兰州市园林绿化群落种类组成及结构调查03版

合集下载

植物群落的调查及分析

植物群落的调查及分析

实验2 植物群落的调查及分析植物群落的调查目的:a.对不同群落相互比较、进行分类,以达到认识和识别群落的目的。

b.将植物群落的分布或变异和生境条件的变化加以比较,阐明群落与环境的联系。

c.对同一群落类型进行分析,阐明它的内部结构与均匀程度。

d.将同一群落在不同时期加以比较,说明它的动态变化规律。

不管要达到哪个目的,都要对群落进行调查。

群落的数量特征是群落调查的重要内容,在植物生态学日益成为定量科学的今天,尤其如此。

植物群落的样方取样法适用于所有主要植物类群,样方法可以取得群落结构、组成的定量数据,是研究植物群落数量特征的主要方法,它所获得的第一手资料详细、可靠,可作为其他调查方法,如估算法、目测法精确程度的对照依据,因而成为最广泛应用的植物群落取样技术。

在野外实习中要求学生必须掌握这个方法,并学会分析、整理样方法所获得的资料,认识实习地区植物群落的特征及分布规律。

1 样方的设置及其面积和数目的确定实习地区的植物群落有多种类型,各类群落所占据的空间和位置不同,或大或小,或连续或分散。

因而在野外进行群落数量特征的研究,涉及的对象是庞大的或无法确知的整体,由于时间、空间和人力的限制,一般不可能,也不需要将全部对象和所有地段进行全面的调查,特别是数量特征,更不可能全部查清。

所以一般采用抽样调查技术完成这一任务,其实质是通过调查具代表性、有一定大小面积的植物群落的各项特征,以此估计、推断此类群落的整体特征。

这种抽样技术选取的测量地块一般为方形或长方形,所以把这种调查方法称为样方法(如果选取的地块为圆形,则称为样圆法)。

用样方法调查植物群落时,将涉及样方的设置(布局)、面积大小、数量等问题。

1.1 样方设置(布局)样方的面积,可能仅占某个植物群落在一个地段总面积的几百分之一或几千分之一,在大范围内怎样合理设置样方,直接影响着调查结果的准确性。

样方的设置有多种方式,这里介绍三种常见的设置方法,可根据调查的目的和群落的实际情况而加以选用。

兰州地区草原植被的植物群落类型_干草原和荒漠草原

兰州地区草原植被的植物群落类型_干草原和荒漠草原

60-65 9/1997草 业 学 报A CT A PR A T A CU L T U RA E SIN ICA第6卷第3期V ol.6,N o.3兰州地区草原植被的植物群落类型——干草原和荒漠草原巨天珍(西北师范大学地理系,兰州730070)陈学林(西北师范大学植物所,兰州730070)赵传燕(西北师范大学地理系,兰州730070)摘要 在现有资料和野外70多个样地调查的基础上,系统分析了兰州地区草原植被现存的主要的群落类型和各群落的外貌、结构、生态分布等特征。

其中,干草原群落包括:(1)长芒草草原,(2)大针茅草原,(3)冷蒿草原;荒漠草原群落有:(4)短花针茅草原,(5)无芒隐子草草原,(6)蓍状亚菊草原,(7)灌木亚菊草原,(8)中亚紫苑木草原。

用W hittaker提出的 多样性指数较好地反映了草原植被的动态特征。

这一研究对黄土丘陵地区植被的改造和建设具有重要意义。

关键词: 兰州地区 草原植被 群落特征 多样性 群落更替程度 兰州地区位于甘肃省黄土丘陵区,其天然植被以干草原和荒漠草原类型为主,主要建群种是长芒草(S.bungeana)和短花针茅(S.br evif lora)。

在兰州北部,连接我国温带荒漠区,因而有大量的荒漠灌木、半灌木、小半灌侵入草原区,它们多成为群落中稳定的优势成分,而组成了荒漠草原类型。

有时,在极度干旱或盐碱化严重的特殊生境中,这些荒漠草原上特有的灌木群落片断,构成了荒漠草原上特有的灌木植被〔1〕。

而在兰州的南部和西部山区多为次生林,其它地区均为干草原类型所占有。

目前干草原地区多被开垦为农田,只在塬边,坡边偶有残存,另在塬面有时可见到过度放牧后出现的退化草原〔2〕。

这些植被对于干旱区起着涵养水源,保持水土的作用。

1 草原植被的植物群落类型及各群落特征1.1 干草原植被,主要有如下三个植物群落。

1.1.1 长芒草草原(Form.S tip a bungeana)长芒草又叫本氏针茅,广泛分布于我国中部暖温带的黄土高原地区,即黄河中游的晋、陕、甘、宁及内蒙古南部,这些地区也是它的集中分布区域。

