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土地利用方式对浑善达克沙地植物群落的重塑与生态响应一、引言1.1研究背景与意义浑善达克沙地位于内蒙古中部锡林郭勒草原南端,东西长约450千米,总面积约5.2万平方千米,平均海拔1100多米,是中国十大沙漠沙地之一,也是内蒙古中部和东部的四大沙地之一。其特殊的地理位置,使其成为京津冀地区重要的生态屏障,在维持区域生态平衡、调节气候、保持水土等方面发挥着不可替代的作用。然而,近年来,由于气候变化和人类活动的双重影响,浑善达克沙地面临着严峻的生态挑战。过度放牧、开垦、樵采等不合理的土地利用方式,导致沙地植被遭到严重破坏,土地沙化加剧,生态系统功能不断退化。植物群落作为生态系统的重要组成部分,是生态系统结构和功能的综合体现。不同的土地利用方式会直接或间接地改变植物群落的生存环境,进而影响植物群落的结构和功能。例如,过度放牧会导致植物群落中适口性好的植物种类减少,群落结构趋于简单化;而合理的封育措施则有利于植物群落的自然恢复,增加物种多样性。深入研究不同土地利用方式对浑善达克沙地植物群落功能和结构的影响,不仅有助于揭示沙地生态系统的演变规律,还能为沙地的生态保护和恢复提供科学依据,对于维护京津冀地区的生态安全、促进区域可持续发展具有重要的现实意义。1.2国内外研究现状国内外学者在土地利用方式对植物群落影响的研究方面取得了丰硕的成果。在国外,许多研究聚焦于不同土地利用类型下植物群落的物种组成、多样性及生态系统功能的变化。例如,在欧洲的一些草原地区,研究发现长期的集约农业利用导致了植物群落物种丰富度的显著下降,群落结构也发生了明显改变,一些珍稀物种逐渐消失。在北美,对森林砍伐和土地开垦的研究表明,这些土地利用变化破坏了原有的植物群落结构,影响了生态系统的碳循环和养分循环等功能。在国内,相关研究也涉及草原、农田、湿地等多种生态系统。在草原生态系统方面,针对内蒙古草原的研究指出,过度放牧使得草原植物群落的高度、盖度和生物量降低,物种多样性减少,一些优良牧草被杂草所取代。在农田生态系统中,不同的种植制度和施肥方式会影响农田杂草群落的结构和组成,进而影响农作物的生长和产量。对于湿地生态系统,围垦、养殖等土地利用活动改变了湿地的水文条件和土壤性质,导致湿地植物群落的退化,生态服务功能受损。然而,当前研究仍存在一些不足之处。一方面,对于浑善达克沙地这样特殊的生态系统,虽然已有一些研究关注其植被变化,但在不同土地利用方式对植物群落功能和结构的综合影响方面,研究还不够系统和深入。尤其是在植物群落的功能性状、生态系统多功能性以及土地利用变化的阈值等方面,尚缺乏全面的认识。另一方面,以往研究多侧重于单一土地利用方式的影响,对于多种土地利用方式交互作用对植物群落的影响研究较少。此外,在研究方法上,大多采用传统的野外调查和数据分析方法,缺乏多学科、多技术的综合应用,难以深入揭示土地利用与植物群落之间复杂的内在关系。1.3研究目的与内容本研究旨在深入探讨不同土地利用方式对浑善达克沙地植物群落功能和结构的影响,为沙地的生态保护和合理利用提供科学依据。具体研究内容如下:不同土地利用方式下植物群落结构特征分析:对浑善达克沙地的典型土地利用方式,如放牧地、刈割地、围封草地、耕地等,进行植物群落调查,分析不同土地利用方式下植物群落的物种组成、物种丰富度、多度、盖度、生物量以及群落的垂直结构和水平结构等特征,揭示土地利用方式对植物群落结构的影响规律。不同土地利用方式下植物群落功能特征分析:测定植物群落的功能性状,如植物的高度、叶面积、比叶面积、叶片干物质含量等,计算群落加权平均功能性状值,分析不同土地利用方式对植物群落功能性状的影响。同时,研究植物群落的生态系统功能,包括初级生产力、土壤碳固持、养分循环等功能,探讨土地利用方式与植物群落生态系统功能之间的关系。植物群落结构与功能对土地利用方式响应的关联分析:通过相关性分析、冗余分析等方法,研究植物群落结构特征与功能特征之间的内在联系,明确土地利用方式改变时,植物群落结构变化如何影响其功能,以及功能变化对结构的反馈作用,揭示植物群落结构与功能对土地利用方式响应的耦合机制。基于研究结果的沙地生态保护与利用建议:综合不同土地利用方式对植物群落功能和结构的影响研究结果,结合浑善达克沙地的生态现状和发展需求,从土地利用规划、植被恢复与重建、生态系统管理等方面,提出针对性的沙地生态保护与合理利用建议,为实现沙地的可持续发展提供科学指导。1.4研究方法与技术路线本研究采用野外调查与室内分析相结合、定性与定量分析相结合的方法。在野外,选择具有代表性的不同土地利用方式样地,运用样方法进行植物群落调查,记录植物种类、数量、盖度、高度等数据,并采集土壤样品。在室内,对采集的植物样品进行生物量测定、功能性状分析,对土壤样品进行理化性质分析。利用物种丰富度指数、香农-维纳多样性指数等对植物群落多样性进行计算,运用统计分析软件对数据进行方差分析、相关性分析等,以揭示不同土地利用方式对植物群落功能和结构的影响。技术路线如下:首先,查阅相关文献,了解研究区域概况和国内外研究现状,确定研究内容和方法。然后,进行野外样地选择与调查,采集植物和土壤样品。接着,在室内对样品进行分析测试,获取数据。之后,对数据进行整理和统计分析,研究不同土地利用方式下植物群落功能和结构的变化特征及相互关系。最后,根据研究结果提出沙地生态保护与利用建议,撰写研究论文。二、浑善达克沙地概况2.1地理位置与地形地貌浑善达克沙地位于内蒙古高原中东部,地处东经112°22′至117°57′,北纬41°56′至44°24′之间。