Composition and Diversity of Forests at Caohai National Nature Reserve
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摘要:目的 研究草海国家级自然保护区内的森林群落结构和物种多样性,旨在为研究区内森林的保护和抚育管理提供科学依据。方法 采用典型样地取样法,在全面踏查的基础上选择分布相对集中、具有一定代表性的地段设置16块20 m×30 m的样地,在每个样地中沿对角线分别设置5块2 m×2 m的灌木样方和5块1 m×1 m的草本样方,从物种组成、外貌特征和物种多样性等方面对森林群落结构和物种多样性进行分析。结果 草海国家级自然保护区内共有种子植物34科62属74种,其中乔木14种、灌木23种、草本37种。群落分层明显,乔木层主要有云南松、华山松、杉木、槲栎、滇杨、云贵鹅耳枥等,灌木层和草本层的优势种取决于群落类型及其所处的生境。样地内所有个体的垂直结构呈偏正态分布、径级结构呈偏倒“J”型、冠幅结构呈倒“J”型,表明群落结构稳定、生长状况良好。群落中重要值>5的6个物种在垂直结构、径级结构和冠幅结构方面差异显著。群落内丰富度指数和多样性指数均表现为:草本层>灌木层>乔木层,均匀度指数表现为:灌木层>草本层>乔木层。结论 草海国家级自然保护区因地处滇东高原向贵州高原过渡的顶点区域,森林群落物种较少,多样性较低,但群落结构比较稳定;杉木群落大径级植株较多,属于衰退型群落,将逐渐走向衰退;云贵鹅耳枥群落径级结构缺失严重,特别是大径级植株,处于濒危状态,应加强群落的保护和抚育管理。
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关键词:
- 草海国家级自然保护区 /
- 物种组成 /
- 物种多样性 /
- 外貌特征
Abstract:Objective Composition and diversity of the forest communities at the Caohai National Nature Reserve were studied to maximize the conservation of the natural resources.Method In relatively concentrated and representative areas at the reserve, a survey was conducted on 16 lots, 20 m×30 m each in size, randomly selected following the typical sampling protocol. On each lot, 5 shrub plots sized 2 m×2 m each and 5 herb plots sized 1 m×1 m each were assigned along the diagonal line to observe the species, morphology, and varieties of the plants in a communities.Result Totally, 74 species, 62 genera, and 34 families were found on the plots. Among them, 14 species were arbors; 23, bushes; and, 37, herbs. Species stratification was evident as the existing varieties of arbor class were dominated by Pinus yunnanensis, P. armandii, Cunninghamia lanceolata, Quercus aliena, Populus yunnanensis and Carpinus pubescens; whereas, the shrub and herb classes varied depending on the community type and eco-environment.All individual plants at the reserve showed a normal bell-shaped vertical distribution, a partially slant inversed J-shaped distribution on trunk-diameter, and an inverted J-shaped distribution on canopy-width, indicating constant and healthy growth of the forests. The 6 species that had their critical indicators scored greater than 5 with significant differences on the vertical, trunk and canopy structures. Both the richness and diversity indices of the communities ranked in the order of: herb class>shrub class>tree class, and the uniformity index: shrub class>herb class>tree class.Conclusion Located at the apex on a land in transition from eastern Yunnan plateau to Guizhou plateau, the Caohai National Nature Reserve displayed the typical regional characteristic low variety and diversity but relatively stable composition of plants on its forest communities. There were numerous plants with sizable trunks in the C. lanceolate community that were declining and would continue to decline in number. The diversity on tree trunk-diameter of the C. pubescens community was exceedingly low, especially on plants with large trunk girth. Therefore, a special attention to protect and manage such communities needed be placed for forest conservation. -
0. 引言
