【摘 要】
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荒漠—绿洲过渡带的植物盖度约为20%-25%,生态环境的抗干扰能力相对较弱,任何一个干扰事件都有可能会导致主要物种和群落斑块发生较大的变化,过渡带生态环境遭到破坏后很难恢复到原状。而位于临泽县的荒漠-绿洲过渡带由于特殊的气候条件及地理位置,是研究荒漠-绿洲过渡带斑块状植被及其根区土壤的理想场所。因此,本文以黑河中游荒漠—绿洲过渡带为研究区,于2020-2021年采集了梭梭、沙拐枣、泡泡刺三种固沙植
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荒漠—绿洲过渡带的植物盖度约为20%-25%,生态环境的抗干扰能力相对较弱,任何一个干扰事件都有可能会导致主要物种和群落斑块发生较大的变化,过渡带生态环境遭到破坏后很难恢复到原状。而位于临泽县的荒漠-绿洲过渡带由于特殊的气候条件及地理位置,是研究荒漠-绿洲过渡带斑块状植被及其根区土壤的理想场所。因此,本文以黑河中游荒漠—绿洲过渡带为研究区,于2020-2021年采集了梭梭、沙拐枣、泡泡刺三种固沙植物根区不同坡向(迎风坡和背风坡)、不同水平距离处(0-0.5cm和1.5-2.0cm处)、不同土层深度(0-120cm)的土壤样品,分析了固沙植物根区土壤理化性质,运用Pearson相关性分析法以及灰色关联分析法分析了各种影响因素(植物种类、大气温度、降水、风速、坡向、土壤温度)与土壤理化性质的相互关系,旨在为荒漠-绿洲过渡带植被的合理建设及可持续发展、植被恢复及保护重建提供理论依据及科学支撑,对荒漠—绿洲过渡带土地荒漠化防治亦有着重要的生态学意义。主要研究结果如下:(1)三种固沙植物根区土壤粗砂含量极少,沙拐枣根区40-120cm土层深度内基本无粗砂;三种固沙植物根区土壤细砂及中砂含量(32.545%)基本上较特细砂(63.521%)少。(2)总体上,三种固沙植物根区土壤孔隙度随着土层深度的增加而先减小后增大;土壤容重、电导率、有机质随着土层深度的增加而先增大后减小;土壤含水率、全氮、全磷随着土层深度的增加而减小;p H随着土层深度的增加而增大。除个别土层外,三种固沙植物根区0-120cm土层中土壤孔隙度、p H、有机质、全氮以及全磷的变异性随着土层深度的增加而减小;土壤容重的变异性随着土层深度的增加先减小后增大;沙拐枣和泡泡刺根区土壤含水率的变异性随着土层深度的增加而减小,梭梭反之;梭梭和沙拐枣根区土壤电导率的变异性随着土层深度的增加而增大,泡泡刺反之。(3)除个别土层外,三种固沙植物各土层孔隙度、p H水平距离分布均为根区1.5-2.0m处>0-0.5m处;土壤容重、土壤含水率、土壤电导率、有机质、全氮、全磷均为根区0-0.5m处>1.5-2.0m处。不同固沙植物对土壤理化性质的影响,不仅在土层表面(0-20cm),还深入到更深的土层中。总体上梭梭根区0-120cm土层中的土壤容重、含水率、有机质、全磷、全氮含量较高。(4)总体上,三种固沙植物根区土壤的容重、含水率、p H、电导率、全氮、全磷随着大气温度的升高而减小;土壤孔隙度随着大气温度的升高而增大。三种固沙植物根区土壤的孔隙度、电导率随着降水的增加而减小;土壤容重、含水率、有机质、全磷随着降水的增加而增大。三种固沙植物根区土壤的含水率、有机质、全磷随着风速的增加而减小;土壤电导率和全氮随着风速的升高而增大。三种不同固沙植物根区土壤容重、含水率、电导率总体上为背风坡>迎风坡;孔隙度、p H、有机质、全氮、全磷总体上为迎风坡>背风坡。(5)三种不同固沙植物根区土壤容重、含水率、电导率、p H、全氮、全磷总体上随着土壤温度的增加而减小;孔隙度总体上随着土壤温度的增加而增大;有机质随着土壤温度的变化较为波动,大致上随着土壤温度的增加而呈现出增大的趋势。(6)各种因素对土壤理化性质的影响程度在各土层均有差异性。除土壤理化性质之间相互影响之外,土壤温度是影响土壤理化性质的最主要因素,其次是降水等其他因素。
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