沙地呈东西延长的椭圆形,东西延伸约450公里,南北宽约300公里,总面积约5.2万平方千米,是内蒙古中部和东部的四大沙地之一,其特殊的地理位置使其成为连接内蒙古高原与华北平原的过渡地带,也是北方生态脆弱带的重要组成部分。该沙地地势西南高、东北低,平均海拔1200多米。其地貌特征丰富多样,以固定、半固定沙垄及梁窝状沙丘为主,这类沙丘占整个沙地面积的98%,流动新月形沙丘及沙丘链仅占2%。受主风向的影响,沙丘大致作西北偏西—东南偏东(NWW-SEE)方向排列,丘高一般在10-30米之间。丘间多甸子地,多由浅黄色的粉沙组成,地势较为平坦。从沙地的东西部来看,沙丘的固定程度存在明显差异,西部以半固定沙丘为主,流动沙丘零星分布,而东部则以固定沙丘为主,沙丘上除生长草本植物外,还出现较多的乔灌木。半固定沙丘呈斑点状散布在固定沙丘之间,其迎风面的风蚀窝上可见裸露的流沙,形成类似“蜂窝状沙丘”的独特形态,成为该沙地半固定沙丘的一种特殊景观。在沙地中,还分布着众多的小湖、水泡子和沙泉,泉水从沙地中冒出,汇集入小河,这些水系与沙丘、甸子地共同构成了独特的坨甸相间地貌,为动植物的生存提供了多样化的生态环境。2.2气候条件浑善达克沙地属温带大陆性季风气候,其气候特点对沙地生态系统有着深远的影响。该地气温较低,冷热剧变明显。年平均气温为1.5℃,一月份平均气温低至-18.3℃,七月份平均气温为18.7℃,极端最高温度可达35.9℃,极端最低气温则低至-36.6℃。较大的气温年较差和日较差,使得沙地的生态环境较为脆弱,植物在生长过程中需要适应这种剧烈的温度变化。例如,一些植物在冬季需要具备较强的抗寒能力,以抵御严寒的侵袭;而在夏季高温时段,又需要有相应的生理机制来应对高温胁迫。降水少且变率大是其气候的另一显著特征。全年降水量为365毫米左右,而且降水主要集中在7、8、9月份,约占全年降水量的80%-90%。这种降水分布不均的情况,导致沙地在雨季时可能出现短暂的洪涝,而在其他季节则面临干旱缺水的问题。干旱的气候条件限制了植物的生长和分布,只有那些耐旱性强的植物才能在沙地中生存繁衍。同时,降水变率大也增加了沙地生态系统的不稳定性,使得植被的生长状况容易受到降水异常的影响。风频高、风力大也是浑善达克沙地气候的重要特点。全年8级以上大风可达60-80次,年均风速4-5m/s。强劲的风力是沙地风沙活动的主要动力,它不仅导致了土壤侵蚀和沙丘移动,还影响了植物的种子传播和定居。一些植物的种子具有特殊的结构,便于借助风力传播到适宜的环境中萌发;而风沙的侵蚀也使得一些植物的根系暴露,影响其生长和存活。此外,风力还会加速沙地表面的水分蒸发,进一步加剧干旱程度。该地蒸发量大、干燥度高,年蒸发量高达2000-2700mm,远远超过降水量,这使得沙地的水分条件极为匮乏,进一步加剧了生态环境的脆弱性。在这种干燥的环境下,沙地植被的覆盖度相对较低,土壤保水能力差,一旦植被遭到破坏,土地沙化的进程就会加速。2.3土壤类型与特性浑善达克沙地的土壤类型丰富多样,主要包括栗钙土、棕钙土和风沙土等。栗钙土是该地区的主要土壤类型之一,其分布范围较广。这类土壤的形成与当地的草原植被和气候条件密切相关。栗钙土具有一定的腐殖质积累,表层颜色较深,一般呈栗色或淡栗色。土壤质地多为壤土或砂壤土,通气性和透水性较好,但保水保肥能力相对较弱。在栗钙土上,生长着以羊草、针茅等为优势种的草原植被,这些植物的根系能够深入土壤中,增加土壤的稳定性,同时也有助于土壤中有机质的积累。棕钙土主要分布在沙地的西部和西北部边缘地区,是在干旱气候和荒漠草原植被条件下形成的土壤类型。棕钙土的腐殖质含量较低,土壤颜色较浅,多呈淡棕色。其土壤质地相对较粗,砂粒含量较高,土壤结构较为松散,保水保肥能力较差。由于棕钙土地区的气候更为干旱,植被覆盖度相对较低,主要生长着一些耐旱的小半灌木和草本植物,如驼绒藜、沙生针茅等。风沙土是非地带性土壤,在沙地中呈坨、甸相间分布,或沙丘链与甸子地交错排列。风沙土主要由风力搬运和堆积的沙粒组成,其质地以砂土为主,颗粒较粗,孔隙度大,通气性良好,但保水保肥能力极差。风沙土的肥力水平较低,养分含量少,尤其是氮、磷、钾等主要养分缺乏。在风沙土上,植被生长较为困难,只有一些适应沙地环境的沙生植物,如沙柳、沙蒿、黄柳等能够生长。这些植物具有发达的根系和耐旱、抗风沙的特性,能够在风沙土上扎根生长,并对风沙土起到一定的固定和改良作用。2.4植物群落现状浑善达克沙地的植物群落类型丰富多样,涵盖了疏林草原、灌丛草原、典型草原以及沙地植被等多种类型。这些植物群落的形成与沙地的地形、土壤、气候等自然条件密切相关,呈现出明显的分布规律。在沙地东部,由于降水相对较多,沙丘固定程度较好,以榆树疏林灌丛草地景观为主。榆树疏林作为顶级群落,林下草本层以羊草、冰草、冷蒿等为优势种。榆树具有较强的适应性,能够在沙地环境中生长,其高大的树冠为林下植物提供了一定的遮荫和庇护。羊草、冰草等草本植物具有发达的根系,能够有效地固定土壤,防止风沙侵蚀。冷蒿则是一种耐旱、耐寒的植物,对维持沙地生态系统的稳定性具有重要作用。沙地中部和西部,气候相对干旱,以灌丛草原和典型草原植被为主。灌丛草原中,常见的灌木有锦鸡儿、沙棘等,它们能够适应干旱和风沙环境,通过自身的生长和繁殖,起到防风固沙的作用。典型草原植被以克氏针茅、糙隐子草等为优势种,这些植物具有较强的耐旱性和抗逆性,是沙地草原生态系统的重要组成部分。在丘间低地、滩地和湿地等水分条件较好的区域,则分布着以芦苇、香蒲等为优势种的湿地植被。