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1麻城黄山松天然林直径分布显示文摘为研究黄山松天然次生林直径分布特征,以麻城市黄山松天然次生林为研究对象,采用标准样地调查,计算林分直径的偏度、峰度,林分直径分布的Shannon-Weiner和Simpson指数,运用负指数分布、normal分布、lognormal分布、logistic分布和Weibull分布等5种概率密度函数对黄山松天然次生林林分直径分布进行拟合,对拟合结果进行χ^(2)检验。结果表明:1)黄山松直径分布主要为左偏山状,较高径阶林分直径分布为右偏山状。2)黄山松直径分布的多样性和均匀度指数与林分径阶的大小变化一致。3)Weibull分布函数拟合接受率为75.0%,适宜解释黄山松天然林林木直径分布。研究结果可为黄山松天然林分直径分布和生长动态提供参考依据,指导黄山松天然林的经营与管理。侯梅 胡剑民 张琴琴 汪洋 2022生态科学2022,41,1:4
2戴云山不同海拔梯度黄山松群落特征及林下土壤养分状况显示文摘以戴云山黄山松群落为研究对象,采用样方法在1100~1800 m海拔设置31个黄山松群落样地,分析海拔梯度下黄山松群落特征及土壤养分状况.结果表明:海拔越高黄山松群落的多样性越低;黄山松种群呈现聚集分布;土壤有机质、全氮含量随海拔升高呈先升高后降低的趋势,而土壤全钾的含量呈先下降后升高的趋势.海拔是影响黄山松群落分布的主要因子,且较高海拔地区的土壤有机质、全氮和全磷含量低于较低海拔地区.黄山松群落林下土壤全磷含量均低于0.5 g·kg^(-1),呈现磷限制.朱德煌 刘金福 2022福建农林大学学报(自然科学版)2022,51,6:3
3不同径级和密度下黄山松天然林物种多样性特征显示文摘黄山松是中国特有树种.为揭示黄山松天然林不同林龄径级结构与物种多样性特征,在麻城市黄山松天然次生林选择4个典型样地开展调查,研究黄山松径级结构与林分密度、群落物种多样性以及群落不同样地物种多样性相似性之间关系.结果表明:黄山松为群落优势种,在IV径级时,植株数量与全部植株比达到峰值,为19.46%;在VII径级时该比值出现第二次峰值,为18.92%;群落内维管植物156种,隶属于71科130属;林分平均密度最低时(1200 trees ha-1,DBH=36.779±4.444 cm),乔木层多样性(H'=1.6716)和均匀度(E=0.6727)最高;在林分平均密度最高时(1525 trees ha-1,DBH=18.957±5.141 cm),灌木层丰富度(Dma=5.4308)、多样性(H'=2.9612)和均匀度最高(E=0.8985).在林分密度为1325 trees ha-1时,草本的丰富度(Dma=5.8132)、多样性(H'=3.0697)和均匀度(E=0.9025)达到最大值.垂直结构上α多样性指数为:草本层>灌木层>乔木层;郁闭度增高会减弱群落林分内光照强度,造成黄山松群落内灌、草层物种多样性下降;样地间平均相似性系数为0.3356,处于中等不相似水平;干扰因子和不当管理可能是造成群落内不同样地存在较大的生境差异的主要原因.因此,必须制定科学的经营管理措施,优化黄山松林分结构,创造良好的群落环境,以提高物种多样性和稳定森林群落结构.汪洋 江雄波 吴德智 2020Journal of Resources and Ecology2020,11,4:3
4戴云山南坡不同海拔森林土壤优势细菌群落特征及影响因素显示文摘【目的】探讨土壤细菌群落在戴云山保护区不同海拔梯度(900~1500 m)分布特征,为理解海拔影响森林土壤结构和功能提供理论依据。【方法】基于高通量测序探讨不同海拔土壤细菌群落组成及多样性,并分析环境因子对土壤优势细菌群落结构的影响过程。【结果】(1)随海拔升高,土壤全磷含量总体呈逐渐递减;土壤有效磷含量整体呈单峰模式;土壤全碳和全氮含量呈双峰变化趋势。(2)不同海拔中土壤细菌优势菌门为变形菌门、酸杆菌门和放线菌门(相对丰度>10%)。(3)不同海拔梯度土壤细菌多样性指数如物种数、Chao1指数、Shannon-Wiener多样性指数和ACE指数沿海拔梯度呈先上升后下降的趋势,均在1100 m处达到峰值,且达到显著水平(P<0.05)。(4)微生物共现网络分析表明戴云山不同海拔土壤优势细菌群落具有明显模块化结构,关键类群包括变形菌门、酸杆菌门、放线菌门、拟杆菌门和疣微菌门的部分属,其中变形菌门的细菌关键类群最多。【结论】海拔、坡度、pH值、土壤全氮、水解氮和土壤有效磷是驱动不同海拔森林土壤优势细菌群落结构及多样性的主要因子。何中声 谷新光 江蓝 徐道炜 刘金福 李文周 陈文伟 2022北京林业大学学报2022,44,7:3
