土壤水分,盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响

土壤水分,盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响
土壤水分,盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响

土壤水分、盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响

马小伟1

 胡 东

13

 华振铃1 李满良1 王桂忠

2

(11首都师范大学生命科学学院,北京 100037:21雾灵山国家级自然保护区管理局,河北 067300)

摘要

本研究分别在春、夏、秋三个季节内对野鸭湖湿地植物群落进行调查,在调查过程中,采用样带法、样方法以及全球定位系统(G PS ),共调查了样带2个,样方355个.在此调查基础上,运用样方法对野鸭湖湿地植物群落演替与土壤水分、盐分的关系进行了初步研究.结果表明:野鸭湖湿地植物群落的物种组成中,随着水分的减少,湿生和沼生植物种类逐渐减少,有向盐渍化和中旱生植物群落逐渐过渡的趋势;在土壤环境、区域水分、人为干扰等因素的共同影响下,野鸭湖湿地有向陆地生态系统演化的趋势.

关键词:野鸭湖湿地,植物群落,演替.中图分类号:Q 948115

收稿日期:20072012103通讯作者

0 引 言

基于北京市科委关于北京市环境多样性的研究课题(H010*********),2005年度,采用样带法、样方法以及全球定位系统(G PS ),对野鸭湖湿地植物群落演替与土壤水分、盐分的关系进行了初步研究.

湿地中,土壤水分、盐分以及浅层地下水位影响着湿地植物的分布和演替.对于湿地植物演替的研究,以往的工作大多是在同一地点通过直接或渐进的方式研究植物在时间上的变动,但通过植被在空间上的组合,揭示植被先后变化的时间过程的研究还不多,而这种研究可以从植被在空间上的组合这

个角度,探索野鸭潮湿地植物群落的演替趋势[1~6]

.

基于上述观点,本文研究了植物群落演替与土壤水分、土壤盐分、水、盐不同组合以及浅层地下水位的关系,初步揭示出土壤水分、盐分与湿地植被的关系,从而探索出野鸭湖湿地植物群落的演替规律,为北京地区湿地的规划和湿地退化的恢复研究提供依据.

1 研究地点自然概况

野鸭湖国家级湿地自然保护区位于延庆县官厅

水库中上游,是官厅水库延庆辖区及海拔485m 以下环湖滩涂组成的人工湖泊湿地,其地理位置为E 115°47′~115°54′,N 40°25′~40°30′.保护区总面积

8700hm 2,水域面积2667hm 2

,约占本区总面积的30166%.该地区春秋干旱多风沙,冬季寒冷干燥,降雨多发生在夏季,年平均降雨量625mm.土壤类型为褐土、褐土性土及潮褐土,中部有部分潮土和盐潮土[7].

2 研究方法

211 群落类型识别和划分原则

在野外调查时,主要依据4个原则区分群落:

1)一个植物群落应该有大体均匀一致的种类组成;

2)一个植物群落应有一致的外貌和结构;

3)相同的植物群落应占有一致的地形部位和相

应一致的生境条件;

4)一个植物群落应具备一定的面积.212 群丛命名原则

本研究均采用优势种命名原则,即以各群丛优势种的名称作为该群丛的名称,处于同一层的优势种用“+”连接,不同层的优势种用“-”连接.213 群落物种多样性调查方法

2005年4月~11月先后3次对野鸭湖地区进行实地调查,每次调查时,使用全球定位系统(G PS )

 

第29卷 第1期2008年2月

首都师范大学学报(自然科学版)Journal of Capital N ormal University

(Natural Science Edition ) N o.1Feb.,2008

对调查地点进行定位,按与湖岸垂直方向建立两条

样带,每条样带大约长2000m ,在样带上每隔50m 设一个样方,每个样方面积1m ×1m ,其中,乔灌丛样方大小5m ×5m.214 湿地植物群落演替的研究方法

本次研究植物群落演替的方法是:以现有群落组成及结构为基础,

通过同时研究当前植被空间上的组合,揭示植物群落先后变化的时间过程,也就是通常所说的以空间变化代替时间变化过程.由于这样的研究常常包含很强的假设成分,对于这一类研

究最好补充当前群落结构的资料[8]

.

3 土壤水分、盐分对湿地植物群落演

替的影响

311 土壤水分对湿地植物群落演替的影响

在湿地自然保护区内,

干旱半干旱地区气候的

特点使水分成为植物生境中最为活跃的因素,也是植物生存繁衍的制约因子.水分条件的变化不仅直接决定着植物的生死存亡,而且可以通过对土壤中盐分、热量的调节作用对植物产生间接影响,湿地植被的分布与演替更是直接受制于水分的空间分布格

局及动态变化[9]

.通过大量的野外调研,得出了随着土壤旱化程度加强(地下水埋深增加),野鸭湖湿地常见植物群落的生态演替模式(图1-1).

土壤旱化程度增加(浅层地下水埋深增加)图1 野鸭湖湿地常见植物群落的分布与

湿地土壤水分关系图

本研究区内,影响土壤含水量的因素很多.其中,浅层地下水埋深的影响最为直接和重要.当浅层地下水埋深浅时,土壤根系层可以得到上升毛管水的补给,使其保持较高的土壤含水量.随着浅层地下水水位的下降,土壤根系层得到的上升毛管水补给

减少,土壤含水量随之下降,导致土壤中有效含水量不能满足植物体的需求而出现干旱,这些干旱使一些浅根系草本植物无法生存,如扁秆 草(Scirpus laniculmis )、球穗莎草(Cypeus glomeratus )、旋鳞莎草(Cypeus michelianus )等.也促使一些深根系的乔灌木植物的根系向下延伸,以获得维持生存与生长的水分,如随着浅层地下水水位的下降,开始出现加拿大杨(Populus canadensis )、红皮柳(Salix purpurea )、猪毛菜(Salsola collina )等植物.若浅层地下水位继续下降,以至深根系的乔灌木植物也无法从土壤中吸收到维持生存的水分时,则造成地表植被的衰败.312 土壤盐分对湿地植物群落演替的影响土壤含盐量主要以土壤根土层0~30cm 厚度来计算,因为它是根系和盐分最为集中的土层.不同的植物的土壤含盐量指标是有差别的.表1是野鸭湖湿地主要盐渍化植物群落生长的适宜范围.从表中可以看出,大部分湿地植物在土壤含盐量5%以下是可以生长的.在土壤含盐量超过5%以上的重盐化土壤中,只能生长耐盐的一些植物,如猪毛菜(Salsola collina )、柽柳(Tamarix chinensis )、碱蓬(Suaeda glauca )等盐渍化植物.

由于地下水位、土壤排水状况以及盐分含量、种类的不同,盐生植物群落的优势种和伴生种也各不相同.在地下水位较高或季节性浸水的轻度盐化沼泽土中,常分布球穗沙草(Cypeus glomeratus )、扁秆草(Scirpus laniculmis )、大车前(Plantago asiatica )、芦苇(Phragmites australis )等耐盐或适盐的湿生、水生植物.而在含盐量较高的沼泽化草甸盐土中,常分布一年生的猪毛菜(Salsola collina )、软毛虫实(Corispermum puberulum )、柽柳(Tamarix chinensis )等植物.在排水良好的轻度到中度盐化草甸上,优势植物有虎尾草(Chloris vargata )、隐花草(Crypsis aculeata )、砂引草(Messer schmidia sibirica )、苍耳(Xanthium sibiricum )、二色补血草(Limonium bicolor )

等中旱生盐生植物.

313 土壤水分、盐分对湿地植物群落演替的影响

土壤水、盐对植物分布的影响是很明显的.湿地天然植被对生存环境的选择主要是对土壤水分、盐分等物理化学指标的选择.这些指标影响着植被及其群落的分布、组成及演替.不同的指标背景对应着不同的植物种群,即不同的水、盐组合产生不同的植物群落(表2).