这些湿地植被不仅能够净化水质、调节气候,还为众多候鸟提供了栖息和繁殖的场所,对于维护沙地生态系统的生物多样性具有重要意义。从物种组成来看,浑善达克沙地植物物种丰富度较高,每平米物种数量为13-25种。其中,维管植物有256种,隶属于46科149属,包括蕨类植物1种1科1属、裸子植物5种3科4属、被子植物250种42科144属。禾本科、苋科、蔷薇科、豆科、菊科、唇形科等六大优势科占所有植物的50%以上。丰富的物种组成使得沙地植物群落具有较高的生态系统功能,如物质循环、能量流动和生物地球化学循环等。在群落结构方面,浑善达克沙地植物群落具有明显的垂直结构和水平结构。垂直结构上,可分为乔木层、灌木层、草本层和苔藓地衣层。乔木层主要由榆树等树种组成,高度一般在5-10米左右;灌木层以锦鸡儿、沙棘等灌木为主,高度在1-3米之间;草本层种类繁多,高度在0.1-1米之间;苔藓地衣层则生长在地表,对保持土壤水分、防止土壤侵蚀具有重要作用。水平结构上,由于沙地地形地貌的差异和水分条件的不同,植物群落呈现出斑块状分布,不同植物群落之间相互交错,形成了复杂的生态镶嵌格局。三、浑善达克沙地常见土地利用方式3.1天然放牧天然放牧是浑善达克沙地传统且常见的土地利用方式,在当地畜牧业发展中占据重要地位。牧民遵循着自然的节律,在不同的季节将牲畜驱赶至水草较为丰美的天然草地进行放牧。春季,随着气温逐渐回升,积雪开始融化,土壤墒情改善,牧草开始返青生长,牧民便将牲畜赶至春季牧场。春季牧场通常选择在地势较低、背风向阳的区域,这里的牧草返青较早,能够为牲畜提供早期的食物来源。夏季,气温升高,降水增多,牧草生长旺盛,是牲畜抓膘的关键时期,此时牧民会将牲畜转移至水草更为丰富的夏季牧场,这些牧场多为开阔的草原或山间谷地,拥有充足的水源和茂盛的植被。秋季,牧草逐渐成熟,营养成分丰富,牧民会充分利用这一时期,让牲畜在秋季牧场采食,以积累足够的能量准备过冬。冬季,气候寒冷,牧草枯萎,为了保护牲畜安全过冬,牧民会将牲畜赶至冬季牧场,冬季牧场一般选择在避风、有积雪覆盖且有一定饲料储备的地方,以保证牲畜能够获得足够的食物和适宜的生存环境。这种土地利用方式对植物群落有着多方面的影响。一方面,适度的放牧可以促进植物的新陈代谢,刺激植物的生长。牲畜的啃食会去除植物的衰老部分,使植物能够更好地吸收养分和水分,促进新的枝叶生长。同时,牲畜的粪便也会为土壤提供有机肥料,增加土壤肥力,有利于植物群落的生长和更新。另一方面,过度放牧则会对植物群落造成严重的破坏。当牲畜数量过多,超过了草地的承载能力时,就会导致牧草被过度啃食,植被覆盖度降低,土壤裸露面积增加。这不仅会使植物群落的物种组成发生改变,一些适口性好的优良牧草逐渐减少,而一些耐牧性强的杂草和劣质牧草则会趁机大量繁殖,导致群落结构趋于简单化;还会破坏土壤结构,降低土壤的保水保肥能力,加剧土地沙化的进程。例如,在一些过度放牧的区域,羊草、针茅等优质牧草的数量大幅减少,而冷蒿、星毛委陵菜等劣质牧草的比例显著增加,植物群落的生态功能也随之下降,防风固沙、保持水土等能力减弱。3.2围封禁牧围封禁牧是指通过设置围栏等措施,将特定区域的草地封闭起来,禁止牲畜进入放牧,让草地植被在自然状态下进行恢复和生长的一种土地利用管理方式。在浑善达克沙地,围封禁牧措施的实施是基于对当地生态环境恶化现状的深刻认识和保护生态的迫切需求。随着长期的过度放牧和不合理的土地利用,沙地的植被遭到了严重破坏,土地沙化加剧,生态系统功能退化。为了遏制这种趋势,当地政府和相关部门积极推行围封禁牧政策,划定了大量的围封禁牧区,并通过宣传教育、政策引导等方式,鼓励牧民参与到围封禁牧中来。围封禁牧措施对植物群落恢复有着显著的作用。首先,在围封禁牧的区域,植物不再受到牲畜的啃食和践踏干扰,能够自由生长和繁衍。这使得许多原本被过度啃食的植物种类得以恢复生机,植物的高度、盖度和生物量都有明显增加。例如,一些豆科植物如苜蓿、沙打旺等,在围封禁牧后,能够充分生长,其固氮作用有助于提高土壤肥力,为其他植物的生长创造了更好的条件。其次,围封禁牧有利于增加植物群落的物种多样性。随着植被的恢复,一些在过度放牧时期难以生存的物种逐渐回归,丰富了植物群落的物种组成。不同物种之间相互作用,形成了更为稳定和复杂的生态系统结构,提高了生态系统的稳定性和抗干扰能力。此外,围封禁牧还能改善土壤质量。植被覆盖度的增加减少了土壤侵蚀,土壤中的有机质含量逐渐提高,土壤结构得到改善,保水保肥能力增强,为植物群落的长期稳定发展提供了坚实的基础。研究表明,经过几年的围封禁牧,浑善达克沙地围封禁牧区的植被盖度可提高30%-50%,物种丰富度增加20%-30%,生态系统的生态服务功能得到显著提升。3.3人工造林种草人工造林种草是浑善达克沙地生态修复和治理的重要举措之一。由于沙地生态环境脆弱,自然植被恢复能力有限,通过人工造林种草可以加快植被恢复速度,改善沙地生态环境。在造林方面,根据沙地的立地条件和气候特点,选择了多种适宜的树种,如杨树、柳树、榆树、樟子松、沙棘等。这些树种具有耐旱、耐寒、抗风沙等特性,能够在沙地环境中较好地生长。在种草方面,主要种植了羊草、冰草、苜蓿、沙打旺等优质牧草,这些牧草不仅能够为牲畜提供饲料,还具有较强的固土保水能力,有助于改善土壤质量。人工造林种草具有显著的生态效应。首先,它能够有效防风固沙。树木和草本植物的根系能够固定土壤,增加土壤的稳定性,减少风沙对土壤的侵蚀。树冠和草丛还能降低风速,阻挡风沙的移动,从而减少沙地的风沙危害。例如,在一些风沙较大的区域,通过营造防风固沙林带,有效地降低了风沙对周边农田和居民点的影响,保护了当地的生产生活环境。其次,人工造林种草能够改善土壤结构和肥力。