西南桦人工群落特征研究

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发展人工林已经成为中国林业发展的一个重要组成部分,既是保护天然林的重要措施,又作为一种增加森林资源有效的途径而成为中国所需木材的主要来源。大规模发展人工林会不会造成生态退化,需要开展翔实的基础研究提供评判依据。本研究选择典型的热带季节性雨林向山地季风常绿阔叶林过渡区的西双版纳北部普文试验林场为研究地点,以13年生西南桦人工群落为对象,并以地带性植被山地雨林和西南桦天然林作对照,使用野外样方调查、室内理化分析和数学统计等方法,从群落学特征、土壤理化性状、群落生物量与初级生产力、群落碳储存能力等方面进行对比研究,为科学回答发展人工林对土壤、物种多样性、生态系统功能的影响提供依据。通过研究得出以下结论:1)西南桦人工林的物种组成及外貌特征与次生裸地状况密切相关。在山地雨林采伐迹地上营造的西南桦人工林Ⅰ演替进展较快,有维管束植物109种,分属59科92属,其科属种数量组成明显高于在以黄牛木、余甘子、红水锦树等为优势种的次生林采伐迹地人工或天然更新的西南桦人工林Ⅱ(33科56属60种)和西南桦天然林(30科52属55种)。西南桦人工林Ⅰ与山地雨林的物种相似性系数为24.68%,外貌特征也具有一定的相似性,具有一定的演替趋同性。2)普文西南桦人工林植物区系热带北缘性质明显,为热带亚洲植物区系向东亚植物区系的过渡,随着演替进展西南桦人工群落热带分布成分具有增加趋势。普文西南桦人工群落以热带区系成分(2-5型)为主,热带性质明显,但无典型热带分布的科。随着西南桦人工林向地带性植被的演替进展,西南桦人工群落热带分布成分呈增加趋势,而温带成分逐渐减少。3)利用西南桦等先锋树种开展人工林造林,有利于群落及其结构和功能的快速恢复,并加速向地带性植被演替进程。由于发育时间较短,与地带性植被山地雨林比较,13年生西南桦人工林结构层次分化尚不明显,尤其是乔木层只有一层,为西南桦单优种。但灌木层、草本层和藤本植物却较为发达,且物种丰富度、多样性和均匀度指数也达到了较高水平,尤其是西南桦人工林Ⅰ已超过山地雨林。随着演替进展,西南桦人工林灌木层乔木幼树的发育,如西南桦人工林Ⅰ灌木层的披针叶楠、红梗润楠、短刺栲、刺栲、杯状栲、红果葱臭木、滇桂木莲、云树、高阿丁枫、滇谷木、南酸枣、思茅蒲桃等树种,将使西南桦人工林乔木层结构进一步分化,形成复层结构。与此同时,灌木层、草本层发育和凋落物层增加,促使人工群落物质循环和能量流动进一步加快,群落的物种组成日益丰富,生产力不断增加,群落功能也得以快速恢复,促进了群落演替。4)土壤的恢复与群落的进展演替相并行,不同采伐迹地更新的西南桦群落土壤理化性状存在较大差异,近自然的人工林经营方式有利于土壤恢复发育。西南桦人工林Ⅰ土壤(0-40cm)有机质、全氮、水解氮、全磷、速效磷、速效钾的含量分别达22.62 g.kg-1、40g.kg-1、243.87 g.kg-1、36.30 g.kg-1、0.56 g.kg-1、159.89g.kg-1,均显著高于或高于西南桦人工林Ⅱ和西南桦天然林。西南桦人工林Ⅰ表土层(0-20cm)容重和总孔隙度分别为1.235g.cm-3、52.381%,与西南桦人工林Ⅱ和西南桦天然林比较,表现出随群落结构复杂性和物种多样性增加土壤孔性状况逐渐变好的趋势,这说明了人工群落演替进展对土壤的孔性状况有较好的恢复作用。西南桦人工林Ⅰ表土层土壤砂粒、粗粉粒和细黏粒粒级分别为17.526%、22.136%和13.921%,与山地雨林的粒级比例和结构(25.704%、31.067%和24.948%)较为接近,进一步证明了群落对土壤的恢复作用随着演替进展而逐渐增强。5)随着西南桦群落演替进展,群落结构不断完善,土壤各养分之间的相关性随之增强。与山地雨林相比较,3种西南桦群落以西南桦人工林Ⅰ土壤养分之间的相关性最好。西南桦人工林Ⅰ的土壤养分之间的相关性除速效磷与其他养分之间的相关性稍差外(相关系数为0.285-0.581),其余土壤养分之间的相关系数均在0.5以上;西南桦人工林Ⅱ的土壤养分之间的相关性比西南桦人工林Ⅰ差,只有土壤有机质和全氮分别与其余养分之间显著相关,速效磷和速效钾分别与水解氮和全磷之间以及速效磷与速效钾之间都无显著相关关系;西南桦天然林土壤养分之间的相关性最差,土壤养分只有有机质与其他养分之间呈显著相关,其余指标之间虽然有部分有显著相关,但多数养分之间都不显著相关,甚至全磷与水解氮之间出现了负相关关系。