第1期马小伟等:土壤水分、盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响

表1 浅层地下水动态与土壤盐渍化、盐生植物群落的关系

群丛组

土壤

名称及

类型

0~

30cm

含盐

量Π%

地下

水深

m

地下

水矿

化度

g?L

群落

盖度Π

%

群落

分层

优势

植物

伴生

植物

11柽柳群丛草甸盐

土、硫酸

盐盐化

潮土

2~5

115~

310

<5

30~

60

灌木层

110~310m,

草本层

016~018m,

011~012m

11

柽柳

11隐花草、

刺果甘草、

牛鞭草、

砂引草;

21猪毛菜群丛草甸盐

土、硫酸

盐盐化

潮土

2~4

110~

115

<5

40~

60

草本层

013~110m,

层间植物

011~015

21

猪毛

21砂引草、

苍耳、 蓄、

远东芨芨草、

鹅绒藤、朝

天委陵菜;

31拂子茅群丛草甸盐

土、硫酸

盐盐化

潮土

2~4

115~

215

<5

50~

70

草本层

015~110m

31

拂子

31滨藜、微

药碱茅、黄

香草木樨、

二色补血草.

注:“群丛组”11Association Tamarix chinensis、21Association Salsola collina、31Association Calamagrostis epigejos.

“优势植物”11Tamarix chinensis、21Salsola collina,

31Calamagrostis epigejoso.

“伴生植物”11Crypsis aculeata、G lycyrrhiza pallidiflora、

H emarthria altissima、Messerschmidia sibirica;2.Messerschmidia

sibirica、Xanthium sibiricum,Polygonum ariculare、Achnatherum

extremiorientale、Cynanchum chinensis,Potentilla anserine;

31Atriplex littoralis,Puceinellia micrandra,Melilotus o fficinalis、

Limonium bicolor.

表2 不同地下水水位梯度下土壤盐分与

湿地植物群落分布的关系

采样点地下水埋深Π

m

土壤根土层

含盐量Π%

群落类型

1012~016717~4713旋鳞莎草群落

2014~018517~3313扁秆 草群落

3018~111615~1715香蒲-扁秆 草群落

4112~115612~1115绵毛酸模叶蓼群落

5116~117717~1318猪毛菜群落

6117~118618~818蒿+红皮柳群落

7119~211519~1114芦苇-牛鞭草群落

8119~213212~1118芦苇-牛鞭草小老苗群落 注:“群落类型”从左到右拉丁文依次为:11Com.Cypeus michelianus;21Com.Scirpus laniculmis;31Com.Typha angusitifolia2 Scirpus laniculmis;https://www.360docs.net/doc/515038914.html,.Polygonum apathifolium;https://www.360docs.net/doc/515038914.html,.Salsola collina、https://www.360docs.net/doc/515038914.html,.Artemisia sp.+Salix purpurea;https://www.360docs.net/doc/515038914.html,.Phragmites australis2H emarthria altissima;https://www.360docs.net/doc/515038914.html,.Phragmites australis2

H emarthria altissima.

每一种植物或群落对其生长环境都有一定的适应性,植物群落随着外界条件(浅层地下水位、土壤水、盐含量)的变化而呈现出一定的演替规律.随着气候干旱化加剧的趋势,土壤水分的不足和土壤的积盐趋势使得植物的生存空间变得狭窄.当正常生长着的植物因生存环境变化到超过其忍耐力,就必然会出现一系列演替现象.据大量的野外调查及资料整理,做出了随着土壤旱化程度的加强(地下水埋深的增加)以及土壤盐分的增加,野鸭湖湿地常见植物群落的生态演替模式(图2).

总之,地下水对湿地植被生态演替的作用重大.了解现存植被所处的土壤环境状况(土壤水分、盐分、有机质及温度等),有助于充分了解现有物种生存的适宜性域值(生长的最佳域值,能忍受的极限值),从而揭示土壤环境状况与湿地植被间的耦合关系,探索研究区植物群落的演替规律.

4 浅层地下水动态与湿地生态系统演变

411 浅层地下水动态下湿地特征及类型的变化地下水位波动的幅度和时期对湿地特征有深远的影响[10].从湿地植物生物学的观点,可辨别出三大类过渡性类型:

(1)永久性湿地:地下水位波动的幅度较小(或极端情况为期很短),不会驱使植物区系发生变化,植被由多年生植物组成,相当稳定.

(2)季节性湿地:地下水位的波动很大,以致使多年生湿地植物难以生长.如果植被处处都能发育起来,也是以随机的———即暂时定植在露出湿地基底的那些短命植物为代表.

(3)波动性湿地:地下水位处于长期波动状态,波幅大,持续时间长(数年),以致造成多年生湿地植被的相变,或者引发多年生湿地植被不能生长的事件.

野鸭湖湿地属于典型的季节性湿地.由于河(湖)水间歇性泛滥和地下水的作用,在河(湖)滨两岸经常形成河(湖)滨湿地或河漫滩湿地,植物以一年生植物为主[11].地表水位和地下水位经常处于变化之中,使淡水沼泽常处于短暂的干燥时期.无论是地表水分还是降水,均与气候密切相关,因此淡水沼泽的面积、范围和类型会出现较大的年际变动.

412 区域水分动态与湿地生态系统结构演变的关系

由于野鸭湖湿地水环境的变化,以及土壤盐分不断的转移,使湿地植物群落的类型随之发生改变,表3显示了这种明显的变化.

首都师范大学学报(自然科学版)2008年

图2 土壤旱化及盐化过程对湿地自然保护区植物演替的影响

注:1.Potamegeton crispus 、Potamogeton distinctus 、Ceratophyllum demersum 、Batrachium bungi 、Vallisneria natans ;21Myriophyllurn spicaturn 、Najas Marina 、Chara sp .31Lernna minor 、Nyrnphoides peltaturn 、Nasturtium o fficinale 、Spirodela polyrrhiza 、Hydricharis dubia ;4.Salvinia natans ;51Zizania caducifolis 、Typha altgusitifolia 、Polygonurn hydropiper 、Sagittaria sagittifolic 、Acorus calarnus ;61Phragmites australis ;7.Scirpus yagara 、Triglochin palustre ;8.Cyperus fuscus 、Cypeus glorneratus 、Eleocharis valleculosa 、Echinochloa crusgalli var .caudata ;91Cypeus michelianus 、Carex planiculmis 、Scirpus laniculmis 、Eichhornia crassipes .10.Mentha haplocalyx 、Rorippa islandica 、Bidens tripartite 、Leonurus heterophyllus 、Arthraxon hispidus ;111Polygonurm lapathifoliurn ;12.Plantago asiatica 、Halerpestes ruthenica ;131Inula britannica 、Potentilla supinat ;141Salix pururea 、Populus canadensis 、Polygonum ariculare 、Crypsis aculeata 、Calamagrostis epigejos 、Atriplex littoralis 、Medicago falcata 、Arternisia scoparia 、Corispermum puberulum ;151Sanguisorba o fficinalis 、Corispermum puberulurn 、Abutilon theophrasti 、Cynanchum chinensis 、Artemisia annua 、Cephalanoplos segetum ;161H emarthria altissirna 、Imperata cylindrical 、Radix Sophorae 、Messerschrnidia sibirica ;17.Salsola collina 、Tarnarix chinensis 、Suaeda glauca 、Xanthium sibiricum 、Lirnonium bicolo 、Crypsis aculeata ;18.Eleusine indica 、Setaria viridis 、Chloris vargata 、Setaria glauca ;19.Melilotus o fficinalis 、Chenopodiu glaucurn 、Rehrnannia glutinosa 、Aster hispidus 、Xanthium sibiricum 、Arnaranlhus retro fiexus 、Roegneria kameji .

