大熊猫栖息地原始林和次生林中微气候的差异分析

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大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)是我国特有的珍稀物种,有“国宝”与“活化石”之称,是全世界珍贵的自然遗产。如今在全球气候变暖的背景下,大熊猫的生存是否受到气候变化的影响一直是研究的热点。在历史时期大熊猫的分布和种群变迁主要受地质变化、气候变化等的影响—在间冰期气候温暖湿润,大熊猫向北往更高纬度扩散,种群数量增大;而在冰期,气候寒冷,大熊猫的分布则向南退缩,种群数量随之减小。现如今,地球正经历着全球气候变化,并且许多物种已被证实受到气候变化的影响。与以往以大气候(指地理区或地理带气候条件的总和,其气候数据一般通过气象站、卫星探测、雷达探测等获得)作为基础气候数据的研究不同,本研究基于大熊猫微生境特征及微生境气候数据(温度、相对湿度、光照强度等),探讨大熊猫生存的微生境是否对气候有一定的缓冲作用,进而探讨大熊猫在全球气候变化下所受到的影响,有助于今后为大熊猫栖息地的精细化管理提供理论依据。本研究野外工作在栗子坪国家级自然保护区内开展。栗子坪国家级自然保护区位于小相岭山系,该山系是野生大熊猫分布的六大山系中现存大熊猫种群数量最少的山系,而栗子坪国家级自然保护区是小相岭山系大熊猫栖息地最重要的组成部分。本研究在栗子坪国家级自然保护区内原始林与次生林中设置了28个生境样方,分析了该区域原始林、次生林的植被结构差异。结果显示,原始林内植被结构更加复杂,乔木层更加茂密,原始林内乔木的胸径、高度、数量及郁闭度显著大于次生林内乔木的胸径(t=-8.346,P<0.01)、高度(t=-8.021,P<0.01)、数量(t=-10.333,P<0.01)及郁闭度(t=-25.453,P<0.01),而原始林竹子盖度显著低于次生林(t=8.495,P<0.01),表明采伐对森林结构有显著影响。乔木郁闭度和多年生竹数具有区分原始林和次生林的最大的贡献,更适宜大熊猫生存的原始林拥有更大的郁闭度和较为适宜的多年生竹数。为了收集微气候数据,本研究于2019年4月-2019年10月在栗子坪自然保护区内原始林和次生林中安放了14台温湿度记录仪(型号:HOBO U12-012),记录温度、相对湿度、光照强度等数据。首先通过多元方差分析发现:森林类型对除最高相对湿度以外的所有变量均有显著影响;海拔对平均温度、最低温度、最高温度、温度极差、最小相对湿度、相对湿度极差、平均照度、最大照度、照度极差有显著影响;时间对所有变量都有显著影响。其次通过线性混合模型发现:森林类型和海拔对除最高温度、平均相对湿度和最高相对湿度以外的变量均有显著交互影响;森林类型和时间对平均温度、最低温度、最大照度、照度极差有显著交互影响;海拔和时间对平均温度、最低温度有显著交互影响;森林类型、海拔及时间三者对平均温度、最低温度、最高温度、最小照度、最大照度、照度极差有显著交互影响。原始林中的平均温度、最高温度分别显著低于次生林中的平均温度和最高温度(t=2.94,P<0.01;t=3.35,P<0.01);而原始林的最低温度显著高于次生林最高温度(t=-6.37,P<0.01)。平均温和最低温的在6月至9月较高,而最高温的较大值在4月和8月份;且平均温和最高温表现为次生林大于原始林,而最低温则相反。原始林内平均相对湿度和最低相对湿度均高于次生林(t=-2.26,P<0.05;t=-5.39,P<0.01),且较高值均出现在5月至11月。原始林中平均照度、最大照度均显著小于次生林(t=13.16,P<0.01;t=12.96,P<0.01),且从4月至11月均表现为次生林大于原始林;而最小照度显著大于次生林(t=-24.98,P<0.01)。在不同海拔间,低海拔的平均温度、最低温度、最高温度均显著高于高海拔,而中海拔的温度极差最高(F=10.94,P<0.01)。海拔仅对最低相对湿度、相对湿度极差有显著影响,中海拔的最低相对湿度最小,而相对湿度极差最大。海拔显著影响了平均照度、最小照度、最大照度、照度极差,其中平均照度、最大照度和照度极差均为中海拔最大,而最小照度随海拔上升而显著变小(F=28.04,P<0.01)。原始林中的温度极差、相对湿度极差、照度极差均显著低于次生林(t=8.02,P<0.01;t=6.42,P<0.01;t=13.02,P<0.01),从整个4月至10月看,温度极差、相对湿度极差、照度极差均均为原始林低于次生林。温度极差、相对湿度极差最小值出现在5月、7月和9月份,而照度极差最小值出现在6月至9月。该结果表明,原始林内林下温度、湿度和光照等气候环境更为稳定,原始林复杂的植被结构对气候的缓冲作用更强,而森林采伐导致了次生林对气候变化的缓冲能力减弱。在全球气候不断变暖的背景下,保护好森林环境—尤其是原始林—对未来大熊猫种群的长期续存具有重要意义。
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