植物的根系在生长过程中会分泌一些有机物质,这些物质能够促进土壤团聚体的形成,改善土壤的通气性和透水性。植物的枯枝落叶在分解后也会增加土壤中的有机质含量,提高土壤肥力,为其他植物的生长提供更好的土壤条件。此外,人工造林种草还能增加生物多样性。随着植被的恢复和生长,为各种动物提供了食物来源和栖息场所,吸引了许多鸟类、昆虫和小型哺乳动物的栖息和繁衍,促进了生态系统的平衡和稳定。据统计,在人工造林种草后的区域,生物多样性指数比造林种草前提高了1-2倍,生态系统的功能得到了明显增强。3.4开垦耕地在浑善达克沙地,开垦耕地的现象在过去较为普遍,尤其是在人口增长和农业发展需求的推动下,一些草地和沙地被开垦为耕地用于农作物种植。开垦耕地的过程通常包括清除原有植被、翻耕土地、平整土地等步骤,然后种植小麦、玉米、莜麦、马铃薯等农作物。然而,开垦耕地对沙地生态产生了诸多负面影响。首先,开垦破坏了原有的植被,使得沙地表面失去了植被的保护。植被的破坏导致土壤直接暴露在风蚀和水蚀的作用下,加剧了土壤侵蚀。据研究,开垦后的耕地土壤侵蚀模数比未开垦的草地高出数倍,大量的土壤被风吹走或被雨水冲走,导致土壤肥力下降,土地生产力降低。其次,开垦改变了土壤的物理和化学性质。翻耕土地使得土壤结构变得松散,通气性和透水性发生改变,保水保肥能力减弱。长期的耕种还会导致土壤中的有机质含量减少,土壤板结,影响农作物的生长和产量。此外,开垦耕地还会对沙地的生物多样性造成破坏。原有的植物群落被破坏,许多野生植物物种失去了生存环境,同时也影响了依赖这些植物生存的动物的栖息和繁衍,导致生物多样性减少。例如,在一些开垦耕地的区域,原本丰富的草原植被被单一的农作物所取代,许多珍稀植物和动物的数量大幅减少,生态系统的稳定性受到严重威胁。过度开垦还可能引发土地沙化的进一步扩展,使得沙地生态环境陷入恶性循环。四、不同土地利用方式对植物群落结构的影响4.1物种组成变化不同土地利用方式下,浑善达克沙地植物群落的物种组成存在显著差异。在天然放牧地,由于牲畜的啃食和践踏,植物群落的物种组成发生了明显改变。一些适口性好、营养价值高的植物,如羊草(Leymuschinensis)、针茅(Stipacapillata)等,因过度被采食而数量减少;而一些耐牧性强、适口性差的植物,如冷蒿(Artemisiafrigida)、星毛委陵菜(Potentillaacaulis)等,逐渐成为群落中的优势种。研究表明,在过度放牧的区域,羊草的相对盖度可从40%下降至10%以下,而冷蒿的相对盖度则可上升至30%以上。这是因为过度放牧导致优质牧草的生长受到抑制,而冷蒿等植物具有较强的耐牧性和繁殖能力,能够在这种干扰环境下更好地生存和繁衍。围封禁牧地的植物群落物种组成与天然放牧地形成鲜明对比。在围封禁牧的条件下,植物免受牲畜的干扰,物种丰富度明显增加。许多在放牧地难以生存的植物种类得以恢复和繁衍,如一些豆科植物(Leguminosae),它们具有固氮能力,能够改善土壤肥力,为其他植物的生长提供有利条件。同时,一些珍稀植物也在围封禁牧地中重新出现,如沙芦草(Agropyronmongolicum)等,这对于保护沙地的生物多样性具有重要意义。围封禁牧5年后,植物物种丰富度可比放牧地增加20%-30%,物种组成更加丰富多样。人工造林种草区域的植物群落物种组成则受到人为选择和种植目的的影响。在造林过程中,通常会选择一些具有较强适应性和生态功能的树种,如杨树(Populusspp.)、樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)等。这些树种在生长过程中,会改变林下的光照、温度和湿度等环境条件,从而影响林下植物的物种组成。在杨树人工林中,林下植物多为一些耐荫性较强的草本植物,如苔草(Carexspp.)、地榆(Sanguisorbaofficinalis)等;而在樟子松人工林中,林下植物则相对较少,物种组成相对单一。在种草区域,主要种植的羊草、冰草(Agropyroncristatum)等牧草,占据了主导地位,其他野生植物的生长空间受到一定限制,物种组成相对简单。开垦耕地对植物群落物种组成的影响最为剧烈。开垦过程中,原有的天然植被被完全清除,取而代之的是单一的农作物品种,如小麦(Triticumaestivum)、玉米(Zeamays)等。这种土地利用方式导致植物群落的物种丰富度急剧下降,生态系统的稳定性和多样性受到严重破坏。除了农作物本身,耕地中还会出现一些伴生杂草,如稗草(Echinochloacrus-galli)、狗尾草(Setariaviridis)等,但总体物种组成远不及天然植被丰富。研究发现,开垦耕地后的植物物种丰富度仅为天然草地的10%-20%,且物种组成主要以农作物和少数杂草为主。4.2群落盖度与高度不同土地利用方式对植被盖度和植物高度产生了显著影响。在天然放牧地,由于长期受到牲畜的啃食和践踏,植被盖度和植物高度普遍较低。牲畜的频繁采食使得植物的生长受到抑制,难以形成茂密的植被覆盖。过度放牧的区域,植被盖度可能降至30%以下,植物高度也多在10-20厘米之间。羊草等优质牧草在过度放牧下,高度会明显降低,从正常生长状态下的40-60厘米降至10-20厘米,盖度也大幅下降,这不仅影响了草地的景观效果,还降低了草地的生态功能,如防风固沙、保持水土等能力减弱。围封禁牧措施对植被盖度和植物高度的提升作用显著。围封禁牧后,植物生长不再受到牲畜的干扰,能够充分利用土壤中的养分和水分,植被盖度和植物高度都有明显增加。一般情况下,围封禁牧3-5年后,植被盖度可提高至60%-80%,植物高度也能增加到30-50厘米。