森林生态系统恢复

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森林生态系统恢复与重建的技术与实践

森林生态系统恢复与重建的技术与实践

森林生态系统恢复与重建的技术与实践一、引言森林生态系统是地球上最重要的生态系统之一,它对环境稳定、气候调节、生物多样性维护等起着至关重要的作用。

然而,由于人类活动的过度开发和破坏,许多森林生态系统正面临着严重的破坏和退化。

为了保护和恢复这些宝贵的自然资本,森林生态系统的恢复与重建成为了一项迫切的任务。

本文将介绍森林生态系统恢复与重建的技术与实践。

二、森林生态系统恢复的技术1. 营造多样性的植被结构森林恢复的关键是营造多样性的植被结构。

通过选择适宜的树种组合,可以提高森林的生物多样性,并为生态系统的恢复提供更好的保障。

此外,合理的植被结构还可以改善森林的适应性,增强其对自然灾害的抵抗能力。

2. 选择适宜的树种在森林生态系统恢复的过程中,选择适宜的树种是至关重要的。

不同地区的气候和土壤条件不同,因此,需要根据实际情况选择适应性强、生态功能优良的树种进行种植。

例如,一些具有快速生长和耐旱抗寒特性的树种可以在干旱地区进行恢复,而一些具有广泛根系和固土功能的树种则适用于具有较大土壤侵蚀风险的地区。

3. 控制入侵物种入侵物种是森林恢复过程中的一大威胁,它们会竞争水分和养分资源,对原生植物造成压力。

因此,在森林生态系统恢复过程中,应该及时采取措施控制入侵物种的扩散,保持生态系统的稳定性。

三、森林生态系统重建的实践1. 利用人工修复技术人工修复技术是森林生态系统重建的重要手段之一。

通过对河道、濒临灭绝的树种等进行人工修复,可以有效地恢复和重建受损的森林生态系统。

例如,在退化的湿地地区,可以采用湿地恢复技术,通过湿地植物的引入和湿地生态系统的营造,促进湿地生态系统的恢复与重建。

2. 推行可持续的森林管理可持续的森林管理对于森林生态系统的重建至关重要。

通过制定科学的管理计划,合理利用森林资源,保护野生动植物的生境,以及提供社会和经济效益,可以有效地促进森林生态系统的恢复与重建。

3. 推动国际合作与共享经验森林生态系统的恢复与重建是全球性的课题,在国际合作与共享经验方面具有重要地位。

森林保护与生态恢复保护生态系统和生物多样性的方法

森林保护与生态恢复保护生态系统和生物多样性的方法

森林保护与生态恢复保护生态系统和生物多样性的方法森林保护与生态恢复:保护生态系统和生物多样性的方法概述:森林是地球上最重要的生态系统之一,它们为我们提供了众多的生态、经济和社会价值。