表3 野鸭湖湿地湖滨地区生态组合及其变化

地貌部位植物群落

伴生种

水深或地下水位

基质湖泊浅水区<6m 11眼子菜群落、狐尾藻群落

11菹草 水毛草 苦草

015m <地表积水<6m

水底淤泥湖泊浅水区水面

21槐叶萍+浮萍群落、荇菜+

西洋菜群落

21荇菜 西洋菜 紫萍 水鳖015m <地表积水<6m 水底淤泥湖泊边滩、河滩、洼地31香蒲群落、芦苇群落31菰 水葱 慈姑 扁秆 草 水蓼013~1m 流水地带,集中分布于013~0.5m 处腐殖质沼泽土或腐泥沼泽土湖泊浸水边滩41球穗莎草-旋鳞莎草群落41香蒲 针蔺 有芒稗 沼生 菜 薄荷0~013m 静水带

腐殖质沼泽土湖泊浸水边滩51扁秆 草群落51狼把草 益母草 荩草 大车前地下水位0~015m 草甸沼泽土湖滨沼泽地61绵毛酸模叶蓼群落61朝天委陵菜 红皮柳 加拿大杨

旋覆花

地下水位015~112m 沼泽化潮土、湿潮土碱性湖滨滩地

71猪毛菜群落、柽柳群落

71拂子茅 蓄 地榆 轴藜 苘麻

鹅绒藤 黄花蒿 刺儿菜

地下水位112~1.8m 盐化潮土低河(湖)漫滩的平地81牛鞭草群落、白茅群落

81黄香草木犀 砂引草 灰绿藜 地黄

 狗尾草 虎尾草

地下水位116~210m

盐化潮土、壤质潮土

注:“植物群落”https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Potamogeton distinctus ,Com .Myriophyllum sopicatum ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Salvina natans +Lemnaminor ,Com .Nymphoides peltatum +

Nasturtium o fficinale ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Typha angusitifolia 、Com .Phragmites australis ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Cypeus glomeratu 2Cypeus michelianus ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Scirpus laniculmis ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Polygonum apathifolium ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .Salsola collina 、Com .Tamarix chinensis ;https://www.360docs.net/doc/515038914.html, .H emarthria altissima 、Com .Imperata cylindrical .

 “伴生种”1.Potamegeton crispus 、Batrachium bungi 、Vallisneria natans ; 2.Nymphoides peltatum 、Nasturtium o fficinale 、Spirodela polyrrhiza 、Hydricharis dubia ;3.Zizania caducifolis 、Scirpus validus 、Sagittaria sagittifolic 、Scirpus laniculmis 、Polygonum hydropiper ;4.Typha angusitifolia 、Cypeus glomeratus 、Eleocharis valleculosa 、Rorippa islandica 、Mentha haplocalyx ;5.Bidens tripartite 、Leonurus heterophylhts 、Arthraxon hispidlts 、Plantago asiatica ;6.Potentilla supina 、Salix pururea 、Populus canadensis 、Inula britannica ;7.Calamagrostis epigejos 、Polygonum ariculare 、Sangntisorba o fficinalis 、Axyris amaranthoides 、Abutilon theophrasti 、Cynanchum chinensis 、Artemisia annua 、Cephalanoplos segetum ;8.Melilotus o fficinalis 、Messerschmidia sibirica 、Chenopodiu glaucum 、Rehmannia glutinosa 、Setaria viridis 、Chloris vargata .

第1期马小伟等:土壤水分、盐分对野鸭湖湿地植物群落演替的影响

野鸭湖湿地属于季节性湿地,季节性积水很容易造成水盐的垂直运动,使浅沼变成洪泛平原中盐分的汇集区.而在周期性和随机性的洪泛作用下,不但稀释了浅沼系统中的盐分,而且随水带走了一部分盐分,所以洪泛作用对减缓浅沼系统的盐分聚集具有重要作用.

总之,从发生学的角度,野鸭湖湿地自然保护区洪泛平原及浅沼系统是该地区环境系统的重要组成

部分,它们之间具有天然的联系.河流洪泛、湖泊涨

缩不仅维持了季节性浅沼系统形成和存在所必需的水,而且也通过水量的自然调控影响着浅沼水土环境及其中的水盐运动,这对于季节性浅沼湿地系统的维持和稳定具有重要意义.通过综合分析发现在区域水分、植被和土壤环境共同作用下,以及叠加气候、人为干扰等因素的影响下,野鸭湖湿地有向陆地生态系统演化的趋势.参

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A ffects of Soil Moisture and Salinity on the Plant Community

Succession in Yeyahu Lake Wetland

Ma X iaowei 1

 Hu Dong

13

 Hua Zhenling 1 Li Manliang 1 Wang G uizhong

2

(11C oollege of Life Seience ,Capital N ormal University ,Beijing 100037;21Wulingshan National Nature Reserve ,Hebei 067300)

Abstract

The present study ,investigate the plant community in Y eyahu Lake Wetland in spring ,summer and winter respectively.T w o belt transects and 355quadrats were sam pled with the method of transects ,quadrat and the global position system (G PS ).Besed on this research ,the relationship between the plant community succession and the s oil m oisture and salinity in Y eyahu Lake Wetland are analysesed.The result shows :am ong the plant assemblage ,with the reducing of m oisture ,the number of hygrophyte and helophyte species gradually decreases ,the plant community reveals a trend of transition to mes ophyte and halophyte.Under the in fluences of s oil circumstance ,areal m oisture ,and interference of human ,etc ,the wetland ecosystem in Y eyahu Lake shows a tendency of ev olving into a terrestrial ecosystem.

K ey w ords :Y eyahu Lake wetland ,plant community ,succession.

作者简介 马小伟(1984—

),女,北京人,硕士研究生,主要从事植物的多样性的学习与研究.首都师范大学学报(自然科学版)2008年

人工湿地植物种类

科属植物中名类型学名应用工艺 香蒲科香蒲挺水Typha orientalis 表流湿地、潜流湿地 禾本科芦苇挺水Phragmites australis 表流湿地、潜流湿地 皇竹草湿生、挺水Sympnytum peregrjnum lede 潜流湿地 菰挺水Zizania latifolia 表流湿地、潜流湿地 芦竹湿生、挺水Arundo donax Linn. 潜流湿地 薏苡湿生、挺水Coix lacryma-jobi 表流湿地、潜流湿地 水稻挺水Oryza sativa L 表流湿地 花叶芦竹湿生、挺水Arundo donax var.versicolor 潜流湿地 虉草湿生、挺水Phalaris arundinaced 表流湿地、潜流湿地 李氏禾浮水Leersia Sw hexandrs Sartz. 氧化塘 莎草科荸荠挺水Heleocharis dulcis 表流湿地 水葱挺水Scirpus validus 潜流湿地、表流湿地 风车草湿生、挺水Cyperus alternifolius ssp.flabelliformis 潜流湿地 纸莎草挺水Cyperus papyrus 潜流湿地 藨草挺水Scirpus triqueter 潜流湿地、表流湿地 针蔺挺水、浮水Eleoch aris congesta subsp. Japonica 表流湿地、氧化塘茳芏挺水Cyperus malaccensis 潜流湿地、表流湿地 睡莲科荷花挺水Nelumbo nucifera 表流湿地 芡实浮叶Euryale ferox.景观塘 荇菜浮叶Nymphoides peltatum 景观塘 萍蓬草浮叶Nuphar pumilum 景观塘、氧化塘 睡莲浮叶Menyantehes trifolia 氧化塘、景观塘 天南星科菖蒲挺水Acorus calamus 潜流湿地、表流湿地 马蹄莲湿生、挺水Zantedeschia aethiopica 潜流湿地、表流湿地 大薸浮水Pistia stratiotes 氧化塘 芋挺水Colocasia esculenta 表流湿地 海芋挺水Alocasia macrorrhiza (L.) Schott 潜流湿地 泽泻科泽泻挺水Alisma plantago-aquatica 表流湿地 慈姑挺水Sagittaria trifolia 表流湿地 泽苔草挺水、湿生Caldesia parnassifolias 表流湿地、潜流湿地 三白草科蕺菜湿生Houttuynia cordata 表流湿地 伞型花科水芹菜浮水、挺水Oenanthe javanica 氧化塘、表流湿地 十字花科豆瓣菜浮水Nasturtium officinale 氧化塘、表流湿地

中国湿地植被分类(植被型组-植被型-群系)

