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搜索结果: 1-13 共查到生物学 草原植物相关记录13条 . 查询时间(0.236 秒)
在干旱半干旱地区,冬季降雪是植被返青期的主要水分来源,而且积雪融化是生长季开始的重要驱动因素。在全球气温和降雨变化背景下,冬季降雪量、积雪深度和积雪融化时间正在发生变化,这势必会改变早春土壤温度和水分状况,进而调控生长季植物群落结构和生产力等特征。相较于氮沉降、降水变化和增温等全球变化因子,积雪变化对草地生态系统结构和功能的影响尚未引起应有的关注。
全球变化背景下,干旱事件发生的强度和频度显著增加,导致我国北方温带草原生态系统功能受损,不仅制约草牧业良性发展,而且对我国北方生态屏障构成严重威胁,亟需探讨草原生态系统功能在干旱条件下的变化规律与维持机制,为草原保护管理与可持续利用提供科学依据。植物无性繁殖性状赋予草地植物环境适应策略,反映植物资源整合和获取能力,能够决定并预测特定的生态系统功能,为探究生态系统功能维持机制提供了新视角。
长期刈割可造成天然草地植物的矮化,从而导致草地生产力降低和草地生态系统功能退化。作为植物的“第二基因组”,植物微生物组在植物对抗扰动的过程中发挥着关键作用。但是,目前对于长期刈割及其引起的植物功能性状变异如何影响草地植物的相关微生物组仍缺乏系统性理解。
全球变化背景下极端干旱事件频发,威胁到生态系统功能和服务。我国半干旱草原的生产力受到降水条件和土壤氮素供给状况的共同限制,对极端干旱事件非常敏感。草原植物对养分资源的利用状况将直接影响草原整体功能的发挥。
全球变化背景下极端干旱事件频发,威胁到生态系统功能和服务。我国半干旱草原的生产力受到降水条件和土壤氮素供给状况的共同限制,对极端干旱事件非常敏感。草原植物对养分资源的利用状况将直接影响草原整体功能的发挥。
中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室白文明研究组以内蒙古典型草原常见的32种植物为研究对象,从根系解剖结构的角度揭示了内蒙古典型草原植物根系结构与功能随根级的变化规律以及单子叶植物和双子叶植物根系吸收和传输的权衡策略。研究发现,单子叶植物根系的所有根级都存在皮层和菌根侵染,而随着根级的升高,内皮层的细胞壁加厚程度和中柱的比例升高,这表明单子叶植物整个根系都具有吸收功能,且随着根级升高,...
通过根系性状理解根系功能及其对植物生长、生态系统过程和功能的影响一直是根系生态学研究的热点和难点问题。根的解剖结构是理解根系功能以及根系结构与功能关联的关键基础。然而,目前关于单子叶和双子叶草本植物的根系解剖结构及其揭示的根系功能的研究还很匮乏。
中国科学院沈阳应用生态研究所土壤化学组研究团队依托额尔古纳森林草原过渡带生态系统研究站,以不同氮素化合物添加与刈割管理的半干旱草甸草原为研究对象,系统研究了自然状态与刈割处理下,(NH4)SO4、NH4NO3与尿素添加对植物微量元素铁、锰、铜、锌吸收特性的影响。
中国科学院沈阳应用生态研究所生态化学计量学研究组依托我国北方温带草原干旱联网实验平台,选择以羊草为优势种的锡林郭勒(相对干旱区)和呼伦贝尔(相对湿润区)草原植物群落为研究对象。在4年干旱处理和生态学观测研究基础上,进一步通过对植物群落结构、功能以及功能性状的物种内和物种间变异研究,在区域尺度上揭示我国北方草原植物群落结构与功能应对极端干旱事件的生态学过程和机制。
羊草(Leymus chinensis)是北方草原的重要牧草。准确评估其营养状况, 对维护羊草草原的生产力具有重要意义。以羊草幼苗为材料, 利用能同时表征2个光系统光化学活性的叶绿素荧光检测技术, 对缺氮和缺磷处理下的叶片光化学活性进行分析。结果表明, 缺氮处理20天后羊草叶片叶绿素含量降低近50%。同期缺磷及缺氮处理对PSII功能的影响总体大于PSI。与对照相比, 缺氮叶片的Φ(II)和Φ(I)...
甲烷(CH4)是仅次于CO2的重要温室气体。内蒙古草原是欧亚温带草原的重要类型, 具有典型的生态地域代表性。该文以内蒙古温带典型草原为研究对象, 通过人工剔除植物种的方法来确定群落中的植物功能型, 并应用静态箱技术, 观测土壤CH4的吸收, 以理解植物功能型对土壤CH4吸收的影响。结果表明: 1)土壤CH4的吸收受温度和水分变化的影响, 具有明显的季节差异, 且与温度显著相关。2)在2008年和2...
摘要在内蒙古草原区,从荒漠草原带到森林草原带,沿气候干燥度变化的方向调查了119个草原样地的植被与环境特征,依此定量分析了植被—环境关系。 根据表述环境因子取样质量的环境因子墒值及环境因子与出现频率最高的50个植物种间的平均相互信息,分析了所调查30个环境因子在决定植被组成中的作用优势度。结果表明,气候因子的影响是占绝对优势的,而地形和管理因子的作用是次一级的,或是地区性的。群落的物种组成与其第一...
摘要羊草草原土壤中N、P、K含量的季节变化规律是生长季初期较高,6—8月生长旺季较低,生长季末再度升高。营养元素在植物体内的分配是地下部分大于地上部分。地下部分N的贮量为地上部分的3.6倍,K为2.9倍,P为2.8倍。地上部分3种元素含量的季节变化曲线呈单峰型,从生长初期开始上升,最大值出现在8月,生长末期逐渐下降。地下部分的季节变化规律,大体上在整个生长季内呈上升趋势,随着根系的生长,营养元素的...

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