然而,由于人类活动和气候变化的影响,全球森林正受到不可逆转的破坏。

为了保护生态系统的稳定和维护生物多样性,我们迫切需要采取措施来保护和恢复森林。

本文将讨论几种保护森林和恢复生态系统及生物多样性的方法。

一、加强法律法规与政策的制定和执行政府和各相关机构应加大立法力度,制定严格的法律法规,以保护森林生态系统。

这些法律法规应包括对森林的合法砍伐、采矿和土地使用的限制和规范。

同时,政府应加强对这些法规的执行,确保它们得到有效执行。

二、促进可持续的森林管理与经营可持续的森林管理和经营是保护森林生态系统和生物多样性的关键。

通过合理规划、监测森林植被和采取适当的林业措施,可以确保森林的可持续利用。

同时,应鼓励农民和社区参与到森林管理中,提高他们对森林的责任感和保护意识。

三、推广森林恢复和植被再造森林恢复是保护生态系统和生物多样性的重要手段之一。

通过植树造林、人工种植和自然再生等方法,可以恢复受破坏的森林地区的植被覆盖。

此外,应注重选择和推广本地适应的植物物种,以确保植物的生存和繁衍。

四、控制非法砍伐和盗伐现象非法砍伐和盗伐是全球森林破坏的主要原因之一。

为了保护生态系统和生物多样性,应采取措施严厉打击非法砍伐和盗伐行为。

这可以通过加强执法力度,提高罚款和刑事制裁的力度,以及加强与相关国际组织的合作来实现。

五、推动森林保护与生态恢复的国际合作森林保护和生态恢复是全球性的问题,需要各国之间的紧密合作和协调。

各国应加强信息共享、技术转让和经验交流,共同促进森林生态系统的保护和恢复。

此外,应加强对发展中国家的支持和援助,帮助他们建立健全的森林保护与恢复体系。

六、提升公众的环境意识和参与度公众的环境意识和参与度是保护森林生态系统和生物多样性的关键。

林业生态系统的恢复与生态功能重建

林业生态系统的恢复与生态功能重建

林业生态系统的恢复与生态功能重建林业生态系统的恢复与生态功能重建对于保护和改善环境、提高生态系统稳定性和可持续发展至关重要。

林业生态系统恢复的过程包括多种措施,如森林植被的再生、生物多样性的保护和改善、水土保持和土壤修复等。

一、森林植被的再生森林植被的再生是林业生态系统恢复的首要任务之一。

通过合理的种植和培养,可以加速森林的生长和恢复。

在这个过程中,选择适宜的树种、进行适量的定期修剪和管理,以及采取有效的灌溉措施,都是确保森林植被再生成功的关键。

此外,合理利用和保护地下水资源,也是促进森林植被再生的重要一环。

二、生物多样性的保护和改善生物多样性是维持林业生态系统健康的重要参数。

为了保护和改善生物多样性,需要采取多样化的措施。

首先,建立自然保护区,划定合理的边界和管理规划,严禁非法砍伐和狩猎等活动。

同时,加强对濒危物种的保护和监测,确保它们得到足够的生存和繁殖条件。

此外,通过促进林间草本和灌木等植物的生长,为野生动物提供足够的食物和栖息地,也是保护生物多样性的重要手段。

三、水土保持和土壤修复水土保持和土壤修复是保护林业生态系统的重要任务。

通过建立水土保持林带、修复受损的土壤和增加植被覆盖,可以降低水土流失的风险,保护水资源的安全和土地的可持续利用。

此外,对于受污染的土壤,需要采取适当的修复方法,如植物修复、生物修复和物理修复等,恢复土壤的肥力和功能。

四、生态功能重建生态功能重建是林业生态系统恢复的最终目标。

通过合理的生态规划和管理,可以促进生态系统的复原和重建。

例如,建立湿地保护区、植被修复区和野生动植物保护区等,在一定程度上恢复了生态系统的生态功能。

此外,加强对气候变化、自然灾害和人为干扰等因素的监测和预警,也是保护和重建生态功能的必要手段。

总结起来,林业生态系统的恢复与生态功能重建是一项综合性的工作。

需要从森林植被再生、生物多样性的保护和改善,水土保持和土壤修复,以及生态功能重建等方面入手,采取一系列的措施来提高生态系统的稳定性和可持续发展性。

退化森林生态系统恢复与重建的基本理论及其应用举措

退化森林生态系统恢复与重建的基本理论及其应用举措

退化森林生态系统恢复与重建的基本理论及其应用举措退化森林生态系统恢复与重建是保护和调节生态恢复的重要手段,应广泛应用于气候变化、灾害恢复、生态废弃地的修复、生态控制等。

恢复森林生态系统的理论是指为了逆转森林生态系统的退化,恢复其结构、功能、动态演变而构建的植物、土地及其他方面的相关研究。

1. 恢复森林生态系统的基本理论是基于平衡林的原则,尤其是复垦入侵、滞纳、年际波动、森林火灾、人为扰动等过程的封闭圈理论。

按照封闭圈理论,针对不同类型的森林生态系统,可以采取合理的人为干预措施,进行封闭环节的重建,从而将退化现象控制在可抗范围之内,实现森林生态系统的恢复和重建。

2. 重建森林生态系统时,还需要注意选择恢复树种。

选择恢复树种要求考虑:此地原有树种、恢复需求、当地气象条件、土壤环境、病虫害及其他生态要素等。

最终的树种选择,需要根据相应的评估进行,以确保最终重建的森林生态系统能够满足预期目标。

3. 恢复与重建森林生态系统应用于气候变化、灾害恢复、生态废弃地的修复等,应采取以下举措:①开展封闭环节的重建;②根据森林生态系统原貌,选择恢复树种;③制定可持续发展规划,促进森林生态改造;④运用遥感技术和科学研究,不断优化方案,完善重建制度;⑤加强教育宣传,倡导绿色生态理念,共建美丽家园。