在一些围封禁牧效果较好的区域,羊草等植物的高度甚至可以恢复到正常生长状态,达到50-70厘米,这使得草地的生态系统功能得到有效恢复和提升,能够更好地发挥防风固沙、涵养水源等生态作用。人工造林种草区域的植被盖度和植物高度因种植的树种和草种不同而有所差异。在人工造林区域,随着树木的生长,植被盖度逐渐增加。杨树人工林在种植5-10年后,植被盖度可达到40%-60%,树木高度一般在5-8米左右;樟子松人工林的植被盖度相对较低,在种植初期可能只有20%-30%,但随着树木的生长,盖度会逐渐增加,树木高度一般在3-5米左右。在种草区域,羊草、冰草等优质牧草种植后,植被盖度可迅速提高,一般能达到70%-90%,草的高度在30-60厘米之间,为牲畜提供了丰富的饲料资源,同时也对土壤起到了较好的保护作用。开垦耕地的植被盖度和植物高度变化与农作物的生长周期密切相关。在农作物生长初期,植被盖度较低,随着农作物的生长发育,盖度逐渐增加,在农作物生长旺盛期,植被盖度可达到80%-90%以上,但这种盖度主要是由单一的农作物构成。农作物的高度也因品种而异,小麦的高度一般在60-80厘米左右,玉米的高度则在1.5-2.5米左右。然而,耕地在农作物收获后,地表会大面积裸露,植被盖度急剧下降,生态系统的稳定性和抗干扰能力较弱,容易受到风沙侵蚀和水土流失的影响。4.3群落垂直结构不同土地利用方式下,植物群落的垂直结构呈现出明显的变化,这种变化对生态系统的功能和稳定性有着重要影响。在天然放牧地,由于牲畜的啃食压力,植物群落的垂直结构相对简单。草本层是群落的主要组成部分,高度一般在10-30厘米之间,且物种组成以耐牧性强的植物为主。灌木层和乔木层相对较少,即使存在一些灌木和乔木,其生长也受到牲畜的破坏和干扰,难以形成完整的垂直结构。在一些过度放牧的区域,原本存在的少量榆树(Ulmuspumila)等乔木,其树冠被牲畜啃食,生长受到抑制,高度明显降低,无法发挥其在垂直结构中的应有作用,整个群落的垂直分层不明显,生态系统的功能受到一定程度的削弱,如对光能的利用效率降低,生物多样性减少。围封禁牧地的植物群落垂直结构逐渐恢复和完善。随着围封禁牧时间的延长,植物生长环境得到改善,草本层的物种丰富度和生物量增加,高度也有所提升,一般在30-50厘米之间。同时,灌木层和乔木层逐渐恢复,一些灌木如锦鸡儿(Caraganaspp.)、沙棘(Hippophaerhamnoides)等开始生长,高度在1-3米之间;乔木如榆树等也能正常生长,高度可达5-10米左右。这样,围封禁牧地逐渐形成了较为完整的乔木-灌木-草本三层垂直结构,不同层次的植物能够充分利用不同层次的光照、水分和养分资源,提高了生态系统对资源的利用效率,增强了生态系统的稳定性和抗干扰能力,有利于生物多样性的保护和生态系统的可持续发展。人工造林种草区域的植物群落垂直结构具有一定的人为调控特征。在人工造林区域,以乔木层为主要层次,杨树、樟子松等乔木构成了群落的上层,高度在5-10米左右,其树冠能够截留大量的降水,减少地表径流,同时为林下植物提供一定的遮荫环境。林下草本层的物种组成相对简单,主要是一些耐荫性较强的草本植物,高度在10-30厘米之间。在种草区域,主要以草本层为主,羊草、冰草等牧草构成了单一的草本层,高度在30-60厘米之间,缺乏明显的垂直分层结构。这种垂直结构虽然在一定程度上能够满足造林和种草的目的,如防风固沙、提供饲料等,但生态系统的功能相对单一,生物多样性相对较低,对环境变化的适应能力较弱。开垦耕地的植物群落垂直结构最为单一,主要由农作物构成单一的层次。在农作物生长期间,以小麦、玉米等农作物为主,高度根据作物品种不同而有所差异,如前所述小麦一般在60-80厘米,玉米在1.5-2.5米左右。除了农作物外,耕地中可能会有少量的杂草生长,但这些杂草在垂直结构中所占比例较小,无法形成明显的分层。这种单一的垂直结构使得耕地生态系统的稳定性较差,对病虫害的抵抗力较弱,且生态系统的服务功能有限,如对生物多样性的保护作用较小,土壤侵蚀风险较高。4.4案例分析以浑善达克沙地的正蓝旗某区域为例,该区域包含了天然放牧地、围封禁牧地、人工造林地和开垦耕地等不同土地利用方式,能够直观地展示不同土地利用方式下植物群落结构的变化。在天然放牧地,由于长期过度放牧,植物群落物种组成单一,以冷蒿、星毛委陵菜等耐牧植物为主,羊草等优质牧草数量稀少。植被盖度仅为25%左右,植物高度普遍在15厘米以下,群落垂直结构简单,主要为低矮的草本层,缺乏明显的灌木层和乔木层。这种植物群落结构导致草地生态系统功能退化,土壤侵蚀加剧,土地沙化趋势明显。围封禁牧地在实施围封禁牧措施5年后,植物群落结构发生了显著变化。物种丰富度明显增加,除了冷蒿等原有植物外,羊草、冰草等优质牧草数量逐渐恢复,还出现了一些豆科植物如苜蓿(Medicagosativa)等。植被盖度提高到70%左右,植物高度也增加到40厘米左右。群落垂直结构逐渐完善,形成了草本层、灌木层和乔木层的三层结构。草本层以羊草、冰草等为主,高度在30-50厘米;灌木层有锦鸡儿等,高度在1-2米;乔木层有少量榆树,高度在5-8米。生态系统功能得到有效恢复,土壤肥力提高,风沙危害减轻。人工造林地种植了杨树和樟子松等树种。杨树生长迅速,在种植8年后,树木高度达到7米左右,植被盖度达到50%左右。林下草本层以苔草等耐荫植物为主,高度在20厘米左右。樟子松人工林种植10年后,树木高度在4米左右,植被盖度为30%左右,林下植物相对较少。人工造林地虽然形成了一定的乔木-草本垂直结构,但林下植物物种组成相对简单,生态系统的生物多样性有待进一步提高。