【研究意义】植物群落是多种植物在特定时空下的有机组合,其内部存在着极为复杂的相互关系,可以通过物种组成、植物区系成分、外貌特征和物种多样性等特征来反映[1-3]。植物群落结构作为生态系统功能和过程的基础[4],决定了物种在群落内的生态位和竞争格局,能够预测群落的演替进程和发展趋势[5],对于揭示群落物种多样性的维持机制具有重要意义[6]。物种多样性是当前生态学研究的热点问题[7],与人类的生存与发展紧密相关,对群落的稳定和生态系统的恢复与保护有重要影响。物种多样性作为反映群落结构和功能复杂性的量化指标,不仅可以反映群落与环境的相互关系[8],而且可以揭示群落的发展阶段、更新和生境状况等[9-12]。【前人研究进展】近几十年来,国内外学者对森林群落结构和物种多样性进行了大量研究[13-18],取得了许多有价值的成果,为揭示生物多样性维持机制、物种空间分布格局和种群动态变化等提供了科学依据和理论基础[19-21]。草海自然保护区是我国一级保护鸟类黑颈鹤的主要越冬栖息地,受到了许多专家学者的广泛关注,在水体重金属污染[22-24]、水体富营养化[25]、浮游植物及水生生物时空特征[26-27]等方面已有大量研究。【本研究切入点】草海国家级自然保护区是高原湿地生态系统的典型代表[28],由村镇群落、农田生态系统、湿地生态系统和森林生态系统组成。历史上多次受到人类活动的影响破坏,森林生态系统目前多为次生性针叶林和针阔混交林。但关于草海自然保护区森林生态系统的相关研究还比较缺乏。【拟解决的关键问题】本研究以草海国家级自然保护区内的森林群落为研究对象,通过对森林群落结构和物种多样性的研究,以期为草海国家级自然保护区森林植被的保护、物种恢复的选择和优化以及可持续利用提供科学依据。
1. 研究区概况及研究方法
1.1 研究区概况
草海国家级自然保护区位于贵州省威宁县(26°47'32″~26°52'52″N,104°10'16″~ 104°20'40″E),是贵州省最大的天然淡水湖泊湿地和喀斯特高原湿地生态系统。草海是由周围的雨水和几条发源于泉水的短河汇集而成,是金沙江支流横江的上游湖泊。该区域属亚热带季风气候,是东南季风与西南季风的过渡带,具有冬暖夏凉、冬干夏湿的特点,年平均气温10.6℃,7月气温最高(17.7℃),1月气温最低(1.9℃);降水集中在夏、秋两季,5—10月的降雨量占全年的88%,为湿地补给期[23, 28]。保护区内森林覆盖率低,森林组成以中、幼龄为主,成熟林极少,灌丛稀疏。
1.2 研究方法
1.2.1 样地设置与调查
2016年7月,在全面踏查的基础上,采用典型样地法设置16块样地(20 m×30 m),记录海拔、经纬度和坡向等基础信息(见表1)。采用常规群落调查方法,对样地内所有胸径(DBH)≥1 cm的乔木进行每木检尺;在每块样地内沿对角线分别设置5块灌木样方(2 m×2 m)和5块草本样方(1 m×1 m),记录植物的名称、高度、盖度、株丛数等。
表 1 调查样地生境状况Table 1. Habitat conditions of sampling plots样地编号 plot No. 地理坐标 Geographical coordinate 海拔 Altitude/m 坡度 Slope 郁闭度 Canopy density 群落类型 Community type 1 104°21'76″E, 26°86'63″N 2 180 25° 0.67 针叶林 Coniferous forest 2 104°22'21″E, 26°87'90″N 2 111 28° 0.80 针叶林 Coniferous forest 3 104°20'89″E, 26°88'06″N 2 090 20° 0.75 针叶林 Coniferous forest 4 104°20'35″E, 26°87'28″N 2 182 11° 0.70 阔叶林 Broadleaf forest 5 104°15'42″E, 26°83'73″N 2 200 10° 0.85 针叶林 Coniferous forest 6 104°15'43″E, 26°83'82″N 2 157 12° 0.65 针叶林 Coniferous forest 7 104°19'33″E, 26°87'37″N 2 151 18° 0.70 阔叶林 Broadleaf forest 8 104°19'35″E, 26°84'72″N 2 227 23° 0.8 阔叶林 Broadleaf forest 9 104°19'40″E, 26°84'61″N 2 160 25° 0.75 阔叶林 Broadleaf forest 10 104°19'03″E, 26°85'58″N 2 191 43° 0.69 针叶林 Coniferous forest 11 104°18'61″E, 26°79'78″N 2 250 24° 0.80 阔叶林 Broadleaf forest 12 104°18'51″E, 26°79'98″N 2 237 20° 0.70 针叶林 Coniferous forest 13 104°19'58″E, 26°81'19″N 2 228 23° 0.75 阔叶林 Broadleaf forest 14 104°34'79″E, 26°80'58″N 2 160 26° 0.68 针叶林 Coniferous forest 15 104°35'26″E, 26°80'57″N 2 130 29° 0.85 阔叶林 Broadleaf forest 16 104°27'33″E, 26°82'99″N 2 224 31° 0.85 阔叶林 Broadleaf forest 1.2.2 物种重要值和多样性分析
重要值和物种多样性参考马克平的方法[29],具体公式如下:
乔木层重要值(IV)=(相对密度+相对显著度+相对频度)/3 (1) 灌木层和草本层重要值(IV)=(相对密度+相对盖度+相对频度)/3 (2) Shannon−Wiener多样性指数(H):H=−∑PilnPi (3) Simpson多样性指数(DS):DS=1−∑Pi2 (4) Pielou 均匀度指数(J):J=−∑PilnPi/lnS (5) Margalef 丰富度指数(DM):DM=(S−1)/lnN (6) 式中,相对密度=某个种的株数/所有种的总株数×100%,相对频度=某个种在样方中出现的次数/所有种出现的总次数×100%,相对盖度=某个种的盖度/所有种盖度之和×100%,相对显著度=某个种的胸高断面积/所有种的胸高断面积之和×100%。S为样地内物种的数量,N为样地内总的物种个体数,Pi为样地内第i个物种的个体数与群落总个体数的比值。
1.2.3 群落结构划分
参考王泺鑫等[30]的方法利用胸径、高度及冠幅指标对样地内的森林群落结构进行划分。按照上限排外法,胸径(DBH):每4 cm作为1个径级,划分为Ⅰ~Ⅸ 9个级别,其中Ⅰ级(3 cm≤DBH<7 cm),Ⅸ级(DBH≥35 cm),统计各径级的个体数,绘制径级结构图;树高(Height, H):每3 m作为1个高度级,划分为Ⅰ~Ⅺ 11个级别,其中Ⅰ级(H<3 m),Ⅺ级(H≥30 m),统计各高度级的个体数,绘制高度级结构图;冠幅(Canopy, C):用东西和南北冠幅乘积表示,每10 m2作为1个级别,划分为Ⅰ~Ⅸ 9个级别,其中Ⅰ级(C<10 m2),Ⅸ级(C≥80 m2),统计各冠幅的个体数,绘制冠幅结构图。
1.3 数据处理
用软件R3.2.3和SigmaPlot 10.0进行数据分析和制图。
2. 结果与分析
2.1 群落物种组成
经调查,样地内共记录到种子植物34科62属74种,裸子植物3科3属4种,其他均为被子植物,其中乔木14种、灌木23种、草本37种(表2)。含5种以上的科有5科,占总科数的14.71%,其种数占总种数的45.94%,分别为:蔷薇科(Rosaceae)、禾本科(Gramineae)、菊科(Asteraceae)、唇形科(Lamiaceae)、杨柳科(Salicaceae);含2~5种的科有9科,占总科数的26.47%,其种数占总种数的27.03%;含1种的科多达20科,占总科数的58.82%,其种数占总种数的27.03%。