中国湿地植被分类(植被型组-植被型-群系)针叶林湿地植被型组 I 寒温性针叶林湿地植被型 1. 兴安落叶松群系 2. 长白落叶松群系 3. 太白落叶松群系 4. 峨嵋冷杉群系 5. 雪岭云杉群系 II 暖性针叶林湿地植被型 1. 水松群系 2. 水杉群系 3. 池杉群系 阔叶林湿地植被型组 I 落叶阔叶林湿地植被型 1. 水冬瓜赤杨群系 2. 江南赤杨(桤木)群系 3. 枫杨群系 4. 胡杨群系 5. 黑杨群系

II 常绿阔叶林湿地植被型 1. 香樟林群系 Ⅲ 竹林湿地植被型 1. 水竹林群系 2. 大箭竹群系 灌丛湿地植被型组 I 落叶阔叶灌丛湿地植被型 1. 油桦群系 2. 柴桦群系 3. 扇叶桦群系 4. 细叶沼柳群系 5. 高山柳群系 6. 沼柳群系 7. 川三蕊柳群系 8. 柳叶绣线菊群系 9. 川西锦鸡儿群系 II 常绿阔叶灌丛湿地植被型 1. 野牡丹群系 2. 狭叶杜香群系

4. 草原杜鹃群系 5. 隐蕊杜鹃群系 6. 毛蕊杜鹃群系 7. 狭萼杜鹃群系 Ⅲ 盐生灌丛湿地植被型 1. 盐角草群系 2. 柽柳群系 3. 碱蓬群系 4. 盐地碱蓬群系 5. 大白刺群系 6. 泡果白刺群系 7. 塔里木沙拐枣群系 8. 盐节木群系 9. 盐生草群系 10. 盐穗木群系 11. 具叶盐爪爪群系草丛湿地植被型组 I 莎草型湿地植被型 1. 修氏苔草群系 2. 乌拉苔草群系

3. 灰脉苔草群系 4. 毛果苔草群系 5. 漂筏苔草群系 6. 湿苔草群系 7. 沼苔草群系 8. 芒尖苔草群系 9. 阿尔泰苔草群系 10. 帕米尔苔草群系 11. 踏头苔草群系 12. 青藏苔草群系 13. 木里苔草群系 14. 红穗苔草群系 15. 弯囊苔草群系 16. 绿穗苔草群系 17. 坚果苔草群系 18. 藏嵩草-苔草群系 19. 四川嵩草苔草群系 20. 藏北嵩草-苔草群系 21. 藏西嵩草-苔草群系 22. 喜马拉雅嵩草-苔草群系 23. 黄颖莎草群系 24. 香附莎草群系

土壤微生物测定方法

土壤微生物测定 土壤微生物活性表示土壤中整个微生物群落或其中的一些特殊种群状态,可以反映自然或农田生态系统的微小变化。土壤微生物活性的表征量有:微生物量、C/N、土壤呼吸强度和纤维呼吸强度、微生物区系、磷酸酶活性、酶活性等。 测定指标: 1、土壤微生物量(MierobialBiomass,MB) 能代表参与调控土壤能量和养分循环以及有机物质转化相对应微生物的数量,一般指土壤中体积小于5Χ103um3的生物总量。它与土壤有机质含量密切相关。 目前,熏蒸法是使用最广泛的一种测定土壤微生物量的方法阎,它是将待测土壤经药剂熏蒸后,土壤中微生物被杀死,被杀死的微生物体被新加人原土样的微生物分解(矿化)而放出CO2,根据释放出的CO2:的量和微生物体矿化率常数Kc可计算出该土样微生物中的碳量。 因此碳量的大小就反映了微生物量的大小。 此外,还有平板计(通过显微镜直接计数)、成份分析法、底物诱导呼吸法、熏蒸培养法(测定油污染土壤中的微生物量—碳。受土壤水分状况影响较大,不适用强酸性土壤及刚施 用过大量有机肥的土壤等)、熏蒸提取法等,均可用来测定土壤微生物量。 熏蒸提取-容量分析法 操作步骤: (1)土壤前处理和熏蒸 (2)提取 -1K2SO 4(图将熏蒸土壤无损地转移到200mL聚乙烯塑料瓶中,加入100mL0.5mol·L 水比为1:4;w:v),振荡30min(300rev·min -1),用中速定量滤纸过滤于125mL塑料瓶中。熏蒸开始的同时,另称取等量的3份土壤于200mL聚乙烯塑料瓶中,直接加入100mlL0.5mol·L -1K2SO4提取;另作3个无土壤空白。提取液应立即分析。 (3)测定 吸取10mL上述土壤提取液于150mL消化管(24mmх295mm)中,准确加入10mL0.018 mol·L -1K2Cr2O7—12mol·L-1H2SO4溶液,加入2~3玻璃珠或瓷片,混匀后置于175±1℃ 磷酸浴中煮沸10min(放入消化管前,磷酸浴温度应调至179℃,放入后温度恰好为175℃)。冷却后无损地转移至150mL三角瓶中,用去离子水洗涤消化管3~5次使溶液体积约为80mL, 加入一滴邻菲罗啉指示剂,用0.05mol·L -1硫酸亚铁标准溶液滴定,溶液颜色由橙黄色 变 为蓝色,再变为红棕色,即为滴定终点。 (4)结果计算

群落演替

1 简介 群落演替指群落的这种随着时间的推移而发生的有规律的变化。 一片山坡上的丛林可因山崩全部毁坏,暴露出岩石面。但又可经地衣、苔藓、草类、灌木和乔木等阶段逐步再发育出一片森林,包括重新孕育出土壤。当一个群落的总初级生产力大于总群落呼吸量,而净初级生产力大于动物摄食、微生物分解以及人类采伐量时,有机物质便要积累。于是,群落便要增长直达到一个成熟阶段而积累停止、生产与呼吸消耗平衡为止。这整个过程称为演替(succession),而其最後的成熟阶段称为顶极(climax)。顶极群落生产力并不最大,但生物量达到极值而净生态系生产量很低或甚至达到零;物种多样性可能最後又有降低,但群落结构最复杂而稳定性趋于最大。不同于个体发育,群落没有个体那样的基因调节和神经体液的整合作用,演替道路完全决定于物种间的交互作用以及物流、能流的平衡。因此顶极群落的特征一方面取决于环境条件的限制,一方面依赖于所含物种。 2 一、按演替起始条件划分 根据植物群落演替的起始条件即裸地类型可将植物群落演替分为初原生演替(primary succession)与次生演替(secondary succession) 1 次生演替 次生演替即原来的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、火山爆发,风灾、人类活动等原因大部消失后所发生的演替。由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的。可认为它是原生演替系列发展途中而出现的。这种逐渐发生的演替系列称为后成演替系列(subsere)。 简单的说,原生演替就是从没有生命体的一片空地上植被类群的演替,而次生演替是在具有一定植物体的空地上进行的植被演替。 次生演替实例:在某一林区,一片土地上的树木被砍伐后作为农田,种植作物;以后这块农田被废弃,在无外来因素干扰下,就生长出一系列植物群落,并且依次替代。首先出现的是一年生杂草群落;然后是多年生杂草群落与禾草组成的群落;再后来是灌木群落和乔木的出现,直到一片森林再度形成,替代现象基本结束。在这里,原来的森林群落被农业植物群落所代替,就其发生原因而论是一种人为演替。此后,在撂荒地上一系列天然植物群落相继出现,主要是由于植物之间和植物与环境之间的相互作用,以及这种相互作用的不断变化而引起的自然演替过程。次生演替的时间较短。 2 初(原)生演替 初(原)生演替即(1)概念:在一个没有植物覆盖的地面上或原来存在植被,但后来被彻底消灭了的地方发生的演替。如裸岩、沙丘、火山岩上发生的演替(2)过程:发生于干燥地面的旱生演替系列。如果是发生在森林气候环境下,其演替系列可概括为:裸岩→地衣群落→苔藓群落→草本植物群落→灌木群落→乔木群落;发生于水域里的水生演替系列。如果发生在淡水湖泊里,其演替系列可概括为:开敞水体→沉水植物群落→浮叶植物群落→挺水植物群落→湿生植物群落→陆地中生或旱生植物群落。 3 二、按基质的性质划分 C.F.Cooper(1913)根据演替发生的性质,将植物群落分为旱生演替(xerach succession)和水