开垦耕地种植了小麦和玉米等农作物。在小麦生长季节,植被盖度在生长初期较低,随着小麦生长逐渐增加,到生长旺盛期盖度可达85%左右,小麦高度在70厘米左右。玉米生长季节,盖度在生长旺盛期可达90%以上,高度在2米左右。耕地植物群落结构单一,仅由农作物构成单一层次,缺乏自然植被的多样性和稳定性,生态系统功能较为脆弱,易受自然灾害和病虫害的影响,且长期开垦导致土壤肥力下降,土地退化问题逐渐显现。通过对该案例的分析,可以清晰地看出不同土地利用方式对浑善达克沙地植物群落结构的显著影响,为沙地的生态保护和合理利用提供了现实依据。五、不同土地利用方式对植物群落功能的影响5.1生产力变化不同土地利用方式显著影响着植物群落的生产力,这一影响体现在地上生物量、地下生物量以及净初级生产力等多个方面。在天然放牧地,由于牲畜的啃食和践踏干扰,植物群落的地上生物量和地下生物量均受到抑制。牲畜对牧草的采食直接减少了地上部分的生物量积累,同时过度放牧导致土壤紧实度增加,影响植物根系的生长和发育,进而降低地下生物量。研究表明,过度放牧的区域,地上生物量可比适度放牧区域降低30%-50%,地下生物量也会相应减少20%-40%。长期过度放牧还会使草地植被退化,物种组成改变,进一步降低群落的生产力。一些优质牧草如羊草的减少,使得整个群落的光合产物积累能力下降,净初级生产力降低,无法满足生态系统的能量需求和物质循环。围封禁牧措施为植物群落的生长提供了相对稳定的环境,促进了生产力的提升。围封后,植物免受牲畜干扰,能够充分利用资源进行生长和繁殖,地上生物量和地下生物量都有明显增加。围封禁牧3-5年后,地上生物量可提高50%-80%,地下生物量增加30%-50%。随着植被的恢复和生长,植物的光合作用增强,固定的太阳能增多,净初级生产力显著提高。围封禁牧还改善了土壤结构和肥力,为植物生长提供了更好的土壤环境,进一步促进了生产力的提高。例如,在围封禁牧区域,土壤中的有机质含量增加,土壤微生物活性增强,有利于植物对养分的吸收和利用,从而提高了植物的生长速度和生物量积累。人工造林种草区域的生产力变化与种植的树种和草种以及种植管理措施密切相关。在人工造林初期,由于树木生长缓慢,地上生物量积累较少,但随着树木的生长,其光合作用能力逐渐增强,地上生物量迅速增加。杨树人工林在种植10年后,地上生物量可达到10-15吨/公顷。地下生物量方面,树木根系不断生长扩展,对土壤的固持和改良作用增强。在种草区域,羊草、冰草等优质牧草生长迅速,地上生物量积累较快,一般在种植当年即可达到较高水平,如羊草草地的地上生物量可达3-5吨/公顷。人工造林种草通过增加植被覆盖度和生物量,提高了生态系统的净初级生产力,同时也为生态系统提供了更多的有机物质输入,促进了生态系统的物质循环和能量流动。开垦耕地对植物群落生产力的影响具有阶段性和单一性。在农作物生长季节,通过合理的灌溉、施肥等管理措施,耕地的地上生物量可达到较高水平,如小麦的地上生物量在生长旺盛期可达到6-8吨/公顷,玉米的地上生物量则更高,可达10-15吨/公顷。然而,这种生产力主要来自单一的农作物,生态系统的物种多样性低,稳定性差。在农作物收获后,地表大面积裸露,缺乏植被覆盖,此时生产力急剧下降,而且长期的开垦和种植会导致土壤肥力下降,水土流失加剧,影响后续的生产力。过度使用化肥和农药还会破坏土壤生态环境,进一步降低耕地的可持续生产力。5.2生态系统服务功能不同土地利用方式对浑善达克沙地植物群落的生态系统服务功能产生了显著影响,其中水源涵养、土壤保持和防风固沙是沙地生态系统的重要服务功能,对于维护区域生态平衡和人类生存环境至关重要。在水源涵养方面,天然放牧地由于植被覆盖度较低,且植物群落结构简单,对降水的截留和土壤水分的保持能力较弱。过度放牧导致草地退化,土壤孔隙度减小,降水容易形成地表径流,快速流失,难以渗透到土壤深层补充地下水,从而降低了水源涵养能力。据研究,过度放牧区域的地表径流量可比适度放牧区域增加30%-50%,土壤含水量降低10%-20%。围封禁牧地植被恢复较好,植被覆盖度和生物量增加,能够有效截留降水,减缓地表径流,增加土壤水分入渗,提高水源涵养能力。植被的枯枝落叶层也能起到保水作用,减少水分蒸发。围封禁牧5年后,土壤含水量可提高15%-25%,水源涵养能力得到显著提升。人工造林种草区域通过增加植被覆盖,尤其是树木的根系发达,能够深入土壤深层,增加土壤的孔隙度,提高土壤的蓄水能力。在杨树人工林和樟子松人工林中,土壤的蓄水量可比裸地增加2-3倍,有效改善了区域的水分状况,为生态系统的稳定提供了保障。而开垦耕地在农作物生长季节,虽然植被覆盖度较高,但由于单一作物种植,对降水的截留和调节能力有限,且在农作物收获后地表裸露,容易造成水土流失,水源涵养功能大幅下降。土壤保持功能方面,天然放牧地的植被破坏使得土壤失去了植被的保护,土壤抗侵蚀能力降低。牲畜的践踏导致土壤板结,降低了土壤的渗透性和抗冲性,在风力和水力作用下,土壤容易被侵蚀。过度放牧区域的土壤侵蚀模数可比适度放牧区域增加5-10倍。围封禁牧地植被的恢复增加了土壤的稳定性,植物根系能够固持土壤,减少土壤侵蚀。植被的枯枝落叶分解后增加了土壤有机质含量,改善了土壤结构,提高了土壤的抗侵蚀能力。围封禁牧3-5年后,土壤侵蚀模数可降低50%-70%。人工造林种草区域通过植被的覆盖和根系的固土作用,有效减少了土壤侵蚀。树木和草本植物的根系交织在一起,形成了稳固的网络,增强了土壤的抗侵蚀能力。在种草区域,羊草、冰草等牧草的根系发达,能够有效地固定土壤,减少水土流失。