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全球氣候變化對天然草地植物種群空間分布格局和種間關系的影響

發(fā)布時間:2021-03-22 10:43
  全球氣候變化的加劇,對于陸地生態(tài)系統(tǒng)產生了十分顯著的影響。中國青藏高原與內蒙古高原天然草地是對全球氣候變化較敏感的區(qū)域之一,全球范圍的氣候變暖、降水格局的變化以及不斷增加的大氣氮沉降,不僅改變了天然草地群落的生產力、群落結構及物種的多樣性,也會對種群的空間分布格局產生不同程度的影響。本文利用點格局的分析方法,對模擬氮沉降、養(yǎng)分添加、增溫和降水控制條件下內蒙古溫性草甸草原和青藏高原高寒草甸優(yōu)勢種植物的種群空間分布格局進行研究,以期揭示種群分布格局對全球氣候變化的響應。模擬氮沉降及養(yǎng)分添加實驗在溫性草甸草原梯度為施氮、磷:2.5g N/m2、5g N/m2、10g N/m2、10g P/m2和10gN+10g P/m2;高寒草甸施氮濃度與溫性草甸草原相同,磷添加量為5g P/m2。高寒草甸草原模擬增溫和降水控制試驗處理為:增溫增水、增溫減水,常溫增水、常溫減水和增溫,增減降水量約50%,增溫處理約增加0.56℃。在處理樣地中固定位置常年觀測樣方,利用攝影定位法... 

【文章來源】:內蒙古大學內蒙古自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:120 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

全球氣候變化對天然草地植物種群空間分布格局和種間關系的影響


草甸草原養(yǎng)分添加與模擬氮沉降試驗小區(qū)設計

養(yǎng)分,草甸,小區(qū),沉降


內蒙古大學博士學位論文全球氣候變化對天然草地植物種群空間分布格局和種間關系的影響15圖2-2.高寒草甸養(yǎng)分添加與模擬氮沉降試驗小區(qū)設計Fig.2-2LayoutoftheexperimentalplotswiththedifferentnutrientadditioninAlpineMeadow為使試驗結果易于分析,同樣將實驗分為兩個部分:第一部分為模擬氮沉降試驗(SND),試驗設置3個施氮濃度(N1,N2,N3)和1個對照處理(CK);第二部分為氮磷添加試驗(NPA),設置不同類型的養(yǎng)分添加(N3,NP,P)和一個對照處理(CK)。試驗處理使用商用尿素與重過磷酸鈣為添加物,分4次于5至8月進行,各處理添加濃度見表1。表2-2.高寒草甸2011年至2014年不同處理下的養(yǎng)分添加處理的添加量Table2-2.Quantitiesofnutrientsapplied(2011–2014)undersixdifferenttreatmentsofAlpineGrasslandQuantityofnutrientapplied(gm–2year–1)處理TreatmentCN1N2N3NPP氮Nitrogen02.5510100尿素Carbamide(CO(NH2)2)05.3610.7121.4321.430磷Phosphorus000055重過磷酸鈣Triplesuperphosphate(Ca(H2PO4)2·CaHPO4)000019.8919.89