园林常用水生植物水生湿地植物的配置及应用

园林常用水生植物水生湿地植物的配置及应用(组图) (2010-04-13 13:32:08) 转载▼ 标签: 水生湿地植物 杂谈 水生湿地植物作为营造水景的重要要素,它的应用一直备受业内人士的关注。本文从植物的构建模式、优化配置、群丛模式、与水体关系角度分析了水生湿地植物,并且结合武汉市三大公园中的实际应用进行了对比分析。 1、生态水景的构建模式 1.1 生态水景的构建模式 (1)生态自然型 其景观自然形成,各群落分布自然合理,少有人工干涉,如:洪湖的荷花,白洋淀的芦苇。 (2)生态观赏型 其景观由人按生态原理并结合原地形地貌设计而成,各群落分布建植由人工而成,群落以观赏为主。同时运用各种手法使风景优美,使之成为旅游景点,如:杭州的西溪湿地、金银湖湿地公园等。 1.2 水生植物的群落模式 (1)物种多样化模式:陆生、湿生、挺水、浮水、沉水植物依序构成生态水景的组成部分,并逐步形成一个有机和谐统一的组合体,各组成部分比例协调,景观层次和色彩丰富,如:解放公园。 (2)优势种主导模式:优势种在水景中起主导作用,是景观的主体部分,也是景观的特色部分,其他物种为伴生物种。如大片的荷花形成的景观,点缀有香蒲、茭草和水葱。如杭州西湖曲院风荷的荷花。 (3)水质净化型模式:此类景观以大量的沉水植物和浮水植物为主,水域内点缀少量其它水生植物,主要以保持水质良好,水体透明为主。如:和平公园的人工湖,其中种植的大量菹草和黄花鸢尾。

植物群落的优化配置模式:通达人为设计将欲种植的水生湿地植物群落,根据环境条件和群落特性按一定比例在空间分布,时间分布方面进行安排。使其高效运行达到净化水质,并形成优美的景观效果和可持续利用的生态系统。群落配置包括以下两个方面: 水平空间配置:指水域平面上配置不同的植物群落。所配置的植物群落可分为生态型植物群落和观赏性植物群落,生态型植物群落以水体污染的治理,污水的净化,促进生态系统的建立和完善为主要目标,注重群落的生态效应,其建群种要求耐污,去污能力强,生长快,繁殖能力强,生态效益好的物种,如芦苇。观赏性植物群落要求株型美观,有花有色,有较高的观赏价值,易形成区域内观赏特色。如:荷花和睡莲。 垂直空间配置:指水生植物群落的垂直空间配置由水深决定,不同的水生植物群落对水深有不同的要求。群落配置从湖岸向湖心,随水深的不同分别选用不同的水生植物,即湿生植物群落,挺水植物群落,浮水植物群落,沉水植物群落。这些群落分别占据不同的空间生态位,能适应不同水深处的光照条件,能保持相对稳定。 2、水景中的水生湿地植物群落的优化配置 水生植物在园林中的应用主要分为水边的植物配置、驳岸的植物配置、水面的植物配置、堤、岛的植物配置等。配置时要考虑到物种搭配和生态功能,做到观赏功能和水体处理功能统一协调。物种搭配应主次分明,高低错落,符合各水生植物对生态位的要求,同时能充分发挥各水生植物的生态功能。 2.1 水边与驳岸的植物配置 水体边缘是水面和堤岸的分界线,水体边缘的植物配置既能对水面起到装饰作用,又能实现从水面到堤岸的自然过渡,尤其在自然水体景观中应用较多,所以水边植物配置应讲究艺术构图。在构图上,注意应用探向水面的枝、干,尤其是似倒未倒的水边大乔木,以起到增加水面层次和富有野趣的作用。水边的植物配植,主要是通过植物的色彩、线条以及姿态来组景和造景的。我国园林中自古水边主张植以垂柳,造成柔条拂水,同时在水边种植落羽松、池松、水杉及具有下垂气根的小叶榕等,均能起到线条构图的作用。但水边植物配植切忌等距种植及整形式或修剪,以免失去画意。 2.2 水面植物的配置 水面全部栽满植物的,多适用小水池,或大水池中较独立的一个局部,在南方的

城市湿地植物群落构建与景观设计研究

城市湿地植物群落构建与景观设计研究 可行性报告 申请单位:浙江林学院(盖章) 申请人:蔡建国 项目起止日期: 2005—2008 申请日期:2004年7月

城市湿地植物群落构建与景观设计研究 可行性报告 一、立项的背景和意义 湿地(Wetland),是地球上独特的生态系统,是陆地生态系统与水生生态系统之间的过渡性生态系统,是一种特有的土地资源和生境,是重要的物种基因宝库。国际《拉姆萨尔湿地公约》(Ramsar Converntion,伊朗1971)给地球表层湿地下的定义是:湿地(Wetland)系指不论其为天然或人工、长久或暂时之沼泽地、湿原地、泥炭地或水域地带,带有或静止、或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6m的水域,并以水成土和土壤水分饱和为其主要特征。1992年1月,中国加入联合国《拉姆萨尔湿地保护公约》(LWWPC)。同时在同年6月制订的《中国21世纪议程》中,将湿地保护和合理利用列入议程并为优先项目。2000年3月,国家林业局编制并公布了《中国湿地保护行动计划》。湿地保护与利用的概念,已经从“湿地作为水禽及其栖息地”上升到新的高度,即“保护湿地,更是为了保护其独特的生态、社会和经济功能,特别是保护湿地在提供淡水资源、蓄洪防旱、控制环境污染等方面的功能和效益。” 湿地由于其特殊的水文条件,支持了独特的适应此条件的生物系统,具有丰富的生物多样性和很高的自然生产力。植被(Vegetation)是湿地的显著标志,沼泽(Marshland)是湿地的主要类型。湿地与森林、海洋并称为地球的三大生态系统,是自然界最重要的生态系统之一,由湿生、沼生和水生植物、动物、微生物及其与上述生命形成有关的非生命的水、光、热、无机盐等组成,这些要素互相联系、互相制约,形成了一个动态平衡的生态系统,它具有涵养水源、调节气候、均化洪水、促淤造陆、降解污染物的功能,被称为地球之“肾”;同时由于湿地生态系统特殊的水、光、热等条件,其初级生产力高,能量积累快,成为许多重要野生水生动植物的生长栖息之地,尤其是鱼类和珍稀水禽的栖息与繁衍区域,它对保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源方面发挥了重要作用。 城市与水、城市与湿地有着不解之缘,大凡世界上的绝大多数城市都有湿地(水系),如北京的海(北海、中海和南海),上海的江(黄浦江),济南的湖(大明湖),而杭州兼具江(钱塘江)、湖(西湖)、河(运河)和溪(西溪),世界上的著名城市如纽约、东京、日内瓦、巴黎和堪培拉也是如此。 但是,正由于湿地具有多种生态功能和社会经济价值以及诱人的吸引力,湿地正越来越受到人们的关注和影响。随着我国人口的增长、城市化加速和经济的快速发展,为了追求短期效益,许多地区的湿地,特别是城市湿地(Urban Wetland)正受到严重地影响,主要表现在对城市湿地盲目地开垦和侵占、工业和生活污水随意排放、湿地面积急剧减少、湿地动植物逃离和死亡、湿地生态系统严重干扰、湿地景观的破坏。城市(Urban)和城市边缘(Suburban)湿地,受城市化、工业化影响最深,破坏程度最大。如何在搞好城市建设、实现城市经济的可持续发展同时,保护、恢复和改善城市湿地的生态系统,还湿地之本来