6)有效态磷素的缺乏和酸性较强是影响西南桦群落林地土壤肥力的主要限制性因子,人工追施磷肥和改良土壤的酸碱度有利于加速西南桦群落的快速发育。3种西南桦群落有效磷含量低,仅为0.42mg-kg-1-1.07mg-kg-1,与全磷相差39.50-78.19倍;表土层土壤pH值为3.92-4.78,属强酸性土壤,磷素很快被土壤固定,导致速效磷长期处于严重贫瘠的状况,人工追施磷肥和改良土壤的酸碱度有利于加速西南桦群落的健康发育。7)西南桦群落恢复初期林,乔木层、灌木层和凋落物生物量随着演替进展呈快速增长趋势,草本层生物量呈下降趋势。随着乔木层单优种西南桦的快速生长和灌木层的发育,草本层生物量因林分郁闭度增加,呈下降趋势。8)西南桦人工林具有较高的生物量、净初级生产力和较强的固碳能力,开展抚育间伐有利于林分蓄积的持续增长,以提高西南桦人工林的生态效益。13年生西南桦人工林Ⅰ和西南桦人工林Ⅱ生物量分别为108.31t/hm2和83.62t/hm2,净初级生产力分别为19.99 t/hm2a和11.1t/hm2·a,年固碳量达3.87t/hm2和3.07 hm2,随着西南桦群落的快速发育,西南桦人工林林对光照和水肥的竞争更加强烈,适时地开展抚育间伐,将有利于林分蓄积的持续增长和结构优化。9)西南桦人工林表土层的物理性状在演替初期表现出先低后高的趋势,应加强西南桦人工林中幼林的抚育。在西南桦人工林演替初期,随着灌木层和草本层物种多样性与生物量增加,对养分需求的不断增加,导致表土层矿物质和有机质含量迅速下降,致使表土层容重增加和总孔隙度减少。加强对西南桦人工林中幼林的抚育,对人工植被和生物多样性的快速恢复是十分必要的。
摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第13-36页
    1.1 问题提出第13-15页
    1.2 相关研究概况第15-24页
        1.2.1 生物量研究第15-16页
        1.2.2 物种多样性研究第16-18页
        1.2.3 生活型研究第18-19页
        1.2.4 土壤质量变化研究第19-21页
        1.2.5 植被动态研究第21-24页
    1.3 有关西南桦的研究第24-34页
        1.3.1 西南桦的生物学生态学特征第24-29页
        1.3.2 西南桦的栽培利用第29-32页
        1.3.3 西南桦人工林特征研究第32-34页
    1.4 本研究的目的与内容第34-36页
        1.4.1 研究目的第34-35页
        1.4.2 研究内容第35-36页
第2章 研究地区概况与研究方法第36-47页
    2.1 研究地区概况第36-39页
        2.1.1 研究地区地理位置与气候第36-37页
        2.1.2 研究地区的植被第37-39页
    2.2 研究方法第39-47页
        2.2.1 试验地选择第39-41页
        2.2.2 群落学特征调查第41-43页
        2.2.3 生物量调查第43-45页
        2.2.4 土壤理化性状调查第45页
        2.2.5 碳贮存能力分析第45-47页
第3章 西南桦人工群落特征比较研究第47-81页
    3.1 植物种类组成第47-57页
        3.1.1 群落物种组成及其数量特征第47-52页
        3.1.2 群落物种多样性比较第52-54页
        3.1.3 群落植物种类相似性第54-57页
    3.2 科属组成与区系成分分析第57-68页
        3.2.1 科属组成第57-60页
        3.2.2 群落植物区系分析第60-68页
    3.3 群落的外貌特征第68-74页
        3.3.1 植物生活型谱第68-69页
        3.3.2 叶级谱第69-70页
        3.3.3 叶型和叶缘谱第70页
        3.3.4 生活强度谱第70-71页
        3.3.5 光照生态类型谱第71-73页
        3.3.6 水分生态类型谱第73-74页
    3.4 群落结构特征第74-78页
        3.4.1 西南桦人工林Ⅰ的结构特征第74-75页
