2=0.003,p=0.705),说明随着土壤水分的增加,对早熟禾生物量并没有明显作用。
图2土壤水分与优势种早熟禾生物量的线性曲线
3.1.2.3山地草甸土壤水分对优势种地榆生物量的影响
将土壤水分与优势种地榆生物量进行线性回归分析,研究结果如表2和图3所示,土壤水分与地榆生物量拟合为线性关系(R2=0.083,p=0.058),说明随着土壤水分的增加,地榆生物量呈下降趋势。
图3土壤水分与优势种地榆生物量的线性曲线
3.2土壤水分与不同优势种相对生物量之间的关系
3.2.1土壤水分与不同优势种相对生物量之间的Pearson相关分析
由表3可知,土壤水分与优势种橐吾相对生物量间无显著性相关(R=0.356,p=0.192),表明土壤水分对优势种橐吾在群落中的作用未产生影响;土壤水分与优势种早熟禾相对生物量间没有显著性相关(R=-0.246,p=0.108),表明土壤水分对优势种早熟禾在群落中的地位未产生影响;土壤水分与优势种地榆相对生物量呈显著负相关(R=-0.329,p=0.038),说明土壤水分是影响地榆相对生物量的重要因素,随着土壤水分的减少,地榆相对生物量增大。
表3土壤水分与不同优势种相对生物量的皮尔森相关性
优势种种类
土壤水分
显著性水平
橐吾
0.356
p=0.192
早熟禾
-0.246
p=0.108
地榆
-0.329*
p=0.038
注:
**代表p<0.01;*代表p<0.05
3.2.2土壤水分与不同优势种相对生物量间回归分析
3.2.2.1山地草甸土壤水分对优势种橐吾相对生物量的影响
将土壤水分与优势种橐吾相对生物量进行线性回归分析,研究结果如图4和表4所示,土壤水分与橐吾相对生物量拟合为线性关系(R2=0.127,p=0.192),说明随着土壤水分的增加,橐吾相对生物量增加,且增长较为明显。
优势种
回归方程
F
p
R2
橐吾
y1=0.839x+0.213
1.893
0.192
0.127
早熟禾
y2=-0.509x+0.488
2.696
0.108
0.060
地榆
y3=-0.902x+0.619
4.610
0.038
0.108
表4土壤水分与优势种相对生物量的线性回归
图4土壤水分与优势种橐吾相对生物量的线性曲线
3.2.2.2山地草甸土壤水分对优势种早熟禾相对生物量的影响
将土壤水分与优势种早熟禾相对生物量进行线性回归分析,研究结果如图5和表4所示,土壤水分与早熟禾相对生物量拟合为线性关系(R2=0.060,p=0.108),说明随着土壤水分的增加,早熟禾相对生物量降低,但下降速度缓慢。
图5土壤水分与优势种早熟禾相对生物量的线性曲线
3.2.2.3山地草甸土壤水分对优势种地榆相对生物量的影响
将土壤水分与优势种地榆相对生物量进行线性回归分析,研究结果如图6和表4所示,土壤水分与地榆相对生物量拟合为线性关系(R2=0.108,p=0.038),说明随着土壤水分的增加,地榆相对生物量降低,但两者相关系数较低。
图6土壤水分与优势种地榆相对生物量的线性曲线
4讨论
通过现有的黄土高原植被生产力研究的文献可以得出:
只要水分和土壤肥力条件进行改善,林地草地植被就会相应提高,并且黄土高原林地和草地生产力水平的时空分布,与区域内水分状况分布有着严格的一致性[13]。
大量研究发现,优势种的功能性状影响生态系统功能。
Mokany等研究澳大利亚堪培拉北部的天然草地的结果认同质量比例假说,认为优势种的功能性状在生态系统中发挥着重要作用[14]。
因此,土壤水分可能会对优势种的生产力产生重要影响,但本研究发现,土壤水分对优势种生产力未产生影响,说明在舜王坪山地草甸土壤水分可能对生态系统功能产生微弱影响,可能是因为舜王坪山地草甸位于黄土高原的东南部,受黄土高原生态系统整体影响小,且舜王坪山地草甸海拔较高,气温、湿度等与黄土高原其他地区有差异,导致土壤水分对优势种生产力产生的作用微弱。
林夏珍等在对不同种类的橐吾进行不同遮阴条件下的光适应研究中发现,橐吾对光照要求不高,属于耐阴植物类型,适合在弱光环境下栽培[15-16]。
因此土壤水分对橐吾生产力影响作用微弱。
余群等在研究土壤含水量对草地早熟禾出苗及根系的影响中发现,土壤含水量高的处理生物量明显高于土壤含水量低的处理,但并不意味着土壤含水量越高植株生物量就越高[17]。
所以土壤水分在一定范围内对早熟禾有影响,与本研究中土壤水分对早熟禾影响不显著基本一致。
在本研究中发现土壤水分对地榆绝对生物量影响微弱,但对地榆相对生物量影响显著,说明土壤水分在对地榆产生影响过程中受群落内其它物种的影响。
5结论
通过研究舜王坪山地草甸土壤水分对优势种橐吾、早熟禾和地榆生产力影响,发现土壤水分仅对优势种地榆的相对生物量产生影响,而对优势种橐吾和早熟禾的生物量和相对生物量未产生影响。
表明土壤水分会对当地生态系统优势种产生一定的影响,但这种作用受群落内其他物种的影响。
同时,土壤水分的影响也受优势种种类的影响。
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