5吴家山黄山松人工林植物群落结构特征分析显示文摘[目的]研究湖北英山吴家山黄山松人工林植物群落结构特征,预测黄山松种群发展趋势及对当地生态系统的影响。[方法]采用样方法调查黄山松人工林物种种类、个体数目、高度、盖度、胸径等,分析各层物种重要值、径级结构、空间分布格局。[结果]黄山松人工林共有维管植物53科85属97种,具有明显分层结构。其中63个物种重要值≥1.00%,包括乔木12种、灌木26种、草本25种。其中黄山松的多度、频度均为最高,为乔木层建群种。毛竹为乔木层的第2优势种,黄檀为灌木层的优势种,沿阶草、蕨以及蓬蘽为草本层的优势种。黄山松的径级分布呈双峰型,在11~12和15~16 cm出现2个明显的峰,且出现断层,即5 cm以下个体数为0。第2优势种毛竹的径级结构在5~15 cm呈近正态分布,有98.85%的个体集中于该区段。灌木层优势种黄檀82.59%的个体胸径集中在1~2 cm。黄山松的空间分布格局具有尺度依赖性特征,具体呈现小尺度上成群分布,大尺度上呈现随机分布。[结论]黄山松在吴家山人工林占据绝对优势地位,但径级结构分析显示,其种群随时间推移而呈现衰落,失去优势地位。杨杰 杨涵 冯长春 朱莉 2022安徽农业科学2022,50,18:0
6黄山松林生物量随海拔梯度的变化特征显示文摘为评估气候变化背景下亚热带山地森林生产力的动态变化及固碳潜力,探究庐山黄山松林生物量及其在不同器官中分配格局随海拔的变化特征,以不同海拔(922、1170、1405 m)黄山松林为研究对象,采用样地调查与异速生长方程相结合的方法,估算单木不同组分生物量。通过方差分析和多重比较分析黄山松林的林分特征、林分总生物量、各器官生物量以及根冠比在不同海拔的差异。随海拔升高,黄山松林各林分参数均表现为先增大后减小的变化趋势;黄山松林总生物量在47.22~131.55 t·hm^(-2)之间,且随海拔升高呈先增后剧减的单峰海拔格局,海拔1405 m黄山松林的总生物量显著地低于海拔922与1170 m黄山松林(P<0.05),不同海拔各器官生物量对总生物量的贡献基本一致(树干>树根>树枝>树叶);黄山松林平均根冠比为0.23,且随海拔升高逐渐增大,1405 m黄山松林的根冠比显著高于其他两个海拔黄山松林(P<0.05)。林分总生物量及各器官生物量的单峰海拔分布格局,表明中海拔适宜的生长环境有利于黄山松林生物量累积。相反,根冠比随海拔升高持续增大,暗示高海拔黄山松通过向地下分配更多资源以应对不利的生长环境。亚热带山地黄山松林生物量及其在不同器官中分配格局的海拔分异特征综合体现了其对环境因子变化的响应和适应。刘新圣 蔡路路 张亦赟 张林 2023森林与环境学报2023,43,5:0
7兼容性黄山松密控图与可变密度收获表的研制显示文摘为编制黄山松密控图(SDMD,林分密度控制图)和可变密度收获表,并解决密控图与可变密度收获表不兼容的问题,研究以密度效应模型为基础模型,通过建立等树高线、等直径线等模型绘制黄山松密控图,并结合地位指数模型导出黄山松可变密度收获表。结果表明,建立的黄山松等树高线和等直径线的相对误差在10.0%范围内,拟合效果较好,可用于编制黄山松密控图。利用混合蛙跳算法估算了以立地质量等级为哑变量的黄山松地位指数模型,结合等树高线和等直径线,编制了立地质量等级为肥沃、地位指数为16 m、密度指数为1400株/hm^2的黄山松可变密度收获表。华伟平 丘甜 叶宏萌 武佳慧 池上评 张传海 盖新敏 2020武夷学院学报2020,39,3:0
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