北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

植物影响鸟类活动空间导致的生态系统养分损耗

日期: 2017-10-19
浏览次数: 48

摘要:

    已知植物入侵和随后的群落变化会影响营养循环,但大多数此类研究侧重于富营养化效应。针对植物引起的营养减少的效应以及同时发生的机制的研究则相对较少。在这项研究中,我们发现通常作为侵入种的椰子的入侵作用通过间接的影响,中止了外来海洋入侵物种对陆地生态系统的侵入:对鸟类的影响 - 鸟类会尽量避免筑巢在椰子树种群中,因此减少了从海洋环境带来的关键营养物质输入。这些海洋物质输入的下降导致了土壤养分的减少,叶片营养质量的下降,叶片的适度性下降及食草动物的减少。这种营养耗竭的过程比植物种群入侵导致的富营养化模式更为典型。对于空间中外来能量中断对生态系统的影响的研究表明其尚未受到接受群落变化的干扰,如植物群落转变。在热带和亚热带地区的椰子植物入侵的普遍性使得这些研究特别值得注意。

植物影响鸟类活动空间导致的生态系统养分损耗

植物影响鸟类活动空间导致的生态系统养分损耗

    同样重要的是,美洲黑斑病的近况提供了一个强有力的范例,说明植物群落的变化如何可以显著影响同种异体营养的供应,从而重塑生态系统的能量流。 椰子种群转移|间接效应|海鸟|热带岛屿通过刺激自下而上的能量流动,一个独特的营养供应链塑造了大部分生态系统的动态平衡(1,2)。辅助能的这种提高可以引发接收食物网中大量的级联变化(3-5)。近期的几篇文章已经证明,在食物链顶端的外来捕食者可以通过影响这些辅助能的传递(如鸟类)引发生态系统级联效应,从而引发生态系统结构和功能的全面转变(6,7) )。然而自上而下的影响可能不是辅助能中断的唯一机制。在这里,我们证明椰子科植物的增殖通过为鸟类栖息地造成不良影响而造成相似的营养物质消耗,具有较高的效果。鉴于这种植物在热带地区的全球扩散,我们的观察有广泛的适用性。更宽泛地说,这一观察结果表明,同种异体辅助能可能受到受体系统物种特征的阻碍,使接受者体系比以前承认的辅助能运动更为积极。已经确定的是,一种物种的生物入侵通常可以通过改变营养循环(8,9)在入侵的生态系统中具有级联效应。然而,在引入植物改变营养循环的大多数病例研究中,级联效应是由于植物对土壤的输入增加(来自增加的凋落物或直接固氮)的结果)(10,11)。推测是引进物种通常从营养丰富中获益(12)。然而,最近的工作记录了一些入侵植物在低营养环境中表现良好(13)表明,需要对专门从事低营养系统的引进植物进行更多的研究。 椰子可能起源于东南亚,然后通过天然(水)和人为散布(14)从这个起点开始区域辐射。科莫斯的单一主要立场现在在世界各地的热带和亚热带周围的许多岛屿和沿海森林中是常见的(参见Cocos nuci-fera:SI文本中的帕尔米拉的历史和当前状态)。在Palmyra环礁的Nucifera优势梯度上工作,这项研究考察了Nucifera增殖对生态系统生态学的影响。我们首先考察了在Nucifera和普通天然树种之间的栖息地偏好,Pisonia grandis和Tournefortia argentea都在横断面和宽度范围内。然后,我们检查了无花果优势对土壤和叶面营养水平的影响,以及叶面营养对叶片适口性和食草动物变化的影响。最后,为了证明高的椰子丰度是低土壤养分的一个原因而不是低土壤养分的影响(因为已知棕榈能够持续存在低营养土壤),我们比较了由疏浚填充物和天然产物制成的胰岛之间的营养水平含有不同森林类型的小岛。这种比较也使我们限制了营养物质变化发生的最长时间。

阅读原文请点击:PNAS文章.pdf

 