中国湿地植被分类及其分布

中国湿地植被分类及其分布 1. 分类单位 植被型组:是湿地植被分类系统的最高级单位,由建群种生活型相近、生境相似的植物群落联合而成。如沼泽、红树林湿地、水生植物湿地等。 植被型:是湿地植被分类系统中最重要的高级单位。在植被型组内,根据建群种的生活型的异同而划分。如沼泽湿地可进一步分为森林沼泽型、灌丛沼泽型、草本沼泽型和藓类沼泽型等。 群系组:是植被型与群系间的辅助单位。以建群种亲缘关系相近,并在植物分类系统中为同一“属”,群落外貌相似为依据,将相似的植物群系归纳为统一的群系组。 群系:植被分类中最重要的中级单位。以建群种或优势种相同的群丛或群丛组归纳而成。 2. 湿地植被单位的命名与编号 不同等级的分类单位,采用不同的命名方法。 植被型组:其命名是根据湿地群落建群种的生活型所表现出来的外貌状况和生境差异而命名的,如沼泽、红树林、盐沼等。不加数码,用黑体字表示。 植被型:是根据群落的优势种生活型而命名的,如森林沼泽、灌丛沼泽、草本沼泽、藓类沼泽等。用Ⅰ.Ⅱ. Ⅲ. ……,统一编号。 群系:根据群落的建群种或优势种的“种”名命名,用1.2.3.……数字后加“.”点,在群系组下编号,如不划分群系组,则在植被型下编号。 说明:名录中未包括的湿地植被类型,各省根据实际调查情况,依据本规程

的湿地植被分类系统,自行列入。 1)针叶林湿地植被型组(2个植被型) I 寒温性针叶林湿地植被型(5个群系) 1. 兴安落叶松群系:大、小兴安岭的河漫滩、平缓的沟谷等。 2. 长白落叶松群系:长白山林区、熔岩台地低洼处等。 3. 太白落叶松群系:秦岭东太白山地阴坡的平缓处。 4. 峨嵋冷杉群系:西南地区山地、青藏高原东部边缘,四川盆地的西缘山区。 5. 雪岭云杉群系:天山山地的河谷及河漫滩。 II 暖性针叶林湿地植被型(3个群系) 1. 水松群系:珠江三角洲,其它地方零星分布。 2. 水杉群系:主要分布于湖北利川等地,浙江、江苏、江西等地也有分布。 3. 池杉群系:湖北、浙江、江苏、江西等省的平原水网地区及水库周围等地段。 2)阔叶林湿地植被型组(3个植被型) I 落叶阔叶林湿地植被型(6个群系) 1. 水冬瓜赤杨群系:大、小兴安岭、长白山地的沟谷、河滩或溪流边。 2. 江南赤杨(桤木)群系:亚热带低山丘陵的平浅沟谷洼地或溪流边。 3. 枫杨群系:中部亚热带的河流湿地中。 4. 胡杨群系:新疆、甘肃等古河道地区。 5. 黑杨群系:新疆额尔齐斯河与布尔津河河谷的沙地上。 6. 银白杨群系:新疆额尔齐斯河的低阶地和河漫滩上。

园林常用水生植物水生湿地植物的配置与应用

园林常用水生植物水生湿地植物的配置及应用(组图)(2010-04-13 13:32:08) 转载▼ 标签: 水生湿地植物 杂谈 水生湿地植物作为营造水景的重要要素,它的应用一直备受业内人士的关注。本文从植物的构建模式、优化配置、群丛模式、与水体关系角度分析了水生湿地植物,并且结合武汉市三大公园中的实际应用进行了对比分析。 1、生态水景的构建模式 1.1 生态水景的构建模式 (1)生态自然型 其景观自然形成,各群落分布自然合理,少有人工干涉,如:洪湖的荷花,白洋淀的芦苇。 (2)生态观赏型

其景观由人按生态原理并结合原地形地貌设计而成,各群落分布建植由人工而成,群落以观赏为主。同时运用各种手法使风景优美,使之成为旅游景点,如:杭州的西溪湿地、金银湖湿地公园等。 1.2 水生植物的群落模式 (1)物种多样化模式:陆生、湿生、挺水、浮水、沉水植物依序构成生态水景的组成部分,并逐步形成一个有机和谐统一的组合体,各组成部分比例协调,景观层次和色彩丰富,如:解放公园。 (2)优势种主导模式:优势种在水景中起主导作用,是景观的主体部分,也是景观的特色部分,其他物种为伴生物种。如大片的荷花形成的景观,点缀有香蒲、茭草和水葱。如杭州西湖曲院风荷的荷花。 (3)水质净化型模式:此类景观以大量的沉水植物和浮水植物为主,水域内点缀少量其它水生植物,主要以保持水质良好,水体透明为主。如:和平公园的人工湖,其中种植的大量菹草和黄花鸢尾。 植物群落的优化配置模式:通达人为设计将欲种植的水生湿地植物群落,根据环境条件和群落特性按一定比例在空间分布,时间分布方面进行安排。使其高效运行达到净化水质,并形成优美的景观效果和可持续利用的生态系统。群落配置包括以下两个方面:

湿地公园的植物配置特色

湿地公园的植物配置特色 摘要(summary):湿地是重要的生态系统,其中对于湿地公园的研究具有重要的意义。湿地公园作为一种特殊的公园形式,我们可以通过对其中的植物进行研究,从而更好 的进行植物的配置,在景观上达到比较好的景观效果,创造更大的景观效益。这次 我们通过对七桥翁湿地公园进行了解、分析、研究,发现湿地公园的植物在配置方 面有它自己独特的特征,与在其他设计方面有很大的区别,下面我从湿地植物的配 置特色、配置方式、造景效果方面对起进行分析。 关键词(key words):湿地公园植物规划配置特色配置方式造景效果湿地是水陆相互作用形成的特殊自然综合体,是地球上非常有特色的一部分区域,是一种独特的生态构成形式,也是最重要的环境资源之一;有丰富的生物资源和巨大的环境调节功能与生态效益。湿地与森林、海洋被并称为全球三大生态系统,从景观角度来看,也是非常独特与富有观赏性的。无论是天然湿地还是人工湿地,都是自然界最具生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一,都具有组成生态系统不可缺少的成分——植物。显然湿地植被是动物,特别是水禽的栖息地,是湿地生态系统的核心元素、生态学金字塔的基础、生物网和食物链中关键性的链环和物、能流入口,是生态系统形态结构的骨架,而湿地植物的季象、外貌、结构、生态、动态、类型,则以植物种类成分,及湿地植物为基础。因此,如何利用湿地植物的潜能,使其景观、生态及社会效益有机结合是植物景观配置中的需要解决的重要课题之一。 湿地公园(wetland park):是保持该湿地区域独特的近自然景观特征,维持系统内部不同动植物物种的生态平衡和种群协调发展,并在不破坏湿地生态系统的基础上建设不同类型的辅助设施,将生态保护、生态旅游和生态教育的功能有机结合,突出主题性、自然性和生态性三大特点,集湿地生态保护、生态观光休闲、生态科普教育、湿地研究等多功能的生态型主题公园。 1.植物规划 植物造景就是以自然乔、灌、藤、草本植物群落的种类、结构,层次和外貌为基础,通过艺术手法,充分发挥其形体、线条、色彩等自然美进行创作,形成山水—植物、建筑—植物、街道—植物等综合景观,让人产生一种实在的美的感受和联想。植物造景是应用乔木、灌木。藤本及草本植物为题材来创作景观的,就必须从丰富多彩的自然植物群落及其表现的形象汲取创作源泉,植物造景中栽培植物群落的种植设计,必须遵循自然植物群落的发展规律。自然植物群落的组成成分、外貌、季相,自然植物群落的结构、垂直结构与分层现象,群落中各植物种间的关系等。这些都是植物造景中栽培植物群落设计的科学性理论基础。 规划原则:在当地自然条件、自然植被、城镇绿化种类、比例、古树名木、历史资料等方面进行全面调查后,可着手进行植物规划。 具体要求就是: (1)在满足园林绿化综合功能的基础上,要兼顾各绿地类型及城市性质进行规划 (2)适地适树,以乡土树种为主,适当选用已驯化的外来树种 (3)以乔木为主,结合灌木、藤本、地被、花卉,给人工栽培群落提供丰富的素材(4)快长树—慢长树,常绿树—落叶树相结合 植物的配置就是为了达到一个比较好的景观效果,从而实现人化的生存环境,一个和谐的环境。植物的规划不仅单纯的是植物的规划与配置,更多的是和环境的融合,和周围景观的协调,和设计者思想的融合,只有这些方方面面都结合为一体才能称为具体意义上的植物设计规划。 2. 配置特色 七桥翁湿地公园的植物配置特色主要体现在这几方面:

