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

AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制

日期: 2026-05-18
浏览次数: 44

AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制

 

研究背景

全球气候变化正在改变干旱与半干旱草原生态系统的稳定性边界。随着年际降水波动增强、大气氮沉降加剧以及放牧压力持续存在,草原生态系统的稳定性正受到多重驱动因子的共同影响。物种丰富度(SR)和地上净初级生产力(ANPP)分别反映群落多样性与生态系统生产功能,二者之间的耦合关系被认为是评估草地稳定性和恢复力的重要生态学指标。然而,已有研究多关注单因子效应或静态气候条件下的生态响应,对于降水变异、放牧干扰和氮输入如何在不同降水年份中共同调控SR–ANPP耦合关系,仍缺乏系统认识。

近期,兰州大学侯扶江老师和王晓波老师团队在《Earth's Future》上发表了一项研究,团队以黄土高原典型干旱草原为对象,探讨了不同降水年份下,放牧强度和氮添加如何影响SR与ANPP之间的耦合关系,并进一步解析了植物功能群和土壤因子在其中的调控机制。

AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制

图1.长期放牧试验平台和氮添加试验区。UG、LG、MG和HG分别代表未放牧、低度放牧、中度放牧和重度放牧。

研究方法

研究基于中国甘肃省庆阳市环县黄土高原典型草原22年长期放牧实验平台,设置为期3年的放牧强度 × 氮添加裂区试验;

实验设计:

主区(放牧强度): 禁牧(UG)、轻度放牧(LG, 2.7 sheep/ha)、中度放牧(MG, 5.3 sheep/ha)和重度放牧(HG, 8.7 sheep/ha);

副区(氮添加): 不施氮(N0)和施氮(N10, 10 g N/m²/yr);

时间尺度:2022年为湿润年,2023年为干旱年,2024年为正常降水年;

测量指标:

植物群落:SR、ANPP、功能群组成;

土壤属性:水分(SM)、容重(BD)、有机碳(SOC)、全氮(TN)、无机氮(NH₄⁺、NO₃⁻)、有效磷(AP)、总磷(TP)等;

统计分析:响应比(RR)、解耦指数(DI)、随机森林、结构方程模型(SEM);

在该研究中,研究人员采用Smartchem 450全自动化学分析仪对土壤的NH₄⁺-N、NO₃⁻-N、AP和TP进行分析。该仪器通过先进的样品管密封技术,有效降低了样品蒸发和交叉污染的风险,同时减少了环境因素对测量参数的干扰,确保了分析结果的准确性和可靠性。

 AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制

图2.图 (a, b) 显示了物种SR和ANPP对放牧强度和N添加的响应比率,并分析了年际降水变化 (IPV) 的影响。图 (c) 和 (d) 还分别展示了放牧、氮添加、IPV 及其交互作用对SR和ANPP变化的相对贡献。

 AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制

图3.本研究探讨了不同放牧强度和氮肥添加处理下,SR和ANPP对年际降水变化的敏感性差异。

AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制 

图4.在年际降水变化背景下,放牧强度和N添加对群落解耦指数(DI)的影响。

AMS | 从耦合到解耦:干旱草原的生态响应机制 

图5.结构方程模型和标准化直接效应显示了土壤理化性质、降水、放牧强度和氮添加对SR和ANPP的调控途径。

研究结果

湿润年低放牧结合氮添加可增强二者协同;干旱年重度放牧加剧解耦;正常年耦合相对稳定,但中、高强度放牧仍会削弱协调性;

润年短命植物促进SR增加,多年生禾草提升ANPP;干旱年一年生植物衰退导致SR快速下降,而耐旱多年生植物仅维持低水平ANPP,最终造成SR与ANPP解耦;

轻度放牧提升群落对降水的敏感性;氮添加在湿润年显著增强ANPP并促进耦合;中度以上放牧抑制SR,破坏耦合;

正向调控:降水、SOC、TN促进SR-ANPP耦合;氮添加通过提升SOC间接增强ANPP;负向调控:放牧增加容重(BD),抑制SR;过度放牧直接降低ANPP与SOC;