通过理论研究、监测评估等多种手段,可以根除森林生态系统的退化现象,构建一个健康的自然生态环境,从而实现绿色生态和持续发展。

森林生态系统稳定性与恢复力

森林生态系统稳定性与恢复力

森林生态系统稳定性与恢复力森林是地球上最重要的生态系统之一,对维持全球生态平衡和人类社会的发展具有重要意义。

而森林生态系统的稳定性与恢复力是维持其长期健康和可持续发展的关键因素。

本文将探讨森林生态系统的稳定性与恢复力,并提出相应的措施和建议。

一、森林生态系统稳定性的定义和影响因素森林生态系统的稳定性指的是其在面临外界干扰或变化时维持其结构和功能不受严重影响的能力。

其稳定性受到多种因素的影响,包括气候条件、土壤质量、物种多样性和人类活动等。

1.1 气候条件:气候是森林生态系统稳定性的主要因素之一。

气候变化对森林的降水、温度和光照等因素产生直接影响,进而影响森林植被的分布和生长。

1.2 土壤质量:森林土壤的质量直接关系到森林植被的生长和发育。

土壤的肥力、质地和排水条件等对森林生态系统的稳定性具有重要影响。

1.3 物种多样性:森林生态系统内物种的多样性对其稳定性具有重要作用。

物种多样性能够提供更多的生态功能,能够增加系统的抗干扰能力和适应力。

1.4 人类活动:人类活动对森林生态系统的稳定性产生重要影响,包括滥伐、过度放牧、森林火灾等。

这些活动对森林植被的破坏会导致生态系统的不稳定和可持续性问题。

二、森林生态系统恢复力的定义和提升措施森林生态系统的恢复力指的是其在遭受干扰或破坏后能够自我修复和恢复功能的能力。

提升森林生态系统的恢复力对于解决生态破坏和维护生态平衡至关重要。

2.1 恢复破坏的植被:植被是森林生态系统最基本的组成部分,因此需要优先进行恢复。

通过植树造林和合理修复,可以帮助恢复破坏的植被,为生态系统的恢复奠定基础。

2.2 保护和恢复土壤:土壤是森林生态系统的重要组成部分,恢复土壤的质量对于恢复森林生态系统至关重要。

通过进行植被恢复和合理施肥等措施,可以改善土壤质量,促进生态系统的恢复。

2.3 促进物种多样性:保护和促进物种多样性是提升森林生态系统恢复力的关键措施。

通过建立自然保护区和推动物种保护计划,可以保护和恢复濒危物种,提高生态系统的恢复能力。

退化森林生态系统恢复课件

退化森林生态系统恢复课件
该机构主要负责资助基础研究项目,为森林生态恢复提供重要的资 金支持。
中国生态学学会
该学会是中国生态科学领域最具影响力的学术团体,致力于开展生 态学研究,为退化森林生态系统的恢复提供理论支持和实践指导。
相关研究论文与报告的引用格式规范及示例
引用格式规范:在撰 写论文或报告时,应 按照相应的引用格式 规范进行标注,如 APA、MLA等。具体 可参考相关期刊或学 术出版物的要求。
退化森林生态系统的特征
退化森林生态系统具有生物多样性降低、生态系统结构简化、生态系统功能减 弱、森林健康状况恶化等特征。
恢复退化森林生态系统的意义
01
02
03
保护生物多样性
恢复退化森林生态系统可 以保护生物多样性,提高 生态系统的稳定性和抵抗 力。
维护生态平衡
恢复退化森林生态系统可 以维护生态平衡,减少水 土流失、改善水质、增强 气候调节能力等。
经过几年的努力,该地区的森林覆盖率明 显提高,生态系统得到有效恢复,水土流 失得到有效控制,生物多样性逐渐恢复。
非洲某地区的退化草原生态系统恢复案例
背景 非洲某地区由于长期的过度放牧和气候变化,导致大面积 的草原退化,生态系统脆弱,气候变化影响明显,生物多 样性丧失。 恢复措施 政府、企业和非政府组织合作,采取了以下措施进行恢复
限制放牧 对退化的草原区域进行限制放牧,减少对草原的破坏。
非洲某地区的退化草原生态系统恢复案例
人工种草
种植适合当地生长的草种,提高草原覆盖率和生态功能。
生态移民
将部分人口迁移出生态脆弱区,减轻环境压力。
社区参与
鼓励当地社区参与恢复活动,提高居民的生态意识和参与 度。
恢复效果
经过几年的努力,该地区的草原覆盖率明显提高,生态系 统得到有效恢复,气候变化影响得到有效缓解,生物多样 性逐渐恢复。