群落生态学群落的组成与结构

群落生态学群落的组成与结构

苇莺
丘鹬
榛鸡
水生植物群落的成层性
主要与光照、 温度、食物和 溶氧量有关
– 挺水草本层、 飘浮草本层、 水面高草层、 沉水漂草层、 沉水矮草层、 水底层
漂浮动物 浮游动物、 游泳动物、 底栖动物、 附底动物、 底内动物
60
三、 群落的水平结构
• 概念:群落中植物种类在水平方向上不均匀 配置,使群落表现出斑块相间的外形。
D=1-ΣPi2
– Shannon-Weiner指数
H =-ΣPilnPi
– Pielou均匀度指数:E=H/Hmax Hmax为群落可能的最大多样性指数:Hmax=LnS
39
0(0.00) 50(0.50) 1(0.01)
100(1.00) 50(0.50) 99(0.99)
多样性指数计算 ln2=0.69 ln0.01=-4.605
由于种群本身数量稀少的缘故
– 指示种、特征种
26
阔叶红松林混交林群落的物种(乔木层): 优势种:红松、紫椴 亚优势种:水曲柳、胡桃楸、黄波罗、榆 伴生种:槭、云冷杉 偶见种:落叶松、山杨
群落成员型的确定--种类组成的数量特征
• 多度 (abundance):物种个体数目的多少 • 密度 (density):物种在单位面积或空间上
D(61-80%)
E(81-100%)
• 重要值 (important value)
– IV=相对密度+相对频度+相对优势度/ 相对盖度
三、群落的物种多样性
生物多样性:生物中的多样化和变异性以及物种 生境的生态复杂性,包括植物、动物和微生物的 所有种及其组成的群和系统,包括遗传多样性、 物种多样性和生态系统多样性3个层次。

园林生态学(第十章-植物群落与园林绿化)2012

园林生态学(第十章-植物群落与园林绿化)2012
建群种(constructive species) :植物群落中,处于优势层的优势种。 是优势种中的最优者,是群落的创造者、建设者。对于森林植物群落而
言,建群种通常是乔木层的优势种。
如:白桦林的白桦即是乔木层的优势种也是群落的建群种。
群落的优势种
群落中的各物种对决定群落的性质有同等重要的作 用,但群落中的优势种决定群落的性质。 不同层次有不同的优势种。
三、群落的性质
机体论观点:群落是客观存在的实体,是一个有组织的生物系统,像有 机体与种群那样,有诞生、生长、成熟和死亡。(孤立的)
个体论观点:群落并非自然界的实体而是生态学家为了便于研究,从一 个连续变化着的植被连续体中人为确定的一组物种的集合。(连继的)
群落存在依赖于生境与物种的选择性,没有任何两个群落是相同或 者相互密切关联的,环境变化引起群落之间不具有明显的边界,因此, 并不是一个个分离的实体,而是连续的系列。
往往是由于种群自身数量稀少的缘故。偶见种可能是偶然的机会由人带入、或伴随着 某种条件改变而侵入,也可能是衰退中的残遗种。
关键种(key species):在一个群落中与其他种相互影响、并决定其 他许多种生存的物种,它们的消失或削弱能引起整个群落和生态系统 发生根本性的变化。关键种的个体数量可能稀少,但也可能多,其功能或是专一
物种多样性的测度 丰富度指数 多样性指数
物种多样测度—丰富度指数
Gleason指数
群落中物种数目
D=(S-1)/lnA
Margalef指数
群落中总物种数目
单位面积
D=(S-1)/lnN
观察到的个体总数
物种多样测度—多样性指数
辛普生多样性指数(Simpson’s diversity index)

植物群落清查的主要内容、方法和技术规范

植物群落清查的主要内容、方法和技术规范

植物群落清查的主要内容、方法和技术规范植物群落清查的主要内容、方法和技术规范植物群落清查是生态学研究中非常重要的一个方面,通过对植物群落的调查和分析,可以深入了解生物多样性、物种组成和数量分布等生态信息,为生态保护与管理提供科学依据。