结语

本研究表明,干旱草原中生物多样性与生产力的关系并非固定不变,而是在降水格局、放牧强度、氮输入及土壤反馈的共同作用下动态调整。尤其在气候波动加剧的背景下,单一、固定的载畜量管理已难以满足草地生态系统稳定性维持的需求。未来草地管理应更加重视年际降水变化,结合放牧强度调控、氮素输入优化和土壤质量保护,构建更具弹性和适应性的管理策略,以促进干旱草原生物多样性、生产力与生态韧性的协同维持。

发表期刊:Earth's Future【影响因子:8.2】

研究单位:兰州大学、河北大学

研究地点:中国甘肃省庆阳市环县

使用设备:Smartchem 450全自动化学分析仪

DOI:https://doi.org/10.1029/2025EF007558


News / 相关新闻 More
2026 - 07 - 20
背景介绍土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。图1.试验田布局。研究方法...
2026 - 07 - 20
背景草原生态系统是全球碳循环的重要组成部分,在土壤固碳、水源涵养和生物多样性维持中发挥着关键作用。然而,干旱半干旱草原对降雨波动和放牧干扰高度敏感。短时强降雨可迅速改变土壤水分,进而影响植物生长、微生物活动和生态系统碳交换;而放牧强度则通过调节植被结构和土壤保水能力,进一步改变这一响应过程。尽管已有研究关注了放牧或降雨对草地碳循环的影响,但二者如何协同调控土壤水分、植物群落及碳交换的短期动态机制,仍有待深入解析。针对这一研究空白,山东农业大学董智教授团队以内蒙古希拉穆仁典型荒漠草原为研究对象,结合不同放牧强度处理和2024年生长季5次典型降雨事件,系统观测土壤水分、植物群落与生态系统碳交换的短期响应。相关成果发表于 《Agriculture, Ecosystems and Environment》,为草地适度放牧管理提供了数据支撑。核心发现(1)放牧强度显著改变了土壤水分对降雨的响应,其中...
2026 - 07 - 13
在全球变化背景下,水循环正在被重新塑造。降水如何进入土壤?土壤水如何被植物吸收?深层土壤水是否参与地下水补给?这些问题看似分散,却都指向同一个关键介质——土壤水。近日,西北师范大学朱国锋老师团队在《Scientific Data》发表数据论文,构建并发布了一个全球尺度的土壤水稳定同位素数据集。该数据集系统整合1975—2024年间的土壤水氢氧稳定同位素观测资料,共收录27,455 条记录,覆盖六大洲、37个国家和463 个观测点,为解析全球土壤水循环过程、校准水文模型以及研究植被水分利用策略提供了重要数据基础。图1.(a) 全球土壤水稳定同位素数据集中采样点的空间分布;(b) 记录的时间分布;以及 (c) 按类别划分的分布。数据从哪里来?数据来源分为三条路径:文献提取(15,051条记录):系统检索Web of Science、Scopus和Google Scholar,从262篇同行评审...
2026 - 07 - 13
研究背景蛋白质是关乎粮食安全的关键营养素。然而,从生产到消费,全球蛋白质供应链的效率低得惊人,氮素损失高达86%-96%。此外,大量氮素在生产、运输和粪污管理过程中以硝酸盐淋失、氨挥发和氧化亚氮排放等形式进入环境造成其污染。浮萍是一类生长迅速、蛋白含量较高的水生漂浮植物,能够吸收水体中的N、P,并形成可用于动物饲料的植物蛋白。基于这一特性,利用稀释畜禽粪肥培育浮萍,被认为是连接粪污资源化和可持续蛋白生产的潜在路径。然而,该体系在回收氮素、生产蛋白的同时,是否会产生CH₄、N₂O和NH₃等排放风险,仍需要系统评估。瑞士有机农业研究所Timo Stadtlander 老师联合德国波恩大学等研究团队,在《Scientific Reports》 发表了一项关于稀释牛粪肥浮萍养殖系统气体排放的研究。研究以普通浮萍为研究对象,设置“稀释牛粪肥”和“稀释牛粪肥 + 浮萍”两类处理,并分别在模拟白天和夜间...
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 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 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