长白山哈泥泥炭地典型生境中型土壤动物群落特征研究

来源 :吉林师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fenglingxing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
泥炭地是一种养分贫瘠的湿地生态系统,以藓类泥炭沼泽和草本泥炭沼泽为代表的北方泥炭地仅占陆地表面积的3%,却发挥着重要的生态作用。长白山哈泥泥炭地是我国典型的泥炭沼泽,本文以哈泥泥炭地为研究区域,基于从有林生境至开阔地的生境分化,选择了黄花落叶松—油桦—鼓囊苔草群系、黄花落叶松—油桦—泥炭藓群系、油桦—泥炭藓群系及毛苔草—泥炭藓群系四种植物群系,并在毛苔草—泥炭藓群系中选择了三种藓丘和毛苔草草丛,对这些区域的中型土壤动物群落进行研究,得到结论如下:(1)从有林生境至开阔地,共分布着四种典型生境。在四种生境中共采集到中型土壤动物71454只,隶属4目36科55属72种,由跳虫和螨类两大类群构成。从有林生境至开阔地外缘,跳虫密度最高值为8472.9只/m2,出现在黄花落叶松—油桦—鼓囊苔草群系中,并呈沿环境梯度依次降低趋势;而螨类密度最大值为19925.21头/m2,出现在油桦—泥炭藓群系中,并呈沿环境梯度依次升高趋势。聚类分析结果表明,2019年所有生境整体上可聚为一类。2020年受台风影响,生境间差异扩大,表现为开阔地外缘三种生境中的土壤动物密度骤降。(2)开阔地中,分布着多种藓属形成的藓丘,藓丘周边生有维管植物及毛苔草。研究发现,藓丘微生境是土壤动物的良好栖息地,藓丘中的土壤跳虫平均密度是其它生境的5.24倍,土壤螨类平均密度是其它生境的3倍。在正常情况下,藓丘中捕获的土壤动物丰度及类群数便高于其它生境。在台风导致的淹水条件下,隆起的藓丘成为了土壤动物的庇护所,其土壤动物丰富度及多样性远高于位于同一生境的其它微生境,也高于被淹没的森林沼泽和灌丛沼泽。藓丘微生境与其它生境间差异显著,而三种藓丘间的较小。影响藓丘中土壤动物群落结构的主要因子为藓丘体积、营养状况及水位。藓丘体积对螨类影响较大,营养状况中的全碳值对跳虫影响较大,解释率分别为18.5%和26.2%。(3)对哈泥泥炭地中型土壤动物的营养结构进行分析,发现哈泥泥炭地中型土壤动物的碳稳定同位素变化范围为-28.31‰~-22.79‰,总跨度为5.52‰;氮稳定同位素的变化范围为-5.35‰~4.76‰,总跨度为10.11‰。根据氮稳定同位素特征,可将哈泥泥炭地的中型土壤动物划分为4个营养级,其中顶级捕食者为新革螨属。
其他文献
语法是中学语文教学的重要内容,是中学生必备的语文基本知识。学生通过语法学习,能够对汉语形成比较完整的规则性认识,是其获得出色的阅读理解能力和书面表达能力,进而打开庄重、典雅汉语之门的通行证和奠基石。从重视语法、淡化语法到随文语法,中国的中学语文教学经历了一场迅猛变革。时至今日,我国中学生在语言表达逻辑、深度阅读、准确理解、严谨写作以及高水平口语交际等各方面都出现了不尽人意的表现。本研究围绕随文语法
学位
学位
在城镇化快速发展的现在,乡镇作为经济发展的载体,其社会组织和矛盾愈发复杂。在众多未知的风险中洪涝灾害是对乡镇影响较大的一种。历史证明洪涝灾害对乡镇发展和居民日常生活造成了巨大影响,因此完善乡镇自身的防灾、减灾、救灾能力,才能将洪涝灾害带来的影响减小至最低。而我国目前的防灾救灾体系以政府指导为主,缺乏居民自身对于灾害的认知及灾害来临时如何应对的能力。而Holling所提出的韧性不仅仅是考虑了灾害来临
《义务教育课程标准(2011)版)》中指出学生应在循序渐进的语言实践活动中发展语言和思维能力、实现知识内化,在活动中提升用英语做事情的能力。在这种课程改革的大背景下,国内学者结合学情积极探索出一项解决方案:践行英语学习活动观。英语学习活动观将内容与活动相结合,在学习理解、应用实践、迁移创新梯度分明的活动中促进学生语言、思维、文化的融合发展。而阅读是获取信息、丰富认知、训练思维的重要手段,反观当前初
语音是学习一门语言的基础,语音不仅影响人们听、说、读、写技能的发展,还会对日常交际产生重要影响。我国的应试制度导致很多学生和教师忽视了英语口语与语音的学习,导致“哑巴英语”现象。内隐记忆研究发现重复启动效应对学生语音产生影响。本文以60名高中生为被试,采用问卷调查法和实验法考察大量重复对学生英语元音发音的质量影响。本研究的具体问题包括1)大量重复是否可以提高高中生的元音发音质量?2)大量重复对元音
随着我国工业生产的快速发展,大量苯胺随工业废水、染料废水和农药废水等途径排入水体。苯胺是一种具有较高毒性和化学稳定性的难降解有机物,苯胺废水的大量排放不仅造成严重的环境污染,也对生物健康和生态安全造成极大危害。目前我国大部分水体已遭受不同程度的苯胺废水污染,而现行的常规污水处理技术对苯胺的降解效果有待提升,因此需要开发具有高效处理难降解有机物能力的污水处理技术,且我国2060年碳中和目标也给污水处
学位
学位
学位