历山山核桃群落数量生态研究

来源 :山西大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:zcb737
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
山核桃(Juglans mandshurica)为我国特有种,系国家三级、山西省一级保护珍稀濒危植物。由于它是多用途经济树种,人类活动破坏严重,分布面积日趋减少,种群数量逐渐下降,处于濒危状态。本文以分布于山西历山的山核桃群落为研究对象,采用数量生态学的方法,从群落的分类与排序、物种多样性及群落内物种间分离关系三个方面,客观定量地分析了植物群落的生态关系,为山核桃种群恢复、物种保护及资源合理利用等提供理论基础。  应用TWINSPAN分类和DCA排序方法,把35个样方划分为7个群丛。DCA排序结果表明:样方DCA排序图第一轴基本上反映各群落所在生境的坡向变化,即从左到右坡向逐渐由阳坡向半阳坡、半阴坡、阴坡过渡,第二轴基本反映了植物群落的地形和土壤类型变化,即从下到上地形由河漫滩向沟谷坡地逐渐过渡,土壤由砂质土变为山地褐土,土壤层厚度、有机质和含水量逐步增加。20个优势种DCA排序图说明植物群落中优势种的分布格局在很大程度上决定着群落类型的分布格局。  采用丰富度指数、物种多样性指数和均匀度指数对群落的物种多样性进行研究,分别从群落类型、群落结构及与环境因子的关系三个方面分析了各群丛间物种多样性的差异,并用方差分析的方法分析了各群丛间多样性指数的差异程度。结果表明:各群丛的物种丰富度指数、多样性指数和均匀度指数之间存在差异,这是由其所处的坡向、坡度、土壤类型等物理微环境及群落物种组成、干扰等共同影响而形成的。方差分析结果表明,各群丛间丰富度指数、多样性指数和均匀度指数差异不显著,各群丛乔木层、灌木层和草本层之间的丰富度指数和均匀度指数也差异不显著,这说明山核桃群落生境异质性小,物种对地带性气候有相似的适应特征以及相似的资源利用方式。  用N×N最近邻体列联表及其2×2列联表截表的方法、Pielou的分离指数S和x2检验研究山核桃群落所有乔木和灌木的种间分离规律。x2检验结果表明:在25个物种构成的300个种对中,存在显著分离的有294对,存在不显著分离的有6对。结合x2值对S进行区间划分得出:正分离占37.34%,负分离占9.33%,随机毗邻占53.33%。负分离多出现在群落的优势种和一些伴生种之间,伴生种个体少,盖度低,与优势种具有相似的生境要求,较激烈的竞争使得它们相互交错分布,充分利用资源。较大的植株间容易发生正分离,因为它们多是群落的建群种或优势种,具有较强的适应力和竞争力。另外,种间分离的结果也表明群落处于不稳定的演替初期阶段。
其他文献
沟谷侵蚀是世界上普遍关注的生态和环境问题,而中国黄土高原地区又是世界沟谷侵蚀最严重的地区之一。为了保护现有的土地资源、控制土壤侵蚀,沟谷侵蚀的发生发展过程已成为众多
大气中温室气体CH4和CO2浓度的不断升高吸引了科学家们对全球陆地和水体生态系统碳循环和碳收支的研究。长江中下游地区湖泊约占全国淡水湖泊面积的60%,是中国内陆水体的重要组
土壤大孔隙是由植物根系伸展与腐烂,土壤动物活动,干湿交替,冻融循环,水流侵蚀等原因形成,能够导致水分和溶质优先迁移的孔隙。大孔隙的存在,直接影响着土壤水分的运移速率,从而影响
1-(2,6-dimethylphenoxy)-2-(3,4-dimethoxyphenylethylamino)propanehydrochloride(1416)为—新结构的苯烷胺类化合物。药理实验表明1416具有弱钙离子拮抗和α 1受体阻断作用,
线粒体是细胞内重要的细胞器,它作为调控细胞凋亡的关键检查点,可以感应和放大细胞的损伤。当线粒体发生外膜通透后会释放出大量的促凋亡信号分子,而Bcl-2家族蛋白被视为线粒体
格局与过程的关系研究是生态学研究的热点,而尺度则是两者关系的主要部分。格局、过程及两者关系的尺度多样性、尺度依赖性已经成为生态学的核心问题。本文以黄土丘陵沟壑区的
学位
学位
应对国际和国内社会对农业水资源合理和高效利用的战略需求,根据东北黑土地区降水总量基本满足旱作农业一年一熟制的作物需求,针对降水季节分布不均和“春旱”的问题,从3个方面
经济社会的快速发展在为我们的生活带来便利的同时,也造成了日益严峻的资源短缺、环境污染等问题。大力发展电动汽车是一种有效的解决途径。对于电动汽车驱动电机,永磁无刷电机以其高效率、高功率密度、高转矩密度的优势得到了广泛的应用。为了提高永磁无刷电机在运行效率、功率密度和转矩密度等方面的性能,研究开发了各种不同结构的永磁无刷电机。其中,盘式横向磁通永磁无刷电机(Disk Transverse-Flux P
近年来,随着风电、光伏发电、核电等清洁能源并网容量的不断增加,我国的能源环境压力得到有效缓解。但同时由于风电、光伏等可再生能源的发电出力容易受到气候和环境的影响,具有明显的随机性,因而显著增加了电网运行中的不确定性,给电网调度问题带来了新的挑战;此外,随着可再生能源并网规模的增大,依靠电网中现有的灵活性能源(如储能设备、抽水蓄能机组、燃气燃油机组)已经难以实现可再生能源的完全消纳,因此,需要充分发