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植物影響鳥類活動空間導(dǎo)致的生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分損耗

日期: 2017-10-19
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摘要:

? ? 已知植物入侵和隨后的群落變化會影響營養(yǎng)循環(huán),但大多數(shù)此類研究側(cè)重于富營養(yǎng)化效應(yīng)。針對植物引起的營養(yǎng)減少的效應(yīng)以及同時(shí)發(fā)生的機(jī)制的研究則相對較少。在這項(xiàng)研究中,我們發(fā)現(xiàn)通常作為侵入種的椰子的入侵作用通過間接的影響,中止了外來海洋入侵物種對陸地生態(tài)系統(tǒng)的侵入:對鳥類的影響 - 鳥類會盡量避免筑巢在椰子樹種群中,因此減少了從海洋環(huán)境帶來的關(guān)鍵營養(yǎng)物質(zhì)輸入。這些海洋物質(zhì)輸入的下降導(dǎo)致了土壤養(yǎng)分的減少,葉片營養(yǎng)質(zhì)量的下降,葉片的適度性下降及食草動物的減少。這種營養(yǎng)耗竭的過程比植物種群入侵導(dǎo)致的富營養(yǎng)化模式更為典型。對于空間中外來能量中斷對生態(tài)系統(tǒng)的影響的研究表明其尚未受到接受群落變化的干擾,如植物群落轉(zhuǎn)變。在熱帶和亞熱帶地區(qū)的椰子植物入侵的普遍性使得這些研究特別值得注意。

植物影響鳥類活動空間導(dǎo)致的生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分損耗

植物影響鳥類活動空間導(dǎo)致的生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分損耗

? ? 同樣重要的是,美洲黑斑病的近況提供了一個強(qiáng)有力的范例,說明植物群落的變化如何可以顯著影響同種異體營養(yǎng)的供應(yīng),從而重塑生態(tài)系統(tǒng)的能量流。 椰子種群轉(zhuǎn)移|間接效應(yīng)|海鳥|熱帶島嶼通過刺激自下而上的能量流動,一個獨(dú)特的營養(yǎng)供應(yīng)鏈塑造了大部分生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)平衡(1,2)。輔助能的這種提高可以引發(fā)接收食物網(wǎng)中大量的級聯(lián)變化(3-5)。近期的幾篇文章已經(jīng)證明,在食物鏈頂端的外來捕食者可以通過影響這些輔助能的傳遞(如鳥類)引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)級聯(lián)效應(yīng),從而引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的全面轉(zhuǎn)變(6,7) )。然而自上而下的影響可能不是輔助能中斷的唯一機(jī)制。在這里,我們證明椰子科植物的增殖通過為鳥類棲息地造成不良影響而造成相似的營養(yǎng)物質(zhì)消耗,具有較高的效果。鑒于這種植物在熱帶地區(qū)的全球擴(kuò)散,我們的觀察有廣泛的適用性。更寬泛地說,這一觀察結(jié)果表明,同種異體輔助能可能受到受體系統(tǒng)物種特征的阻礙,使接受者體系比以前承認(rèn)的輔助能運(yùn)動更為積極。已經(jīng)確定的是,一種物種的生物入侵通??梢酝ㄟ^改變營養(yǎng)循環(huán)(8,9)在入侵的生態(tài)系統(tǒng)中具有級聯(lián)效應(yīng)。然而,在引入植物改變營養(yǎng)循環(huán)的大多數(shù)病例研究中,級聯(lián)效應(yīng)是由于植物對土壤的輸入增加(來自增加的凋落物或直接固氮)的結(jié)果)(10,11)。推測是引進(jìn)物種通常從營養(yǎng)豐富中獲益(12)。然而,最近的工作記錄了一些入侵植物在低營養(yǎng)環(huán)境中表現(xiàn)良好(13)表明,需要對專門從事低營養(yǎng)系統(tǒng)的引進(jìn)植物進(jìn)行更多的研究。 椰子可能起源于東南亞,然后通過天然(水)和人為散布(14)從這個起點(diǎn)開始區(qū)域輻射??颇沟膯我恢饕霈F(xiàn)在在世界各地的熱帶和亞熱帶周圍的許多島嶼和沿海森林中是常見的(參見Cocos nuci-fera:SI文本中的帕爾米拉的歷史和當(dāng)前狀態(tài))。在Palmyra環(huán)礁的Nucifera優(yōu)勢梯度上工作,這項(xiàng)研究考察了Nucifera增殖對生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)的影響。我們首先考察了在Nucifera和普通天然樹種之間的棲息地偏好,Pisonia grandis和Tournefortia argentea都在橫斷面和寬度范圍內(nèi)。然后,我們檢查了無花果優(yōu)勢對土壤和葉面營養(yǎng)水平的影響,以及葉面營養(yǎng)對葉片適口性和食草動物變化的影響。最后,為了證明高的椰子豐度是低土壤養(yǎng)分的一個原因而不是低土壤養(yǎng)分的影響(因?yàn)橐阎貦澳軌虺掷m(xù)存在低營養(yǎng)土壤),我們比較了由疏浚填充物和天然產(chǎn)物制成的胰島之間的營養(yǎng)水平含有不同森林類型的小島。這種比較也使我們限制了營養(yǎng)物質(zhì)變化發(fā)生的最長時(shí)間。

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對地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來,近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
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