人工湿地的植物种植和后期维护管理汇总

人工湿地的植物种植和后期维护管理 人工湿地系统水质净化技术作为一种新型生态污水净化处理方法,其基本原理是在人工湿地填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过湿地系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,而使水质得到净化。 人工湿地系统水质净化的关键在于工艺的选择和对植物的选择及应用配置,因此,科学的选择和配置水生植物对人工湿地系统和景观的营建具有极其重要的意义。 一、水生植物概述 水生植物是指生长在水体、沼泽地的植物,包括草本和木本植物。目前国内通用的分类方法是把水生植物分为 4 类: (1)挺水植物。挺水植物是指茎叶挺出水面的水生植物,常见的有荷花、千屈菜、菖蒲、香蒲、黄菖蒲、燕子花、慈姑、芦苇、灯心草、蒲苇等。 (2)浮叶植物。浮叶植物是指叶片浮在水面的水生植物,常见的有凤眼莲、王莲、睡莲、萍蓬草、芡实等。 (3)漂浮植物。漂浮植物的根不生于泥中,植株部分漂浮于水面之上,部分悬浮于水里,如满江红、水鳖、浮萍等。 (4)沉水植物。沉水植物的整个植株全部没于水中,或仅有少许叶尖或花露于水面,如金鱼藻、菹草、苦草、黑藻等。 二、水生植物在人工湿地中的作用 1)水生植物的景观功能水生植物能够给人一种清新、舒畅的感觉,它不仅可以观色、闻香、还能赏姿,并欣赏映照在水中的倒影,令人浮想联翩。荷叶青翠而洁净,叶型如伞,大而美观。荷花淡雅清香,气质高贵。菖蒲是常绿水生观叶植物,与碎石相配以增加景观效果。芦苇丛植于水边,微风轻拂,哗哗作响,体现了动和静集合。 (2)水生植物的生态功能

在人工湿地中水生植物的生态功能主要体现在对水质的净化功能上: ①直吸收利用污水中可利用态的营养物质,吸附和富集重金属和一些有毒有害物质; ②为根区好氧微生物输送氧气; ③增强和维持介质的水力传输。 水生植物除了可以改善水质外,还具有维护物种多样性,改善气候、净化空气、改善土壤等生态功能。 三、人工湿地植物的选用原则 (1)植物在具有良好的生态适应能力和生态营建功能管理简单、方便是人工湿地生态污水处理工程的主要特点之一。若能筛选出净化能力强、抗逆性相仿,而生长量较小的植物,将会减少管理上尤其是对植物体后处理上的许多麻烦。一般应选用当地或本地区天然湿地中存在的植物。 (2)植物具有很强的生命力和旺盛的生长势 ①抗冻、抗热能力 由于污水处理系统是全年连续运行的,故要求水生植物即使在恶劣的环境下也能基本正常生长,而那些对自然条件适应性较差或不能适应的植物都将直接影响净化效果。 ②抗病虫害能力污水生态处理系统中的植物易滋生病虫害,抗病虫害能力直接关系到植物自身的生长与生存,也直接影响其在处理系统中的净化效果。 ③对周围环境的适应能力由于人工湿地中的植物根系要长期浸泡在水中和接触浓度较高且变化较大的污染物,因此所选用的水生植物除了耐污能力要强外,对当地的气候条件、土壤条件和周围的动植物环境都要有很好的适应能力。 (3)所引种的植物必须具有较强的耐污染能力水生植物对污水中的BOD5、COD、TN、TP 主要是靠附着生长在根区表面及附近的微生物去除的,因此应选择根系比较发达,对污水承受能力强的水生植物。 (4)植物的年生长期长,最好是冬季半枯萎或常绿植物人工湿地处理系统中常会出现因冬季植物枯萎死亡或生长休眠而导致功能下降的现象,因此,应着重选用常绿冬季生长旺盛的水生植物类型。 (5)所选择的植物将不对当地的生态环境构成隐患或威胁,具有生态安全性所选植物根

常见湿地水生植物

常见湿地水生植物荷花 中文学名:荷花 拉丁学名:Nelumbo nucifera 别称:莲花、水芙蓉、六月花神、藕花等

千屈菜 中文学名:千屈菜拉丁学名: spiked loosestrlfe 千屈菜又称水枝柳、水柳、对叶莲。千屈菜科千屈菜属。多年生挺水草本植物。株高1米左右,茎四棱形,直立多分枝,叶对生或轮生,披针形。长穗状花序顶生,小花多而密,紫红色,夏秋开花。自然种生长于沼泽地、沟渠边或滩涂上。喜光、湿润、通风良好的环境,耐盐碱,在肥沃、疏松的土壤中生长效果更好。 菖蒲 中文学名:菖蒲 别称:臭菖蒲、水菖蒲、泥菖蒲 蒲叶丛翠绿,端庄秀丽,具有香气,适宜水景岸边及水体绿化。也可盆栽观赏或作布景用。叶、花序还可以作插花材料。可栽于浅水中,或作湿地植物。是水景园中主要的观叶植物。全株芳香,可作香料或驱蚊虫;茎、叶可入药。

水葱 中文学名:水葱 拉丁学名:softstem bulrush 水葱为莎草科多年生宿根挺水草本植物。株高1~2米,茎杆高大通直,很像食用的大葱,但不能食用。杆呈圆柱状,中空。根状茎粗状而匍匐,须根很多。在自然界中常生长在沼泽地、沟渠、池畔、湖畔浅水中。国内外均有分布。该植物的地上部分可入药,夏、秋采收,洗净,切段,晒干。具有利水消肿之功效。《南京民间药草》:“通利小便。”此外,水葱在水景园中主要做后景材料;其茎秆可作插花线条材料,也用作造纸或编织草席、草包材料。

中文名; 梭鱼草 拉丁名:Pontederia cordata 梭鱼草又称北美梭鱼草,科名为雨久花科,属名为梭鱼草属,是一种观赏类植物,园林上用于池边点缀原产北美,现我国都有分布。梭鱼草的生长习性为喜温暖湿润;光照充足的环境条件,常栽于浅水池或塘边,适宜生长发育的温度为18-35℃,18℃以下生长缓慢,10℃以下停止生长,冬季必须进行越冬处理。 花叶芦竹 中文学名:花叶芦竹 拉丁学名:arundo donax var. versicolor 花叶芦竹是一种多年生挺水草本观叶植物。株高1.5 ~2.0m。宿根,地下根状茎粗而多结,属于禾本科芦竹属,喜光、喜温、耐湿,也较耐寒。

