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采用人工清理和计划烧除相结合的方法建立并维护改培型蒙古栎生物防火林带,对建设前后防火林带的林分结构、可燃物载量及土壤环境等因子对比分析的结果表明:防火林带内优势树种基本都是耐火树种,建设和维护防火林带的过程中,胸径〉2cm的乔木树种未发生明显变化;林带下土壤物理性质和养分含量未产生显著影响;可燃物载量大幅减少,一般在2t/ha以下;卫生条件有了显著改善,可有效地阻隔低强度地表火和地下火的蔓延,并可以此为依托采取适当措施有效控制高强度森林大火的发生和蔓延。 相似文献
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以小兴安岭丰林自然保护区内红松中幼龄林和成熟林土壤为研究对象,测定了不同土层(0~10 cm和10~20 cm)土壤理化性质和5种土壤酶活性并进行相关性分析。结果表明:红松林不同土层土壤的理化性质差异较大。土壤酶在不同深度的土层中变化较大;土壤p H值与土壤脲酶活性呈极显著负相关;土壤微生物生物量碳含量与土壤淀粉酶活性呈显著正相关,与蔗糖酶活性呈极显著正相关;脲酶活性与土壤全氮、全磷含量、土壤总孔隙度呈极显著正相关,与土壤温度呈显著正相关;磷酸酶活性与土壤全磷含量、土壤含水率呈显著正相关,与总孔隙度呈极显著正相关。蔗糖酶活性与过氧化氢酶活性呈显著正相关;过氧化氢酶活性与土壤全磷含量呈极显著正相关。 相似文献
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为探明东北红豆杉林植物群落的谱系结构及其驱动的生态学过程,揭示物种多样性与谱系结构之间的相互关系,以东北红豆杉林植物群落为研究对象,从系统发育和物种组成角度探讨了物种多样性与谱系结构之间的相互关系及其生态学过程。结果表明:东北红豆杉林群落乔木层谱系树由5个类群38种植物构成,灌木层谱系树由4个类群19种植物构成。乔木层(46.40%)和灌木层(46.08%)的样方物种群落谱系结构呈谱系发散格局,表明这部分样方可能是竞争排斥作用主导物种共存;乔木层(34.24%)和灌木层(25.12%)的样方呈谱系聚集的格局,表明这部分样方可能是环境过滤作用主导物种共存。乔木层中,净谱系亲缘关系指数(Inr)、谱系多样性指数(Dp)与Shannon-Wiener多样性指数、 Simpson优势度指数和Pielou均匀度指数呈极显著正相关关系(P<0.01),净最近种间亲缘关系指数(Int)与Pielou均匀度指数呈显著正相关关系(P<0.05)。灌木层中,Inr与物种多样性指数均不相关,Int<... 相似文献
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以黑龙江丰林国家级自然保护区(128°58′~129°15′E,48°2′~48°12′N)为试验地,测量并计算小兴安岭阔叶红松林优势树种红松(Pinus koraiensis)生长轮宽度,应用树木年代学原理及气候时间序列分析方法,分析红松固碳动态、气候因子对红松径向生长及固碳的影响.结果表明:红松固碳,与上年12月份和当年8、9月份的月平均气温呈极显著负相关(P<0.01),与上年12月份降水量呈显著负相关(P<0.05)、与当年5月份降水量呈显著正相关(P<0.05);固碳大年,气温偏低月份出现在夏季(除1997年),其中2 a(1964、1969年)夏季各月份(6—8月份)气温均偏低,其它年夏季有2个月份气温偏低,固碳大年降水量偏多月份多出现在夏季不同月份.说明夏季气温对红松径向生长有抑制作用,气温越高,越容易形成窄生长轮,夏季降水量对小兴安岭地区红松的固碳有促进作用,此时降水越多,越容易形成宽生长轮. 相似文献
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小兴安岭3种原始红松林的土壤有机碳研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为阐明小兴安岭3 种原始红松林土壤有机碳变化特征及其影响机制,以沿海拔梯度分布的云冷杉红松林、椴
树红松林和蒙古栎红松林为研究对象,采样分析了土壤总有机碳、易氧化碳、微生物生物量碳含量及土壤理化性
质。结果表明:3 种原始红松林土壤总有机碳、易氧化碳、微生物生物量碳含量均随土层加深而递减;蒙古栎红松林
土壤总有机碳与易氧化碳含量最高,椴树红松林次之(仅10 ~20 cm 土层土壤总有机碳低于云冷杉红松林,但差异
不显著),云冷杉红松林最低,这种趋势(蒙古栎红松林 椴树红松林 云冷杉红松林)同海拔梯度变化一致。不同
林型土壤微生物生物量碳含量的差异在不同土壤层次有所不同,但差异均不显著;2 种活性碳、总有机碳与土壤全
氮、C蛐N 之间为显著(P 0.05)或极显著(P 0.01)正相关,与土壤密度呈极显著负相关(P 0.01)。综上,3 种原
始红松林土壤有机碳含量的差异是森林类型、海拔、土壤环境等因素综合作用的结果。 相似文献
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为探明密度调控对北温带森林土壤呼吸的影响机制,以长白落叶松人工林为研究对象,选择4种林分密度P1(300~350株/hm2)、P2(500~550株/hm2)、P3(600~650株/hm2)和P4(850~900株/hm2),使用LI-6400便携式土壤呼吸测定仪对其生长季(5—10月)土壤呼吸速率进行测定。结果表明:不同密度林分生长季土壤呼吸速率均呈现明显的季节动态,最高值均出现在8月末,最低值出现在10月中旬;不同密度林分生长季土壤呼吸速率及土壤累积CO2排放量均随林分密度增大而显著降低(P<0.05)。不同密度林分土壤呼吸与土壤温度之间均呈极显著的指数相关(P<0.001),但与土壤含水量之间相关关系不显著(P>0.05);双因素模型拟合效果更优,土壤温度和含水量共同解释了土壤呼吸速率的73.1%~81.0%。土壤呼吸温度敏感系数Q10值表现为:在300~350株/hm2时最低(2.41),500~550株/hm2最高(3.32)。生物因子随着林分密度的增大而显著增大(P<0.05),非生物因子均随林分密度增大而显著减小(P<0.05);生长季土壤累积CO2排放量与生物因子达到极显著负相关(P<0.001),与非生物因子均达到极显著正相关(P<0.001)。逐步线性回归分析表明,生长季凋落物量、土壤有机碳、微生物生物量碳含量和土壤全氮含量与土壤呼吸的关系最为密切。综上所述,不同密度林分之间土壤温度及含水量、生物及非生物因子的差异是导致土壤CO2排放产生差异的主要原因。在森林经营管理中,为减小森林土壤CO2的排放量,应将林分密度设置为850~900株/hm2。 相似文献
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