森林生态系统恢复与保护的策略研究

森林生态系统恢复与保护的策略研究

森林生态系统恢复与保护的策略研究1. 引言森林作为地球上最重要的生态系统之一,对环境的保护和人类的生存都起着至关重要的作用。

然而,由于人类活动的不断扩大和森林资源的过度利用,全球许多地区的森林生态系统正面临着严重的破坏。

因此,森林生态系统的恢复与保护已成为当前全球性的紧急任务。

本文旨在探讨森林生态系统恢复与保护的策略,并提供相应的研究成果与建议。

2. 生态系统恢复策略2.1 森林植被恢复森林植被是森林生态系统的重要组成部分,对于恢复和维护森林生态系统的稳定性至关重要。

通过采取合适的植被恢复措施,如人工造林、天然更新等,可以促进森林植被的恢复和重建。

此外,保护和繁衍珍稀的或濒危的植物物种也是实现森林生态系统恢复的重要一环。

2.2 生物多样性保护生物多样性是森林生态系统的重要指标之一,对维持生态系统的稳定性和功能具有重要作用。

因此,保护和提升森林生态系统的生物多样性是保护森林生态系统的重要策略之一。

通过采取保护珍稀物种、建立自然保护区和推行可持续利用等措施,可以实现森林生态系统中生物多样性的恢复和保护。

3. 生态系统保护策略3.1 合理利用自然资源森林生态系统的恢复与保护需要合理利用自然资源。

合理的森林管理和利用可以保护森林生态系统的完整性和稳定性。

为了实现合理利用自然资源的目标,政府机构和相关组织应制定和执行相关的法律法规,加强对森林资源的管理和监控,防止过度开发和滥伐森林资源。

3.2 技术创新与应用技术创新与应用在森林生态系统的恢复与保护中起着重要的作用。

通过研究和发展新的技术手段,如遥感技术、地理信息系统等,可以实现对森林生态系统的动态监测和评估。

此外,新技术的应用还可以促进森林生态系统的恢复与保护工作的效率和精确性。

4. 森林生态系统恢复与保护的案例研究4.1 加拿大古树保护项目加拿大的古树保护项目通过建立古树保护区、提供经济激励措施和加强法律保护等综合措施,成功保护了众多的珍稀和古老的树木物种,推动了森林生态系统的恢复与保护。