表 2 草海国家级自然保护区森林群落科、属、种组成Table 2. Composition of species, genera and families in forest communities at Caohai National Nature Reserve序号
Serial number科名
Family name属数
Number of genus种数
Number of Species1 松科 Pinaceae 2 2 2 柏科 Cupressaceae 1 1 3 杉科 Taxodiaceae 1 1 4 杨柳科 Salicaceae 1 5 5 壳斗科 Fagaceae 1 3 6 桦木科 Betulaceae 3 3 7 胡桃科 Juglandaceae 1 1 8 蔷薇科 Rosaceae 8 10 9 小檗科 Berberidaceae 2 2 10 三白草科 Saururaceae 1 1 11 菊科 Compositae 6 7 12 豆科 Leguminosae 1 1 13 忍冬科 Caprifoliaceae 2 2 14 杨梅科 Myricaceae 1 1 15 杜鹃花科 Ericaceae 1 1 16 藤黄科 Guttiferae 1 1 17 百合科 Liliaceae 2 2 18 木通科 Lardizabalaceae 1 1 19 五加科 Araliaceae 1 1 20 锦葵科 Malvaceae 1 1 21 木犀科 Oleaceae 1 1 22 桑科 Moraceae 1 1 23 车前科 Plantaginaceae 1 1 24 牻牛儿苗科 Geraniaceae 1 1 25 茜草科 Rubiaceae 1 2 26 堇菜科 Violaceae 1 1 27 蓼科 Polygonaceae 1 1 28 禾本科 Gramineae 6 7 29 唇形科 Labiatae 5 5 30 玄参科 Scrophulariaceae 1 1 31 酢浆草科 Oxalidaceae 1 1 32 毛茛科 Ranunculaceae 1 2 33 天南星科 Araceae 2 2 34 马钱科 Loganiaceae 1 1 总计 Total 34 62 74 群落分层明显,由乔木层、灌木层和草本层组成。乔木植物在群落中占绝对优势,占据上层空间;灌木植物呈族状分布,占据中层空间;草本植物数量最多,占据下层空间。乔木层中重要值前6位植物的重要值之和达85.72%,其中云南松(Pinus yunnanensis)为25.72%、华山松(Pinus armandii)为15.70%、槲栎(Quercus aliena)为14.99%、滇杨(Populus yunnanensis)为13.79%、杉木(Cunninghamia lanceolata)为10.07%、云贵鹅耳枥(Carpinus pubescens)为5.45%;这些树种是构成威宁草海国家级自然保护群落的典型树种,反映出了黔西北喀斯特地区森林群落的次生性和所处的演替阶段。因样地群落类型和所处的生境不同,灌木层的优势种类不尽相同,但荚蒾(Viburnum dilatatum)、扁刺蔷薇(Rosa sweginzowii)、滇榛(Corylus yunnanensis)、贵州小檗(Berberis cavaleriei)、杜鹃(Rhododendron simsii)、火棘(Pyracantha fortuneana)、金丝桃(Hypericum monogynum)等7种灌木最为普遍。草本层主要有车轴草(Galium odoratum)、珠光香青(Anaphalis margaritacea)、一年蓬(Erigeron annuus)、黑穗画眉草(Eragrostis nigra)、车前草(Plantago depressa)、老鹳草(Geranium wilfordii)、吉祥草(Reineckia carnea)等。
2.2 群落外貌特征
2.2.1 高度结构
从图1可以看出,样地中所有个体的树高分布呈偏正态分布,主要集中在Ⅵ和Ⅶ高度级上,占总数的45.12%,其中Ⅵ高度级的个体数最多,占总数的23.25%,说明中间级的植株较多。
从图2可知,样地内重要值>5%的6个树种的树高分布均呈单峰型,但是不同物种最大值出现在不同的高度级上。可以将其归纳为3种类型:1)正态分布型,此类树种个体数最大值出现在Ⅵ高度级上,代表树种为云南松和华山松,Ⅵ高度级个体数分别占总数的31.06%和27.75%;2)左偏正态分布型,此类树种个体比较矮小,树高分布集中在Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ高度级上,占总数的67.21%,其中Ⅲ高度级个体数最多,占总数的27.87%,代表树种为鹅耳枥;3)右偏正态分布型,此类树种个体数最大值出现在Ⅶ或者Ⅷ高度级上,树高在Ⅶ高度级以上(H≥18 m)的个体数远大于树高比较矮小(H<12 m)的个体数,代表树种为杉木、槲栎和滇杨。
2.2.2 径级结构
从图3可以看出,样地内所有个体的径级分布呈偏倒“J”形分布,随着胸径的增加,个体数逐渐减少,整体表现为稳定的生长趋势。根据样地内林木的生长情况,将所有木本植物分为小径木(3≤DBH<11 cm)、中径木(11 cm≤DBH<31 cm)和大径木(DBH≥31 cm)。从图3可以看出,大径木植株数量较少,占木本植物总植株数量的0.86%;中径木植株数量较多,占木本植物总植株数量的53.41%;小径木植株数量居中,占木本植物总植株数量的45.73%。
从图4可以看出,样地内重要值>5%的6个树种径级结构可以分为3类:1)偏正态分布型,此类树种大径级植株较少,主要集中在中、小径级植株,代表树种为云南松、杉木;2)倒“J”型,此类树种胸径Ⅰ的植株数量最多,随着径级增加,植株数量逐渐减少,代表树种为华山松、云贵鹅耳枥;3)偏倒“J”型,此类树种胸径Ⅱ的植株数量最多,代表树种为槲栎、滇杨。
2.2.3 冠幅结构
由图5可以看出,样地内所有个体的冠幅结构呈倒“J”型,个体数随着冠幅的增加先缓慢下降,在Ⅷ级上达到最低,然后迅速升高,其中Ⅰ级上的个体数最多,占总数的32.66%。对样地内重要值>5%的6个树种的冠幅结构(图6)分析可知,6个树种的冠幅分布均呈倒“J”型,其中杉木的冠幅结构有一定的缺失,只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级,个体数最大值出现在Ⅱ级上,其他5个树种个体数最大值均出现在Ⅰ级上。
2.3 物种多样性
由图7可知,草海国家级自然保护区森林群落各层次物种丰富度指数(DM)的顺序为:草本层>灌木层>乔木层,且草本层明显高于乔木层和灌木层,表明群落内结构合理,有利于灌木和草本植物的生长。各层次物种均匀度指数(J)的顺序为:灌木层>草本层>乔木层。由于物种多样指数容易受到物种丰富度和均匀度指数的影响,各层次物种多样性指数(H)和(DS)的大小顺序均为:草本层>灌木层>乔木层。上述分析表明该森林群落的乔木层物种组成少、呈聚集分布,灌木层和草本层的物种数目相对较多,但个体数量相对较少,呈均匀分布。
3. 讨论与结论