而开垦耕地由于长期的耕作和单一作物种植,土壤结构被破坏,缺乏植被的保护,在降水和风力作用下,土壤侵蚀严重,尤其是在坡耕地,水土流失问题更为突出,大量的土壤养分流失,导致土地生产力下降。防风固沙是浑善达克沙地生态系统的关键服务功能。天然放牧地的植被退化使得地表裸露,在风力作用下,风沙活动频繁。过度放牧导致沙丘活化,风沙侵蚀加剧,对周边地区的生态环境和人类生产生活造成严重影响。在一些过度放牧的区域,风沙日数可比适度放牧区域增加20-30天/年。围封禁牧地植被的恢复有效地固定了沙丘,降低了风速,减少了风沙活动。植被的枝叶能够阻挡风沙,根系能够固定沙丘表面的沙粒,防止沙丘移动。围封禁牧5年后,风沙日数可减少15-20天/年。人工造林种草区域通过营造防风固沙林带和种植固沙植物,形成了有效的防风屏障。杨树、樟子松等树木高大,能够降低风速,阻挡风沙前进;沙柳、沙蒿等固沙植物能够固定沙丘,防止沙粒飞扬。在一些风沙较大的区域,通过人工造林种草,风沙危害得到了有效控制,保护了周边的农田、道路和居民点。而开垦耕地由于缺乏植被的防风固沙作用,在风沙季节,农田容易受到风沙侵蚀,农作物生长受到影响,同时也加剧了沙地的沙漠化进程。5.3物种多样性与稳定性不同土地利用方式深刻影响着浑善达克沙地植物群落的物种多样性与稳定性,二者之间存在着紧密的内在联系。在天然放牧地,随着放牧强度的增加,物种多样性呈现下降趋势。过度放牧导致一些适口性好的植物种类数量减少甚至消失,而耐牧性强的植物种类相对增加,但总体物种丰富度降低。研究表明,过度放牧区域的物种丰富度可比适度放牧区域降低20%-30%。这种物种组成的改变使得植物群落的结构变得简单,生态系统的稳定性受到影响。简单的群落结构意味着生态系统的功能相对单一,对环境变化和外界干扰的抵抗能力较弱。当遇到干旱、病虫害等自然灾害时,群落更容易受到破坏,难以恢复到原来的状态。围封禁牧措施有利于增加物种多样性,促进群落稳定性的提升。围封后,植物群落逐渐恢复,一些在放牧干扰下难以生存的物种重新出现,物种丰富度增加。不同物种之间相互作用,形成了更为复杂的生态关系,增强了生态系统的稳定性。围封禁牧5年后,物种丰富度可增加25%-35%。丰富的物种多样性使得生态系统具有更强的自我调节能力,能够更好地应对环境变化和外界干扰。在面对干旱时,不同物种对水分的需求和适应能力不同,一些耐旱物种能够继续生长,维持生态系统的基本功能,从而保证了群落的稳定性。人工造林种草区域的物种多样性和稳定性受到人为因素的强烈影响。在造林区域,由于树种单一,林下植物种类相对较少,物种多样性较低。杨树人工林和樟子松人工林林下植物的物种丰富度明显低于天然植被区域。这种单一的物种组成使得生态系统的稳定性较差,容易受到病虫害的侵袭。一旦发生病虫害,由于缺乏其他物种的缓冲和调节,病虫害容易迅速蔓延,对整个生态系统造成严重破坏。在种草区域,虽然牧草生长迅速,生物量较高,但物种组成相对简单,生态系统的稳定性也相对较弱。开垦耕地的物种多样性最低,生态系统稳定性最差。耕地中主要以单一的农作物为主,伴生杂草种类和数量有限,物种丰富度极低,仅为天然植被区域的10%-20%。这种单一的物种结构使得耕地生态系统对病虫害的抵抗力较弱,一旦发生病虫害,农作物容易大面积受灾,导致减产甚至绝收。耕地在农作物收获后地表裸露,缺乏植被保护,容易受到风沙侵蚀和水土流失的影响,生态系统的稳定性受到严重威胁。物种多样性与群落稳定性之间存在着密切的内在联系。丰富的物种多样性为生态系统提供了更多的生态位和功能冗余,使得生态系统在面对外界干扰时能够通过物种之间的相互替代和补偿作用,维持其基本功能的稳定。当某一物种受到干扰而减少时,其他具有相似功能的物种可以填补其生态位,保证生态系统的物质循环和能量流动正常进行。物种多样性还可以促进生态系统中生物之间的相互作用,形成复杂的食物网和生态关系,增强生态系统的自我调节能力,从而提高群落的稳定性。5.4案例分析以浑善达克沙地的多伦县某区域为例,该区域包含了不同土地利用方式的典型样地,能够直观地展示不同土地利用方式对植物群落功能的影响。在天然放牧地,由于长期过度放牧,植物群落生产力低下。地上生物量仅为1.5吨/公顷左右,地下生物量为3吨/公顷左右,净初级生产力较低。水源涵养能力差,地表径流量大,土壤含水量低,在雨季容易形成洪涝灾害,旱季则面临缺水问题。土壤保持功能弱,土壤侵蚀严重,土壤肥力下降,沙丘活化,风沙活动频繁,每年风沙日数可达60天以上,对周边环境造成严重影响。物种多样性低,物种丰富度指数仅为1.2左右,群落稳定性差,在遇到干旱等自然灾害时,植被容易大面积死亡,生态系统恢复困难。围封禁牧地经过6年的封禁,植物群落功能得到显著改善。地上生物量增加到4吨/公顷左右,地下生物量达到5吨/公顷左右,净初级生产力大幅提高。水源涵养能力增强,土壤含水量提高,地表径流量减少,能够有效调节区域水分平衡。土壤保持功能显著提升,土壤侵蚀模数降低了60%以上,沙丘得到有效固定,风沙日数减少到30天以下。物种多样性丰富,物种丰富度指数增加到2.0左右,群落稳定性增强,能够较好地应对外界干扰,生态系统的自我修复能力提高。人工造林地种植了杨树,经过10年的生长,地上生物量达到12吨/公顷左右,地下生物量也有一定增加。在水源涵养方面,土壤蓄水量有所提高,对区域水分调节起到一定作用。防风固沙效果明显,降低了风速,阻挡了风沙,保护了周边农田和居民点。但由于树种单一,林下植物物种多样性较低,物种丰富度指数仅为1.5左右,生态系统稳定性相对较弱,容易受到杨树病虫害的影响。开垦耕地种植小麦,在小麦生长季节,地上生物量可达7吨/公顷左右,但这种生产力较为单一,且依赖于大量的人工投入。