News / 相关新闻 More
2022 - 11 - 18
土壤水力参数,如田间持水量(FC)和永久萎蔫点(PWP),在灌溉管理、干旱风险评估和土地利用规划等方面发挥着重要作用。这些水力特性是动态的,随土壤类型、作物类型和生长季而变化。传统方法估算大尺度水力特性费时费力,而土壤传递函数(PTF)作为一种替代方法,已被用于使用易测量的土壤特性(如土壤粒级、有机碳和容重)来估计土壤水力特性。这些预测参数在很大程度上受各种内在土壤特性如土壤质地、结构、有机质、容重和孔隙度的影响。随着光谱技术的不断发展,因其快速、低成本和无损测量,许多研究者已经利用可见近红外(Vis-NIR)光谱预测了土壤特性,而使用光谱数据绘制印度土壤类型水力特性的研究非常有限。基于此,在本研究中,一组研究团队在印度卡纳塔克邦高原北部地区收集了558个土壤样本,在实验室中测量了其FC, PWP和土壤含水量,并利用ASD FieldSpec光谱仪测量土壤光谱反射率。通过支持向量机、随机森...
2022 - 11 - 14
了解亚热带森林树种的准确信息对于森林可持续管理、生态系统服务评估、生物多样性监测以及生态环境保护至关重要。因此,亟待快速有效的方法对单个树种进行分类。传统的树种地面调查费事、费力、成本高,难以大面积实施。而遥感可以获取较大区域的特征信息。许多遥感数据,如超高分辨率RGB、机载高光谱和雷达数据,已广泛应用于单木分割和树种分类。然而以往都是利用其中一种或两种类型的数据进行研究,综合这三种遥感数据进行树种分类的研究十分有限。基于此,为填补研究空白, 研究者们于2019年8月在中国南方深圳的亚热带阔叶林聚龙山公园(114°23′28′′E,22°43′50′′N)基于UAV LiDAR,高光谱(Resonon Pika L高光谱成像仪)、超高分辨率RGB数据以及地面数据进行单个树种的分类。作者首次开发了watershed-spectral-textural-controlled...
2022 - 11 - 09
【摘要】土壤含水量的时空异质性影响着土壤水和植物茎木质部水的同位素组成。然而,土壤水分条件对广泛报道的土壤水-植物茎木质部水同位素偏差的影响尚缺乏系统地评估。为此,本研究连续两年在两个土壤水分条件不同的样地测定了柠条茎木质部水和土壤水的δ2H和δ18O值(利用全自动真空冷凝抽提系统LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物茎木质部中的水分,然后进行同位素测量)。结果表明,在较湿润的样地1,茎木质部水与土壤水在两年中都表现出明显的同位素偏差(两者的重叠率【研究区域】该试验是在中国黄土高原北部六道沟小流域 (38°46′-38°51′N,110°21′-110°23′E)进行。【研究方法】(1) 土壤束缚水同位素的计算本研究中,将张力计在−60 kPa压力下收集到的水分视为土壤移动水,而压力值大于−60 kPa时收集到的水分则视为土壤束缚水...
2022 - 10 - 27
在大气、陆地、海洋和湖泊环境中均已发现了微塑料(颗粒20-1400 kg/m3。相当一部分人造塑料比水重,当其进入到水环境中时,会进入到沉积物系统中。已有研究表明,海洋沉积物中微塑料的存在会改变沉积物微生物群落组成,显著影响N循环,并会影响沉积物生物地球化学过程等。在全球气候变暖的背景下,在沉积物-水-大气界面,湖泊生态系统的物质交换更频繁,其对环境变化更敏感,因此,应该重视微塑料对淡水沉积物的影响。此外,淡水湖泊,水库及其沉积物是温室气体排放的重要来源。应注意微塑料进入淡水沉积物中时是否会影响其生态环境、温室气体排放和微生物群落。近来,微塑料研究重点已逐渐从海洋水环境转向淡水和沉积环境。然而,很少有研究关注淡水沉积环境中微塑料的影响和生态效应。基于此,在本文中,来自南开大学环境科学与工程学院的研究团队选择5~2000 μm的微塑料进行实验。将六种不同直径的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)颗...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910499762 010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 

地址:深圳市宝安区创业二路玖悦雅轩商业裙楼3层瑞思BEEPLUS 3029室 手机:13910499772

 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开