植物群落是生长在某一地区的植物经过长期历史发展的产物,因此植物群落的特征往往和所处的地理位置密切相关[17]。草海国家级自然保护区位于云贵高原中部,处于滇东高原向贵州高原过渡的顶点区域,属亚热带季风气候。本次调查发现,研究区内有74种种子植物,隶属于34科62属,其中蔷薇科、禾本科、菊科、唇形科、杨柳科为优势科;以温带性质成分的属占绝对优势(64.51%),热带性质成分的属很少(14.52%),这可能是因为研究区内样地主要分布在海拔2 000~2 250 m的区域内,造成部分热带性质成分的植物分布受限,从而导致其区系成分的缺失;另外,群落的生活型谱以地面芽植物为主(44.6%),地上芽植物(4.05%)和地下芽植物(12.16%)相对贫乏,这与温带地区群落的生活型谱特征相符合,但研究区属亚热带地区,造成这种现象的原因是植物群落的生活型谱除了受纬度或水热条件的影响外,还会受到海拔、地形等因子的影响[31],研究区内海拔较高,地形复杂且小生境多样。
优势种是群落的重要组成部分,其结构不仅对群落结构有直接影响,而且能客观地体现群落的发展趋势[32]。群落胸径、树高和冠幅分布是群落结构的重要特征,可以反映群落的生存状态和竞争力,预测群落的演替趋势。样地内所有个体的径级分布呈现偏倒“J”型,小径级植株较多,占总个体数的45.73%,说明样地内森林群落整体更新良好,属于稳定增长型。华山松和鹅耳枥径级结构均呈倒“J”型,小径级植株居多,但是鹅耳枥径级结构失衡严重,特别是缺失大径级个体,由于人为的破坏和干扰,目前处于濒危状态。云南松径级结构呈左偏型正态分布,中小径级植株较多,天然更新良好,属于稳定增长型群落;杉木径级结构呈右偏型正态分布,中大径级植株较多,属于衰退型群落。槲栎和滇杨均呈偏倒“J”型分布,说明二者属于稳定增长型群落。样地内所有个体的树高分布均呈偏正态分布,主要集中在Ⅵ和Ⅶ高度级上,中间级个体数量较多,说明森林比较稳定。云南松和华山松呈正态分布型,个体数在Ⅵ高度级上最多;鹅耳枥呈左偏正态分布型,树高较低,个体数在Ⅲ高度级上最多;杉木、槲栎和滇杨呈右偏正态分布型,树高较高。样地内所有个体的冠幅结构也呈倒“J”型,其中Ⅰ级上的个体数量最多。6个呈倒“J”型冠幅结构的树种中,杉木的冠幅结构存在一定的缺失。
物种多样性是森林群落数量特征的一个体现,也是其生态组织水平上的重要生物学特征,一定程度上取决于群落上层物种的组成及空间配置[33-34]。群落物种多样性的分析表明,研究区内群落物种多样性不高,主要是由于乔木层和灌木层物种相对较少,草本层物种相对较多。特殊的气候条件、喀斯特地区特殊的生境和人为干扰严重是造成研究区内物种多样性低的主要原因。物种丰富度指数和多样性指数均表现为:草本层>灌木层>乔木层,这与许多学者对森林群落物种多样性的研究结果一致[35-36]。这是因为群落内上层乔木密度较小,透光性相对较好,可以为下层灌木和草本的生长提供一定的光照,使适合在此环境生长的植物繁衍生息。均匀度指数则表现为:灌木层>草本层>乔木层,表明灌木层和草本层物种数量相对多,呈均匀分布,乔木层物种组成相对简单,呈聚集分布。
本研究仅是针对草海国家级自然保护区森林群落的一个基础性研究,还有很多问题需要深入探讨,如人为干扰对物种分布格局的影响,不同群落的生态化学计量学关系,物种之间的共存机制等。基于此,需要在草海国家级保护区内建立固定大样地来进行长期研究。
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表 1 调查样地生境状况
Table 1 Habitat conditions of sampling plots
样地编号 plot No. 地理坐标 Geographical coordinate 海拔 Altitude/m 坡度 Slope 郁闭度 Canopy density 群落类型 Community type 1 104°21'76″E, 26°86'63″N 2 180 25° 0.67 针叶林 Coniferous forest 2 104°22'21″E, 26°87'90″N 2 111 28° 0.80 针叶林 Coniferous forest 3 104°20'89″E, 26°88'06″N 2 090 20° 0.75 针叶林 Coniferous forest 4 104°20'35″E, 26°87'28″N 2 182 11° 0.70 阔叶林 Broadleaf forest 5 104°15'42″E, 26°83'73″N 2 200 10° 0.85 针叶林 Coniferous forest 6 104°15'43″E, 26°83'82″N 2 157 12° 0.65 针叶林 Coniferous forest 7 104°19'33″E, 26°87'37″N 2 151 18° 0.70 阔叶林 Broadleaf forest 8 104°19'35″E, 26°84'72″N 2 227 23° 0.8 阔叶林 Broadleaf forest 9 104°19'40″E, 26°84'61″N 2 160 25° 0.75 阔叶林 Broadleaf forest 10 104°19'03″E, 26°85'58″N 2 191 43° 0.69 针叶林 Coniferous forest 11 104°18'61″E, 26°79'78″N 2 250 24° 0.80 阔叶林 Broadleaf forest 12 104°18'51″E, 26°79'98″N 2 237 20° 0.70 针叶林 Coniferous forest 13 104°19'58″E, 26°81'19″N 2 228 23° 0.75 阔叶林 Broadleaf forest 14 104°34'79″E, 26°80'58″N 2 160 26° 0.68 针叶林 Coniferous forest 15 104°35'26″E, 26°80'57″N 2 130 29° 0.85 阔叶林 Broadleaf forest 16 104°27'33″E, 26°82'99″N 2 224 31° 0.85 阔叶林 Broadleaf forest 表 2 草海国家级自然保护区森林群落科、属、种组成
Table 2 Composition of species, genera and families in forest communities at Caohai National Nature Reserve
序号
Serial number科名
Family name属数
Number of genus种数
Number of Species1 松科 Pinaceae 2 2 2 柏科 Cupressaceae 1 1 3 杉科 Taxodiaceae 1 1 4 杨柳科 Salicaceae 1 5 5 壳斗科 Fagaceae 1 3 6 桦木科 Betulaceae 3 3 7 胡桃科 Juglandaceae 1 1 8 蔷薇科 Rosaceae 8 10 9 小檗科 Berberidaceae 2 2 10 三白草科 Saururaceae 1 1 11 菊科 Compositae 6 7 12 豆科 Leguminosae 1 1 13 忍冬科 Caprifoliaceae 2 2 14 杨梅科 Myricaceae 1 1 15 杜鹃花科 Ericaceae 1 1 16 藤黄科 Guttiferae 1 1 17 百合科 Liliaceae 2 2 18 木通科 Lardizabalaceae 1 1 19 五加科 Araliaceae 1 1 20 锦葵科 Malvaceae 1 1 21 木犀科 Oleaceae 1 1 22 桑科 Moraceae 1 1 23 车前科 Plantaginaceae 1 1 24 牻牛儿苗科 Geraniaceae 1 1 25 茜草科 Rubiaceae 1 2 26 堇菜科 Violaceae 1 1 27 蓼科 Polygonaceae 1 1 28 禾本科 Gramineae 6 7 29 唇形科 Labiatae 5 5 30 玄参科 Scrophulariaceae 1 1 31 酢浆草科 Oxalidaceae 1 1 32 毛茛科 Ranunculaceae 1 2 33 天南星科 Araceae 2 2 34 马钱科 Loganiaceae 1 1 总计 Total 34 62 74 -