過程圖,試驗區(qū),控制試驗,紅外


內蒙古大學博士學位論文全球氣候變化對天然草地植物種群空間分布格局和種間關系的影響16高寒草甸“增溫-降水”試驗設計在高寒草甸“增溫-降水”試驗中,選擇高寒草甸典型植被群落為試驗區(qū)域。該試驗區(qū)域地勢平坦開闊,具有較低的空間異質性。試驗區(qū)域搭建“增溫-降水”試驗平臺(圖2-3),以完成對植物群落及其周圍環(huán)境的增溫及其不同梯度的水分控制。試驗設置兩個水平的增溫處理(增溫和常溫對照)和三個水平的降水處理(增水50%、減水50%和對照)。各因素組合共產生6種不同的處理,其中增溫處理有三個:增溫增水(WE),增溫減水(WD),單增溫處理(W);常溫處理有三個:常溫增水(E),常溫減水(D),常溫對照(C)。試驗小區(qū)布局見圖2-4。圖2-3.增溫與降水控制試驗平臺Fig.2-3Experimentplatformofwarming-precipitationcontrol試驗當中的增溫過程使用紅外增溫裝置提高試驗區(qū)域內的植物及其周圍環(huán)境的溫度。處理采用兩根1200W的紅外燈管(長1000mm,寬22mm,工作電壓220V)進行加熱,燈管平行懸掛于距離地表1.5米處,增溫小區(qū)與對照小區(qū)間的溫度差約為0.56℃。試驗中降水2.2.3

【參考文獻】:
期刊論文
[1]青藏高原納木錯高寒草甸生態(tài)系統(tǒng)碳交換對多梯度增水的響應[J]. 耿曉東,旭日,劉永穩(wěn).  植物生態(tài)學報. 2018(03)
[2]紫菀地下不同部位重量與其藥用成分含量相關性研究[J]. 郭偉娜,紀霞,朱曉雨,王婧,朱月健,程磊.  長江大學學報(自科版). 2017(10)
[3]青藏高原高寒草甸土壤物理性質及碳組分對增溫和降水改變的響應[J]. 楊新宇,林笠,李穎,賀金生.  北京大學學報(自然科學版). 2017(04)
[4]重復取樣條件下的點格局分析[J]. 王鑫廳,張維華,姜超,梁存柱.  植物生態(tài)學報. 2017(05)
[5]降水變化和氮素添加對青藏高原高寒草原群落結構和物種多樣性的影響[J]. 李長斌,彭云峰,趙殿智,寧祎,周國英.  水土保持研究. 2016(06)
[6]青藏高原高寒草甸土壤無機氮對增溫和降水改變的響應[J]. 武丹丹,井新,林笠,楊新宇,張振華,賀金生.  北京大學學報(自然科學版). 2016(05)
[7]多年凍土區(qū)高寒草甸根系分布與活動層溫度變化特征的關系[J]. 岳廣陽,趙林,王志偉,鄒德富,張樂樂,喬永平,趙擁華,牛麗.  冰川凍土. 2015(05)
[8]降水對高寒草原生產力的影響[J]. 吳霖,白艷芬,張寶成.  黑龍江畜牧獸醫(yī). 2015(17)
[9]基于年降水、生長季降水和生長季蒸散的高寒草地水分利用效率[J]. 米兆榮,陳立同,張振華,賀金生.  植物生態(tài)學報. 2015(07)
[10]氮磷硅添加對青藏高原高寒草甸垂穗披堿草葉片碳氮磷的影響[J]. 賓振鈞,張仁懿,張文鵬,徐當會.  生態(tài)學報. 2015(14)

博士論文
[1]植物間正相互作用對種群動態(tài)與群落結構的影響研究[D]. 儲誠進.蘭州大學 2010

碩士論文
[1]模擬增溫和降水變化對高寒草甸土壤和植被碳、氮的影響[D]. 王瑞.甘肅農業(yè)大學 2016
[2]低溫脅迫對彩葉草的生理效應及抗寒性研究[D]. 王兆.福建農林大學 2014
[3]多年生黑麥草誘變株系的抗寒性評價[D]. 翟飛飛.中國林業(yè)科學研究院 2013
[4]高寒草甸土壤碳和氮及微生物生物量碳和氮對溫度和降水量變化的響應[D]. 衡濤.西南大學 2011
[5]四種針茅種子萌發(fā)及其幼苗生長的研究[D]. 徐麗君.內蒙古農業(yè)大學 2006
[6]放牧、施肥和光照對兩種克隆植物繁殖分配的影響[D]. 鄭偉.新疆農業(yè)大學 2004



本文編號:3094011

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