土壤微生物群落多样性研究方法及进展_1

第27卷增刊V ol 127,Sup 1广西农业生物科学Journal o f Guangx i A g ric 1and Biol 1Science 2008年6月June,2008 收稿日期:20080122。 基金项目:广西大学博士启动基金项目(X05119)。 作者简介:姚晓华(广西大学副教授,博士;E -mail:x hy ao@g xu 1edu 1cn 。文章编号:10083464(2008)增008405 土壤微生物群落多样性研究方法及进展 姚晓华 (广西大学农学院,广西南宁530005) 摘要:微生物多样性是指群落中的微生物种群类型和数量、种的丰度和均度以及种的分布情况。研究 土壤微生物群落多样性的方法包括传统的以生化技术为基础的方法(直接平板计数、单碳源利用模式等) 和以现代分子生物技术为基础的方法(从土壤中提取DN A ,进行G+C%含量的分析,或杂交分析,或进 行PCR,产物再进行D GGE/T GG E 等分析)。现代生物技术与传统微生物研究方法的结合使用,为更全面 地理解土壤微生物群落的多样性和生态功能提供了良好的前景。 关键词:微生物多样性;生化技术;分子生物学技术;DN A 中图分类号:.Q 938115 文献标识码:A Advancement of methods in studying soil microbial diversity YAO Xiao -hua (Co llege of Ag ricultur e,G uangx i U niv ersit y,N anning 530005,China) Abstract:Species div ersity consist o f species richness,the total number of species,species ev enness,and the distribution of species 1Methods to measure microbial diversity in so il can be categ orized into tw o g roups:biochemica-l based techniques and m olecular -based techniques 1The fo rmer techniques include plate counts,sole carbon so urce utilizatio n patterns,fatty acid methy l ester analysis,and et al 1The latter techniques include G +C%,DNA reassociation,DNA -DNA hy br idization,DGGE/TGGC,and et al 1Ov er all,the best w ay to study soil microbial diversity w o uld be to use a variety of tests w ith differ ent endpoints and degr ees o f r esolutio n to o btain the bro adest picture possible and the most inform ation r eg ar ding the microbial co mmunity 1 Key words:microbial diversity;biochem ica-l based techniques,mo lecular -based techniques,DNA 微生物多样性研究是微生物生态学最重要的研究内容之一。微生物在土壤中普遍存在,对环境条件的变化反应敏捷,它能较早地预测土壤养分及环境质量的变化过程,被认为是最有潜力的敏感性生物指标之一[1] 。但土壤微生物的种类庞大,使得有关微生物区系的分析工作十分耗时费力。因此,微生物群落结构的研究主要通过微生物生态学的方法来完成,即通过描述微生物群落的稳定性、微生物群落生态学机理以及自然或人为干扰对群落产生的影响,揭示土壤质量与微生物数量和活性之间的关系。利用分子生物学技术和研究策略,揭示自然界各种环境中(尤其是极端环境)微生物多样性的真实水平及其物种组成,是微生物生态学各项研究的基础和核心,是重新认识复杂的微生物世界的开端。

水生湿地植物的配置及应用讲解

水生湿地植物的配置及应用 一、生态水景的构建模式 1、生态水景的构建模式 1.1生态水景的构建模式 (1)生态自然型 其景观自然形成,。各群落分布自然合理,少有人工干涉,如:洪湖的荷花,白洋淀的芦苇。 (2)生态观赏型 其景观由人按生态原理并结合原地形地貌设计而成,各群落分布建植由人工而成,群落以观赏为主。同时运用各种手法使风景优美,使之成为旅游景点,如:杭州的西溪湿地、金银湖湿地公园等。 1.2水生植物的群落模式: (1)物种多样化模式:陆生、湿生、挺水、浮水、沉水植物依序构成生态水景的组成部分,并逐步形成一个有机和谐统一的组合体,各组成部分比例协调,景观层次和色彩丰富,如:解放公园。 (2)优势种主导模式:优势种在水景中起主导作用,是景观的主体部分,也是景观的特色部分,其他物种为伴生物种。如大片的荷花形成的景观,点缀有香蒲、茭草和水葱。如杭州西湖曲院风荷的荷花。 (3)水质净化型模式:此类景观以大量的沉水植物和浮水植物为主,水域内点缀少量其它水生植物,主要以保持水质良好,水体透明为主。如:和平公园的人工湖,其中种植的大量菹草和黄花鸢尾。 植物群落的优化配置模式:通达人为设计将欲种植的水生湿地植物群落,根据环境条件和群落特性按一定比例在空间分布,时间分布方面进行安排。使其高效运行达到净化水质,并形成优美的景观效果和可持续利用的生态系统。群落配置包括以下两个方面: 水平空间配置指水域平面上配置不同的植物群落。所配置的植物群落可分为生态型植物群落和观赏性植物群落,生态型植物群落以水体污染的治理,污水的净化,促进生态系统的建立和完善为主要目标,注重群落的生态效应,其建群种要求耐污,去污能力强,生长快,繁殖能力强,生态效益好的物种,如芦苇。观赏性植物群落要求株型美观,有花有色,有较高的观赏价值,易形成区域内观赏特色。如:荷花和睡莲。

污染土壤微生物群落结构多样性及功能多样性测定方法

第26卷第10期 2006年10月生 态 学 报ACT A EC O LOGIC A SI NIC A V ol.26,N o.10Oct.,2006 污染土壤微生物群落结构多样性及 功能多样性测定方法 陈承利,廖 敏3 ,曾路生 (污染环境修复与生态健康教育部重点实验室,浙江大学环境与资源学院,杭州 310029)基金项目:国家重点基础研究发展规划“973”资助项目(2002C B410804);国家自然科学基金资助项目(40201026) 收稿日期:2005206227;修订日期:2006205220 作者简介:陈承利(1982~),男,浙江平阳,硕士,主要从事土壤环境化学与环境生态毒理学研究.E 2mail :clchen1982@1631com 3通讯作者C orresponding author.E -mail :liaom in @https://www.360docs.net/doc/515038914.html, or liaom inzju1@1631com Found ation item :The project was supported by National K ey Basic Research Support F oundation of China (N o.2002C B410804)and National Natural Science F oundation of China (N o.40201026) R eceived d ate :2005206227;Accepted d ate :2006205220 Biography :CHE N Cheng 2Li ,M aster ,mainly engaged in s oil environmental chem istry and ecotoxicology.E 2mail :clchen1982@1631com 摘要:土壤微生物在促进土壤质量和植物健康方面发挥着重要的作用,土壤微生物群落结构和组成的多样性及其变化在一定程度上反映了土壤质量。为了更好地了解土壤健康状况,非常有必要发展有效的方法来研究污染土壤微生物的多样性、分布以及行为等。回顾了近年来国内外污染土壤微生物群落结构多样性及功能多样性的测定方法,包括生物化学技术和分子生物学技术,现将它们的原理、优缺点、实用性及其发展动态作一阐述,同时指出结合这两种技术可为微生物群落分析提供一个更全面的、精确的方法。 关键词:污染土壤;微生物多样性;分子生物学;BI O LOG;P LFA ;PCR ;DNA 文章编号:100020933(2006)1023404209 中图分类号:Q143,Q938,S154 文献标识码:A Methods to measure the microbial community structure and functional diversity in polluted soils CHE N Cheng 2Li ,LI AO Min 3,ZE NG Lu 2Sheng (MOE K ey Laboratory ,Environmental Remediation and Ecosystem H ealth ,College o f Environmental and Resources Sciences ,Zhejiang Univer sity ,Hangzhou ,310029,China ).Acta Ecologica Sinica ,2006,26(10):3404~3412. Abstract :S oil m icroorganisms ,such as bacteria and fungi ,play im portant roles in prom oting soil quality and im proving plant health and nutrition ,thus in fluencing terrestrial ecosystems.Increasing anthropogenic activities ,such as spraw ling urbanization ,agricultural development ,pesticides utilization ,and pollutions from all sources ,can potentially affect soil m icrobial community com position and diversity ,leading to deterioration of soil quality and fertility.H owever ,it is yet to be determ ined how these changes in m icrobial diversity can in fluence surface and ground ecosystems.T o that end ,there is an acute need for reliable and accurate methods to study the community structure and tax onomy of soil m icroorganisms.W ithout the development of effective methods for studying the m icrobial diversity ,distribution ,and behavior in polluted soil ,a thorough understanding of m icrobial diversity ,as well as its im pact on soil health ,cannot be achieved. The determ ination of species diversity depends on several factors including the intensity of each species ,the total number of species present ,species evenness ,and the spatial distribution of species.M ethods to measure m icrobial community structure and functional diversity in polluted soils can be classified into tw o groups ,i.e.,biochem ical 2based techniques and m olecular biological 2based techniques.T ypically ,diversity studies include the relative com parisons of communities across a gradient of stress and disturbance.W ith current techniques ,it is difficult to study true diversity due to lack of know ledge on com position and the techniques to determ ine the accuracy of the extraction or detection methods.T raditionally ,the analysis of soil m icrobial

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