[1] 李俊清. 森林生态学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010: 211-272. [2] SCHWILKD W, ACKERLYD. Limiting similarity and functional diversity along environmental gradients [J]. Ecology Letters, 2005, 8(3): 272−281. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2004.00720.x
[3] 刘万德, 臧润国, 丁易. 海南岛霸王岭两种典型热带季雨林群落特征 [J]. 生态学报, 2009, 29(7):3465−3476. DOI: 10.3321/j.issn:1000-0933.2009.07.003 LIU W D, ZANG R G, DING Y. Community features of two types of typical tropical monsoon forests in Bawangling Nature Reserve, HainanIsland [J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(7): 3465−3476.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1000-0933.2009.07.003
[4] 陈云, 王婷, 李培坤, 等. 河南木札岭温带落叶阔叶林群落特征及主要乔木空间分布格局 [J]. 植物生态学报, 2016, 40(11):1179−1188. DOI: 10.17521/cjpe.2016.0192 CHEN Y, WANG T, LI P K, et al. Community characteristics and spatial distribution of dominant tree species in a deciduous broad-leaved forest of Muzhaling, Henan, China [J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2016, 40(11): 1179−1188.(in Chinese) DOI: 10.17521/cjpe.2016.0192
[5] 姚良锦, 姚兰, 易咏梅, 等. 湖北七姊妹山亚热带常绿落叶阔叶混交林的物种组成和群落结构 [J]. 生物多样性, 2017, 25(3):275−284. DOI: 10.17520/biods.2016180 YAO L J, YAO L, YI Y M, et al. Species composition and community structure of a 6-ha subtropical evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest dynamics plot in the Qizimei Mountains, Hubei Province [J]. Biodiversity Science, 2017, 25(3): 275−284.(in Chinese) DOI: 10.17520/biods.2016180
[6] LOREAU M, NAEEM S, INCHAUSTI P, et al. Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges [J]. Science, 2001, 294(5543): 804−808. DOI: 10.1126/science.1064088
[7] 刘欢, 李文君, 陈杰, 等. 陕西米仓山自然保护区6种典型天然林群落的物种多样性 [J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2017, 45(7):29−39. LIU H, LI W J, CHEN J, et al. Species diversity of six typical natural forest communities in Shananxi Micangshan Nature Reserve [J]. Journal of Northwest A & F University(Natural Science Edition), 2017, 45(7): 29−39.(in Chinese)
[8] 茹文明, 张金屯, 张峰, 等. 历山森林群落物种多样性与群落结构研究 [J]. 应用生态学报, 2006, 17(4):561−566. DOI: 10.3321/j.issn:1001-9332.2006.04.001 RU W M, ZHANG J T, ZHANG F, et al. Species diversity and community structure of forest communities in Lishan Mountain [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2006, 17(4): 561−566.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1001-9332.2006.04.001
[9] 郑凤英, 杜伟, 苟学文. 威海市区黑松林群落的物种多样性特征 [J]. 生态环境, 2008, 17(5):1965−1969. ZHENG F Y, DU W, GOU X W. Community diversity of Pinus thunbergii forest at Weihai [J]. Ecology and Environment, 2008, 17(5): 1965−1969.(in Chinese)
[10] LIM B K, ENGSROM M D. Species diversity of bats (Mammalia: Chiroptera) in Iwokrama forest, Guyana, and the Guianan subregion: implications for conservation [J]. Biodiversity and Conservation, 2001, 10: 613−657. DOI: 10.1023/A:1016660123189
[11] Vellak K, PAAL J. Diversity of bryophyte vegetation in some forest types in Estonia: a comparison of old unmanaged and managed forest [J]. Biodiversity and Conservation, 1999, 8(12): 1595−1620. DOI: 10.1023/A:1008927501623