森林生态系统恢复与森林生态系统服务的研究

森林生态系统恢复与森林生态系统服务的研究

森林生态系统恢复与森林生态系统服务的研究随着全球气候变化的不断加剧和人类活动的不断扩张,森林生态系统越来越受到破坏。

为了维护生态平衡和资源可持续利用,森林生态系统的恢复和保护变得至关重要。

本文将探讨森林生态系统恢复与森林生态系统服务的研究。

一、森林生态系统恢复森林生态系统恢复是指对受到人为或自然原因破坏的森林生态系统进行人工或自然的修复和重建,以恢复其生物多样性和生态功能。

1. 恢复方式森林生态系统的恢复方式主要包括自然演替恢复、辅助自然演替恢复和人工修复三种。

自然演替恢复是指让自然过程自行进行恢复,辅助自然演替恢复则是在自然演替的基础上进行人为干预和辅助,加速生态系统的恢复。

人工修复则是通过手动种植或人工营造恢复破坏的森林生态系统。

2. 恢复的作用森林生态系统的恢复可以提高生态系统的稳定性和抗干扰能力,促进生物多样性的恢复和增强生态系统对气候变化、自然灾害的适应能力。

二、森林生态系统服务森林生态系统服务指森林生态系统提供给人类的各种直接和间接的服务,包括产品和非产品服务。

1. 直接服务森林生态系统提供的直接服务主要包括木材、燃料、药材、食品等提供给人类直接使用的产品。

其中,木材是最常见的森林产品之一,广泛用于建筑、家具、造纸等行业。

燃料则包括火柴、木炭等,药材则包括中药材、西药材等。

食品则包括采摘的野果、蘑菇等。

2. 间接服务森林生态系统提供的间接服务则包括气候调节、水循环维持、土壤保持、自然景观和旅游、文化和精神价值等。

森林可以起到吸收二氧化碳、调节气温、减轻气候变化的作用,同时也可以维持水循环,保持水源。

森林还可以防止土壤侵蚀和保护土壤的肥力,同时给人们带来美丽的自然景观和旅游胜地,以及丰富的文化和精神价值。

三、森林生态系统恢复与森林生态系统服务的关系森林生态系统恢复和森林生态系统服务是相互关联、相互促进的。

森林生态系统恢复可以增加森林的生态系统服务能力,而森林生态系统服务则可以为森林的恢复提供支持和保障。

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太行山绿化林业生态工程目标
总目标:营造林 356 ×104hm2 防护林比例 23.8%—41.1% 经济林比例 13.6%—27.2% 基本控制该地的水土流失,使生态环境有明显 改善 阶段: 1986—2000 造林136×104 hm2 15% 2001—2010 造林178×104 hm2 2011—2051 造林 42×104 hm2 35%
太行山绿化工程关键技术
太行山绿化工程关键技术:
绿化整地技术 径流林业技术 绿化造林技术 覆盖造林技术 树种配制技术 径流林业技术 覆盖造林技术 绿化整地技术 以水量平衡原理和土壤-- 植 目的:改善土壤条件和水分状况, 地表加覆盖物,减少蒸发, 保, 被 -- 大气连续体水分运移理论 减少水土流失,蓄积利用雨水, 蓄水分、调节温度、改善土壤理 为指导,运用工程富集技术,对 使雨水资源化建设具有防护功能 化性能、促进植物生长 的人工林与天然植被相结合的森, 有限的天然降水进行时空再分配, 的人工林与天然植被相结合的森, 树种配制技术 使其以径流的形式叠加、积存保 林生态系统。 树种搭配,形成多树种、多层 蓄。 带状整地、 块状整地 次的造林恢复生态环境。 ——减少径流流失,减少土壤冲 反坡大鱼鳞坑整地实验,土 刷,增加土壤含水量,提高林木 层深、营养供给大、土壤含水量 成活率 高。
太行山绿化工程的保证措施
造林树种筛选 优化造林模式 优化土地利用结构 优化植被结构 实施封禁措施 人工促进恢复 林业工程理论保障
案例二:滇西北亚高山退化森林恢复
森林生态系统退化成因 :
自然因素
气候、地形、水文、土壤等 气候、地形、水文、
人为因素
——商业采伐 ——商业采伐 ——森林火灾 ——森林火灾 ——自用材和薪炭材采伐 ——自用材和薪炭材采伐 ——森林病虫害 ——森林病虫害 ——过度放牧 ——过度放牧 ——工程破坏 ——工程破坏
物种间平衡关系破裂
各种稳定的种内和种间关系发生改变 , 从而使系统的稳定性改变 , 进 一步导致原有系统的演替途径发生变化 生态系统的退化 , 使系统中原有的土壤环境及小气候趋于恶化 , 不利于 原有系统的恢复
内部环境恶化
滇西北亚高山退化森林恢复策略
传统的恢复策略
人工 自然更新
从 20 世纪 70 年代开始滇西北已开展了退化林地人工恢复 工作 , 但由于自然环境差异较大 , 退化生态系统类型多样 , 引 起退化的干扰体系各不相同 , 退化程度各异 , 植被恢复较为困 难 , 仍存在许多问题: 仍存在许多问题: 第一 , 造林树种单一 第二 , 造林模式单一 第三 , 缺乏景观观念 第四 , 自由放牧
滇西北亚高山退化森林恢复策略
近自然林业
兼容林业生产和森林生态保护的一种经营模式
“尽可能使林分的建立、抚育、采伐方式同潜在的自然植 尽可能使林分的建立、抚育、 被的关系相接近 , 使林分能进行自发生长 , 达到森林生物群落 的动态平衡 , 并在人工辅助下使天然物种得到恢复” 并在人工辅助下使天然物种得到恢复”