        3.4.2 西南桦人工林Ⅱ的结构特征第75-76页
        3.4.3 西南桦天然林的结构特征第76-77页
        3.4.4 山地雨林的结构特征第77-78页
    3.5 小结第78-81页
第4章 西南桦人工林土壤理化性状比较研究第81-112页
    4.1 土壤化学性质特征第81-97页
        4.1.1 土壤有机质含量第81-83页
        4.1.2 土壤氮含量第83-87页
        4.1.3 土壤磷含量第87-91页
        4.1.4 土壤速效钾含量第91-93页
        4.1.5 土壤养分相关分析第93-97页
    4.2 土壤物理性质特征第97-108页
        4.2.1 土壤孔性第97-101页
        4.2.2 土壤粒级第101-102页
        4.2.3 土壤团粒状况第102-103页
        4.2.4 土壤微团粒状况第103-104页
        4.2.5 土壤水分特征第104-105页
        4.2.6 土壤物理指标的相关分析第105-108页
    4.3 土壤理化性质相关性综合分析第108-109页
    4.4 西南桦群落对土壤恢复程度的综合分析第109-110页
    4.5 小结第110-112页
第5章 西南桦人工林生物量、初级生产力和碳贮存能力比较研究第112-135页
    5.1 西南桦群落生物量第112-124页
        5.1.1 树木生物量模型第112页
        5.1.2 乔木层生物量第112-115页
        5.1.3 灌木层生物量第115-116页
        5.1.4 草本层生物量第116-118页
        5.1.5 凋落物量第118-120页
        5.1.6 不同群落生物量及其分配第120-124页
    5.2 群落乔木层与灌木层净初级生产力第124-128页
        5.2.1 群落生产力的计算第124页
        5.2.2 叶虫食量第124-125页
        5.2.3 群落净初级生产力第125-128页
    5.3 西南桦人工林碳贮存能力第128-132页
        5.3.1 地上部分各层次生物质的C密度第128-129页
        5.3.2 地下部分生物质的C密度第129-130页
        5.3.3 群落的总C密度和年固C量第130-132页
    5.4 小结第132-135页
第6章 西南桦人工林物种多样性、土壤理化性状与生物量的相关性分析第135-147页
    6.1 物种多样性与土壤理化性状相关性第135-138页
        6.1.1 多样性与含水量、容重和总孔隙度第135-136页
        6.1.2 多样性与表土层pH值第136页
        6.1.3 多样性与表土层养分第136-138页
    6.2 群落物种多样性与生物量相关性第138-141页
        6.2.1 多样性与灌木层、凋落物层及总生物量第139-140页
        6.2.2 多样性与草本层生物量第140-141页
    6.3 生物量与土壤理性状化相关性第141-145页
        6.3.1 生物量与土壤pH值第141-142页
        6.3.2 生物量与全氮和水解氮第142-143页
        6.3.3 生物量与有机质第143页
        6.3.4 生物量与全磷和速效磷第143-144页
        6.3.5 生物量与速效钾第144页
        6.3.6 生物量与含水量、容重和总孔隙度第144-145页
    6.4 小结第145-147页
第7章 讨论与结论第147-157页
参考文献第157-170页
致谢第170-171页
附录第171-179页
    附录1: 普文不同西南桦群落和山地雨林的物种组成第171-178页
    附录2: 在校期间发表论文、出版著作以及获奖情况第178-179页
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论文编号ABS538181,这篇论文共179页
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