[12] Pandey S K, Shukla R P. Plant diversity in managed sal (Shorea robusta Gaertn.) forests of Gorakhpur, India: species composition, regeneration and conservation [J]. Biodiversity and Conservation, 2003, 12(11): 2295−2319. DOI: 10.1023/A:1024589230554
[13] 宗秀虹, 张华雨, 王鑫, 等. 赤水桫椤国家级自然保护区桫椤群落特征及物种多样性研究 [J]. 西北植物学报, 2016, 36(6):1225−1232. DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.06.1225 ZONG X H, ZHNG H Y, WANG X, et al. Community characteristics and species diversity of Alsophila spinulosa in Chishui Alsophila National Nature Reserve [J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2016, 36(6): 1225−1232.(in Chinese) DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.06.1225
[14] 张春雨, 赵秀海, 赵亚洲. 长白山温带森林不同演替阶段群落结构特征 [J]. 植物生态学报, 2009, 33(6):1090−1100. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2009.06.009 ZHANG C Y, ZHAO X H, ZHAO Y Z. Community structure in different successional stages in north temperate forests of Changbai mountains, China [J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2009, 33(6): 1090−1100.(in Chinese) DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2009.06.009
[15] 汤孟平, 周国模, 施拥军, 等. 天目山常绿阔叶林优势种群及其空间分布格局 [J]. 植物生态学报, 2006, 30(5):743−752. DOI: 10.3321/j.issn:1005-264X.2006.05.004 TANG M P, ZHOU G M, SHI Y J, et al. Study of dominant plant populations and their spatial patterns in evergreen broadleaved forest in Tianmu mountain, China [J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2006, 30(5): 743−752.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1005-264X.2006.05.004
[16] 孙越, 夏富才, 赵秀海, 等. 张广才岭温带次生针阔混交林物种组成和群落结构特征 [J]. 生态学报, 2017, 37(10):3425−3436. SUN Y, XIA F C, ZHAO X H, et al. The composition and community structure of coniferous and broadleaved mixed forest species in the Zhangguangcai Mountains, China [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(10): 3425−3436.(in Chinese)
[17] 李大东, 董廷发, 陈坚, 等. 四川米仓山自然保护区台湾水青冈群落学特征及多样性研究 [J]. 西北植物学报, 2016, 36(1):174−182. DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.01.0174 LI D F, DONG Y F, CHEN J, et al. Characteristics of Fagus hayatae community and species diversity in Micangshan Nature Reserve, Sichuan [J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2016, 36(1): 174−182.(in Chinese) DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.01.0174
[18] 王国明, 叶波. 舟山群岛典型植物群落物种组成及多样性 [J]. 生态学杂志, 2017, 36(2):349−358. WANG G M, YE B. Floristic composition and diversity of typical plant community in Zhoushan Archipelago, East China [J]. Chinese Journal of Ecology, 2017, 36(2): 349−358.(in Chinese)
[19] 刘海丰, 李亮, 桑卫国. 东灵山暖温带落叶阔叶次生林动态监测样地: 物种组成与群落结构 [J]. 生物多样性, 2011, 19(2):232−242. LIU H F, LI L, SANG W G. Species composition and community structure of the Donglingshan forest dynamic plot in a warm temperate deciduous broad-leaved secondary forest, China [J]. Biodiversity Science, 2011, 19(2): 232−242.(in Chinese)
[20] 杨秀清, 史婵, 王旭刚, 等. 关帝山寒温性云杉次生林样地树种组成、结构和空间分布 [J]. 应用生态学报, 2017, 28(5):1421−1430. YANG X Q, SHI C, WANG X G, et al. Species composition, structure and spatial distribution of secondary cold-temperate Picea forest in Guandi Mountain, China [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2017, 28(5): 1421−1430.(in Chinese)