案例一:太行山绿化林业生态工程
起黄河,北至桑干河,西临 汾河,东止华北平原,总面 积1219× 104hm2
基本情况:太行山区南
壤贫瘠,成土母岩主要为花 岗岩、片麻岩和石灰岩,水 土流失严重,自然灾害频繁。
基本问题:土层浅,土
太行山生态系统类型(以退化程度划分)
山地生态系统完全破坏,植被盖度小于30%,土 层厚度小于10cm;(16%) 山地生态系统基本被破坏,生境条件已经逆变, 土地生产力极低,土层厚度30cm以下;(50%) 山地生态系统相对失衡,生境条件处于脆弱的转 折阶段;(20%) 山地生态系统相对稳定,生境条件良好。(14%) )
森林生态系统的退化
Natural Capital Degradation
Major Causes of the Destruction and Degradation of Tropical Forests
Basic Causes
• Not valuing ecological services • Crop and timber exports • Government policies • Poverty • Population growth
1950 — 82.80 8.60 — — —
1973~19 76 261.24 121.86 12.70 95.3 20.21 49.82
1977~ 1981 263.52 115.28 12.00 102.6 27.81 45.93
1984~1988 267.42 124.65 12.98 105.7 31.01 42.14
产品生产、涵养水源、调节气候、净化 产品生产、涵养水源、调节气候、 空气、稳产高产、保护生物多样性 空气、稳产高产、
森林生态系统概况
分布
森林占陆地表面的25% 其中2/3分布在 1/3分布在
森林生态系统的退化
主要表现:森林面 积较少、林分结构单 一、林地土壤质量变 、 差、初级生产力降低、 生物多样性减少、生 态服务功能下降等。 原因:农田侵占、 伐木、采矿、道路扩 展和基建工程。
Cash crops Settler farming Cattle ranching Tree plantations
Secondary Causes
• Roads • Fires • Settler farming • Cash crops
Logging
• Cattle ranching • Logging • Tree plantations
疏林灌丛地和部分荒草坡以消除人为干扰、促进自然恢复 为主,通过自 然过程缓慢恢复 人工种植目 的树种、抚育已存在的目的树种、在消除消极 的人为干扰的前提下 , 配合人工抚育促进天然恢复
谢谢
班级:生态091
1989~19 93 256.77 133.70 13.92 107.85 33.78 42.82
1994~19 98 263.30 158.94 16.55 112.7 46.67 43.95
1999~20 03 258.32 175.01 18.21 124.56 53.12 44.58
表:1950~2003年中国森林资源的变化
森林恢复生态工程
班级:生态091
报告流程
11 2 3 4
森林生态系统 生态系统退化 森林恢复工程 案例分析
森林生态系统
定义:
森林生态系统 是以乔木为建群种 或优势种的生物群 落与其所在生态系 统相互作用,形成 一个相对稳定的生 态系统。
森林生态系统功能
森林生态系统的能量转化具有很 高的效率 森林生态系统对全球生物地球化 学循环具有很重要作用 森林生态系统具有信息传递的重 要作用 森林生态系统还为人类提供了多 种生态服务功能
Fires Roads
退化森林生态系统的恢复管理
□ 次生林的恢复:
封山育林 人工造林 抚育间伐
□ 天然林的保护:
保护生态系统的生物多样性 保护生态系统的结构与功能 保护森林生态系统的健康与生命力
□ 森林恢复重建后的持续管理
中国森林资源的变化
年份 林业用地 森林面积/ 万 hm2 森林覆盖率 /% 森林蓄积量 /亿 hm2 人工林面积 /亿 hm2 针叶林面积 比例/%
退化森林生态系统类型
根据其退化程度、植被情况和退化因素可将滇西北亚高山 地区的退化森林生态系统划分为 5 个类型 :
本植物生长
石漠化裸地
裸岩面积超过 40 % , 土层厚度不足 20cm , 几乎没有木
荒草坡
多是人为反复干扰所形成
一般离村落稍远 , 受人为干扰强度较低 , 不是主要的放 牧地 , 植物受牲畜啃食较轻 , 阔叶树种得以萌发生长。此类退化林地已具备 阔叶树种得以包括采伐迹地 , 火烧迹地和虫灾迹地 , 是新成退化林地类型
退化林地类型
次生林地
是原生植被遭破坏后经一系列的演替 , 恢复到较好阶段的
退化森林生态系统特征
滇西北亚高山森林生态系统退化的特征包括 : 结构改变 功能降低
物种组成和年龄结构
系统结构的改变必然造成物质循环和能量流动等功能发生相应的变化 , 使生物生产力和生物量减少
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