水源涵养和土壤保持功能在农作物生长期间相对较好,但收获后地表裸露,功能急剧下降。物种多样性极低,主要以小麦和少数杂草为主,物种丰富度指数仅为0.8左右,生态系统稳定性差,容易受到自然灾害和病虫害的影响,如在遇到干旱或小麦锈病时,产量会大幅下降。通过对该案例的分析,可以清晰地看出不同土地利用方式对浑善达克沙地植物群落功能的显著影响,为沙地的生态保护和合理利用提供了有力的实践依据。六、土地利用方式影响植物群落的机制分析6.1土壤理化性质改变不同土地利用方式会对浑善达克沙地的土壤理化性质产生显著影响,进而改变植物群落的生长环境,影响植物群落的结构和功能。在天然放牧地,由于牲畜的频繁践踏和啃食,土壤容重增加,孔隙度减小。研究表明,过度放牧区域的土壤容重可比适度放牧区域增加10%-20%,这使得土壤通气性和透水性变差,不利于植物根系的生长和呼吸。牲畜的粪便和尿液在土壤中的分布不均匀,导致土壤养分分布不均,局部地区养分过剩,而其他地区则养分不足。过度放牧还会导致土壤有机质含量下降,因为植被覆盖度降低,进入土壤的枯枝落叶减少,土壤微生物的活动也受到抑制,从而影响了土壤有机质的分解和合成。土壤有机质含量的降低会进一步降低土壤肥力,影响植物的生长和群落结构。围封禁牧措施对土壤理化性质的改善作用明显。围封后,植被得到恢复,植物根系对土壤的固持作用增强,土壤结构得到改善,容重降低,孔隙度增加。围封禁牧5年后,土壤容重可降低10%-15%,孔隙度增加15%-20%。植被的枯枝落叶分解后增加了土壤有机质含量,提高了土壤肥力。土壤中的氮、磷、钾等养分含量也有所增加,为植物生长提供了更充足的养分供应,有利于植物群落的恢复和发展,增加了物种多样性和群落稳定性。人工造林种草区域的土壤理化性质也发生了明显变化。在造林区域,树木的根系深入土壤深层,增加了土壤的孔隙度,改善了土壤通气性和透水性。树木的凋落物在土壤表面积累,经过分解后增加了土壤有机质含量,提高了土壤肥力。杨树人工林在种植10年后,土壤有机质含量可比造林前增加20%-30%。在种草区域,羊草、冰草等牧草的根系发达,能够固定土壤,减少土壤侵蚀,同时也能增加土壤中的有机质含量,改善土壤结构,为植物群落的生长提供了良好的土壤条件。开垦耕地对土壤理化性质的影响较为复杂。在开垦初期,通过翻耕等措施,土壤变得疏松,通气性和透水性得到改善,但长期的耕种会导致土壤结构破坏,土壤板结。过度使用化肥和农药会改变土壤的酸碱度和养分平衡,导致土壤酸化和养分失衡。长期种植单一农作物会使土壤中的某些养分过度消耗,而其他养分则积累,影响土壤肥力的可持续性。这些土壤理化性质的改变会影响农作物的生长,同时也会影响农田中杂草群落的结构和组成,降低生态系统的多样性和稳定性。6.2干扰强度与频率放牧、开垦等干扰活动的强度和频率是影响浑善达克沙地植物群落的重要因素,其通过多种途径改变植物群落的结构和功能。在放牧活动中,放牧强度和频率直接影响植物的生长和繁殖。适度放牧时,牲畜的啃食可以刺激植物的生长,促进植物的新陈代谢,同时牲畜的粪便还能为土壤提供养分,有利于植物群落的更新和发展,维持一定的物种多样性。然而,当放牧强度过大、频率过高时,植物被过度啃食,生长受到严重抑制,导致植被覆盖度降低,物种丰富度下降。过度放牧还会破坏土壤结构,加剧土壤侵蚀,进一步恶化植物的生长环境。研究发现,当放牧强度超过草地承载能力的50%时,植物群落的物种丰富度会显著下降,一些优质牧草如羊草、针茅等会逐渐减少,而耐牧性强的杂草如冷蒿、星毛委陵菜等则会大量繁殖,群落结构趋于简单化,生态系统功能退化。开垦耕地是一种高强度的干扰活动,对植物群落的影响更为剧烈。开垦过程中,原有的天然植被被完全清除,取而代之的是单一的农作物品种。这种突然的植被改变破坏了原有的生态系统结构和功能,导致物种多样性急剧下降。开垦后的耕地由于长期的耕作和单一作物种植,土壤结构被破坏,土壤肥力下降,病虫害发生频繁,生态系统的稳定性和抗干扰能力较弱。在开垦初期,由于大量的人工投入,农作物可能会有较高的产量,但随着时间的推移,土壤质量恶化,产量逐渐下降,且生态系统的恢复难度较大。干扰强度和频率还会影响植物群落的演替方向。适度的干扰可以促进植物群落的演替,使其向更稳定、更复杂的方向发展;而过度的干扰则会导致植物群落逆行演替,从复杂的群落结构向简单的群落结构转变,生态系统功能逐渐丧失。在浑善达克沙地,过度放牧和开垦导致一些草原群落向荒漠草原群落甚至沙地群落演替,生态环境恶化。干扰还会影响植物群落对其他环境因素变化的响应,如气候变化、自然灾害等,增加了生态系统的脆弱性。6.3种间关系调整不同土地利用方式下,浑善达克沙地植物群落中植物种间竞争、共生等关系发生了显著变化,这些变化对群落结构和功能产生了深远影响。在天然放牧地,由于牲畜的选择性采食,导致不同植物物种受到的压力不同,种间竞争关系发生改变。适口性好的植物如羊草、针茅等,因过度被采食,在种间竞争中处于劣势,数量逐渐减少;而耐牧性强、适口性差的植物如冷蒿、星毛委陵菜等,在竞争中逐渐占据优势,种群数量增加。这种种间竞争关系的改变使得植物群落的物种组成和结构发生变化,群落的生态功能也随之改变,如初级生产力下降,生态系统的稳定性降低。围封禁牧地为植物提供了相对稳定的生长环境,种间关系逐渐恢复到自然状态。在围封初期,一些在放牧干扰下数量减少的植物开始恢复生长,与其他植物之间的竞争关系也发生了调整。随着植被的恢复,植物之间的共生关
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