[21] ZHU Y, COMITA L S, HUBBELL S P, et al. Conspecific and phylogenetic density-dependent survival differs across life stages in a tropical forest [J]. Journal of Ecology, 2015, 103(4): 957−966. DOI: 10.1111/1365-2745.12414
[22] 钱晓莉, 冯新斌, 闭向阳. 水质参数对草海湖泊表层水体汞甲基化影响研究 [J]. 西南大学学报(自然科学版), 2009, 11:67−71. QIAN X L, FENG X B, BI X Y. Effect of water quality parameters on mercury methylation in the surface waters of Caohai Lake [J]. Journal of Southwest University(Natural Science Edition), 2009, 11: 67−71.(in Chinese)
[23] 李一兵, 彭熙, 黄仁海, 等. 草海湿地保护区土壤重金属及其污染评价 [J]. 贵州科学, 2012, 30(3):57−62. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6563.2012.03.013 LI Y B, PENG X, HUANG R H, et al. Caohai wetland natural reserve soil heavy metals content and pollution evaluation [J]. Guizhou Science, 2012, 30(3): 57−62.(in Chinese) DOI: 10.3969/j.issn.1003-6563.2012.03.013
[24] 潘少兵, 任晓冬. 草海国家级自然保护区水生植物群落的数量分类与排序分析 [J]. 生物学杂志, 2010, 27(5):60−63, 76. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9632.2010.05.060 PAN S B, REN X D. An analysis on quantitative classification and ordination of aquatic plant communities in Caohai natural reserve [J]. Journal of Biology, 2010, 27(5): 60−63, 76.(in Chinese) DOI: 10.3969/j.issn.1008-9632.2010.05.060
[25] 郭媛, 林昌虎, 何腾兵, 等. 草海表层沉积物有机碳、氮、磷分布特征及污染评价 [J]. 贵州科学, 2012, 30(1):27−32. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6563.2012.01.006 GUO Y, LIN C H, HE L B, et al. The distribution characteristic and pollution evaluation of organic carbon, nitrogen and phosphate in surface sediments of Caohai Lake [J]. Guizhou Science, 2012, 30(1): 27−32.(in Chinese) DOI: 10.3969/j.issn.1003-6563.2012.01.006
[26] 晏妮, 潘鸿, 王洋, 等. 威宁草海浮游植物时空分布及其数量特征 [J]. 环境科学与技术, 2010, 33(12):55−58. YAN N, PAN H, WANG Y, et al. Anniversary variety and quantity characteristic of phytoplankton in Caohai lake of Weining [J]. Environment Science & Technology, 2010, 33(12): 55−58.(in Chinese)
[27] 潘鸿, 唐宇宏, 王洋, 等. 威宁草海的浮游植物(英文) [J]. 生态科学, 2008, 27(5):421−423. DOI: 10.3969/j.issn.1008-8873.2008.05.031 PAN H, TANG Y H, WANG Y, et al. The phytoplankton in Caohai Lake, Weining [J]. Ecological Science, 2008, 27(5): 421−423.(in Chinese) DOI: 10.3969/j.issn.1008-8873.2008.05.031
[28] 孔凡翠, 杨瑞东, 林树基. 从威宁草海的演化分析0.73 Ma来贵州威宁地区喀斯特环境的演变 [J]. 地球与环境, 2010, 38(2):138−145. KONG F C, YANG R D, LIN S J. Analysis of the evolution of Karset environment of Weining region, Guizhou province, west China: a proof from the sediment evolution of lake Caohai since about 73 million years [J]. Earth and Environment, 2010, 38(2): 138−145.(in Chinese)
[29] 马克平. 生物群落多样性的测度方法-α多样性的测度方法(上) [J]. 生物多样性, 1994, 2(3):162−168. DOI: 10.3321/j.issn:1005-0094.1994.03.007 MA K P. The method of measuring biodiversity of biological communities-the method of measuring diversity of Alpha (Ⅰ) [J]. Chinese Biodiversity, 1994, 2(3): 162−168.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1005-0094.1994.03.007
[30] 王泺鑫, 韩海荣, 程小琴, 等. 辽河源自然保护区油松群落特征及优势种群结构 [J]. 西北植物学报, 2016, 36(8):1687−1696. DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.08.1687 WANG L X, HAN H R, CHENG X Q, et al. Community characteristics and population structure of dominant species of Pinus tabuliformis forest in the Liaoheyuan nature reserve [J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica, 2016, 36(8): 1687−1696.(in Chinese) DOI: 10.7606/j.issn.1000-4025.2016.08.1687
[31] 于顺利, 陈灵芝, 马克平. 东北地区蒙古栎群落生活型谱比较 [J]. 林业科学, 2000, 36(3):118−121. DOI: 10.3321/j.issn:1001-7488.2000.03.019 YU SL, CHEN L Z, MA K P. Life-form spectrum of vascular plants of Quercus mongolica communities north east China [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2000, 36(3): 118−121.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1001-7488.2000.03.019
[32] 达良俊, 杨永川, 宋永昌. 浙江天童国家森林公园常绿阔叶林主要组成种的种群结构及更新类型 [J]. 植物生态学报, 2004, 28(3):376−384. DOI: 10.3321/j.issn:1005-264X.2004.03.013 DA L J, YANG Y C, SONG Y C. Population structure and regeneration types of dominant species in an evergreen broadleaved forest in Tiantong national forest park, Zhejiang province, eastern China [J]. Acta Phytoecologica Sinica, 2004, 28(3): 376−384.(in Chinese) DOI: 10.3321/j.issn:1005-264X.2004.03.013
[33] 梁珍海, 李冬林, 金雅琴, 等. 无想山国家森林公园锥栗群落结构与多样性特征 [J]. 林业与生态科学, 2018, 33(2):165−171. LIANG Z H, LI D L, JIN Y Q, et al. The structure and diversity of Castanea henryi community in Wuxiangshan national forest park [J]. Forestry and Ecological Sciences, 2018, 33(2): 165−171.(in Chinese)
[34] 张建宇, 王文杰, 杜红居, 等. 大兴安岭呼中地区3种林分的群落特征、物种多样性差异及其耦合关系 [J]. 生态学报, 2018, 38(13):4684−4693. ZHANG J Y, WANG W J, DU H J, et al. Differences in community characteristics, species diversity, and their coupling associations among three forest types in the Huzhong area, Daxinganling mountains [J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(13): 4684−4693.(in Chinese)
[35] 洪仁辉, 薛杨, 王小燕, 等. 文昌8个森林群落结构与物种多样性研究 [J]. 热带农业科学, 2015, 35(10):51−56. DOI: 10.3969/j.issn.1009-2196.2015.10.010 HONG R H, XUE Y, WANG X Y, et al. Forest community structure and species diversity of eight forest types in Wenchang city [J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2015, 35(10): 51−56.(in Chinese) DOI: 10.3969/j.issn.1009-2196.2015.10.010
[36] 李凤英, 纪桂琴, 石福臣. 凉水国家级自然保护区森林群落结构及物种多样性分析 [J]. 南开大学学报(自然科学版), 2009, 42(3):44−52. LI F Y, JI G Q, SHI F C. Analysis on community structure and species diversity of forest in Liangshui national-level natural reserve [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis, 2009, 42(3): 44−52.(in Chinese)
-
期刊类型引用(13)
1. 马瑞婧,毕会涛,张志铭,靳珊珊,周梦丽,吴明作. 河南栾川老君山麻栎林群落结构与多样性动态研究. 河南科学. 2024(02): 242-248 . 百度学术
2. 宋文恩,冯金露,吴文龙,申黎明,昝启杰. 大鹏半岛山油柑+水竹果+鼠刺群落多样性. 生物资源. 2024(02): 187-202 . 百度学术
3. 周建广,洪子辰,周艳,刘文芳,高亮,陈世品,林文俊. 武夷山国家公园针阔混交林群落结构与多样性研究. 武夷科学. 2024(02): 81-90 . 百度学术
4. 江子涵,高亮,周艳,郑笑,陈世品,林文俊. 武夷山国家公园甜槠林群落结构和物种多样性动态. 武夷科学. 2024(02): 91-99 . 百度学术
5. 彭泽喜,罗航,李小英,许彦红,尹五元,朱洪琴,陈玉强,陈晓琴. 滇中地区元江栲群落物种多样性及其关联因子. 林业资源管理. 2023(02): 138-146 . 百度学术
6. 孙凯,许玖玲,胡小风,厉莎,傅睿,张轩波,武舒阳. 自然保护地生态巡护道路的设计:以草海国家级自然保护区为例. 湿地科学与管理. 2023(03): 52-56 . 百度学术
7. 李洪飞,张华,伏捷,王俊夫,于立敏. 黄海北部大鹿岛鹅耳枥群落特征及其土壤环境解释. 生态学杂志. 2023(12): 2926-2935 . 百度学术
8. 李波,赵阳,齐瑞,曹家豪,陈学龙,刘婷,高本强,单立山. 海拔梯度对甘肃洮河国家级自然保护区紫果云杉林下草本植物多样性的影响. 西北林学院学报. 2022(02): 43-50 . 百度学术
9. 张伟焕,庄洁. 西藏天保工程二期生态状况动态变化分析. 林业科技通讯. 2022(05): 16-19 . 百度学术
10. 李洪飞,张华,伏捷. 黄海北部大鹿岛鹅耳枥林夏季NDVI空间分异及其环境解释. 绿色科技. 2022(13): 63-66+71 . 百度学术
11. 田莹,卢杰. 植物种群结构、数量动态与物种多样性的关系. 广西农学报. 2022(04): 78-83 . 百度学术
12. 袁刚毅,郭其强,杨瑞. 草海国家级自然保护区森林群落优势种群数量动态及物种多样性研究. 西北植物学报. 2021(07): 1229-1239 . 百度学术
13. 徐如玉,左明雪,袁银龙,孙杰,顾文杰,卢钰升,解开治,徐培智. 增施摩西管柄囊霉对甜玉米氮肥增效及土壤丛枝菌根真菌多样性的影响. 福建农业学报. 2020(04): 379-391 . 本站查看
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