本文将介绍植物群落清查的主要内容、方法和技术规范。

一、植物群落清查的主要内容1. 物种调查:通过对植物群落中各种植物物种的调查与鉴定,了解物种的组成和数量分布情况。

包括对高等植物、苔藓植物、蕨类植物等的调查与记录。

2. 样地调查:根据研究目的与需要,在研究区域内设立样地,记录样地内各物种名称、数量以及分布等信息。

样地的设置应根据地理环境、植被类型、物种多样性等因素进行科学选择。

3. 群落结构调查:了解植物群落的垂直、水平分布、层级关系及组成结构。

包括绘制植物的高度分布图、覆盖度分布图等,以揭示植物群落间的相互作用。

4. 植物群落动态调查:通过长期的观察调查,了解植物群落的变化规律和生态过程。

包括物种的迁出迁入、演替过程、种群密度等的变化。

5. 生境调查:研究植物群落的生境条件,包括土壤性质、环境因素等,以分析植物群落的适应性和生态环境的质量。

二、植物群落清查的方法1. 野外调查法:通过实地考察和观察,直接记录生态系统中植物群落的分布情况和特征。

可以借助实物标本、照片等资料进行辅助记录和标记。

2. 样方法:将研究区域划分为若干个相对独立、具有代表性的小区域,进行系统的样方调查。

根据样方中的植物种类和数量,对整个研究区域的植物群落特征进行描绘。

3. 路径法:通过在路径上设立固定间隔的样点,调查植物群落的相关信息。

路径法能够更为全面地反映植物群落的空间分布特征。

4. 对比法:对照同一时期、同一地域内的不同植物群落进行调查,分析比较其生境、物种组成等差异,揭示植物群落的形成与发展规律。

三、植物群落清查的技术规范1. 专业知识:进行植物群落清查需要对植物分类学、植物生态学等相关知识有一定了解,以准确进行物种鉴定和数据分析。

03 园林植物种群与群落

03 园林植物种群与群落

2、种间关系 种间关系:同一生境中不同种群之间的关系 1)竞争(competition) 竞争:具有相似要求的物种(种群)(两种或多 种)为了争夺空间和资源,相互抑制,给对方 带来不利影响,被称为竞争。 种间竞争结果有两个:(1)一个种群被另一个 种群完全排挤掉;(2)一个种群迫使另一种 群:占有不同的空间(空间分隔);食性特化; 其他生态习性分化,如时间分隔等。
3、种群生物学与种群生态学 种群生物学(population biology):研究种群 的结构、形成、发展和运动变化过程规律的科 学。最主要组成部分是种群遗传学和种群生态 学。 种群遗传学( population genetics ):研究 种群的遗传过程。 种群生态学( population ecology ):研究种 群内各成员之间、它们与其他种群成员之间、 以及它们与周围环境中的生物和非生物因素之 间的相互关系。
2、种群的内禀增长率(instrinsic growth rate) 1. 概念:内禀增长率是指在理想条件(无限 制因子)下的种群增长率,用rm表示。它充 分表现了种群最大潜在生殖能力。又称生 物潜能或生殖潜能。rm与实际增长率(r) 之差被称为环境阻力。
3、种群的增长模型: 逻辑斯谛增长又称自我抑制性方程
3)伴生种(companion species) 伴生种为群 落的常见种类,它与优势种相伴存在,但 不起主要作用。 4)偶见种或罕见种(rarespecies) 偶见种是 那些在群落中出现频率很低的种类,多半 是由于种群本身数量稀少的缘故。
2、种类组成的数量特征 有了所研究群落的完整的生物名录,只能说明群 落中有哪些物种,想进一步说明群落特征,还 必须研究不同种的数量关系。对种类组成进行 数量分析,是近代群落分析技术的基础。 1)种的个体数量 (1)多度(abundance) 多度是对物种个体数目 多少的一种估测指标,多用于群落野外调查,

群落的结构、类型及演替

群落的结构、类型及演替

群落的结构、类型及演替一、群落的结构和主要类型1.群落(1)群落是占有一定空间和时间的多种生物种群的集合体。

(2)群落的性质是由组成群落的各种生物的适应性以及这些生物彼此之间的相互关系所决定的。

2.群落的垂直结构(1)群落的垂直结构定义群落的垂直结构即群落的层次性,主要是由植物的生长型决定的。

生长型是指植物的外貌特征,主要生长型有苔藓、草木、灌木和乔木,它们自下而上配置在群落的不同高度上,形成群落的垂直结构。

(2)三大群落垂直结构①森林群落从上到下可分为林冠层、下木层、灌木层、草本层和地表层。

②草原群落从上到下可分为草本层、地表层和根系层。

③水生群落从上而下可以分为表水层、斜温层、静水层和底泥层。

水生群落的层次性主要是由光的穿透性、温度和氧气的垂直分布决定的。

(3)在群落垂直结构的每一个层次上都有各自所特有的动物种类。

3.陆地生物群落(1)热带森林①热带雨林②热带季相林③热带干旱林(2)温带森林①温带针叶林温带针叶林的垂直分层不明显。

②温带阔叶林温带阔叶林通常可分为4层,即林冠层、下木层、灌木层和由草本植物、蕨类和苔藓组成的地面层。

(3)寒带针叶林寒带针叶林又称泰加林,树种主要是各种云杉和松树,也有少量阔叶树。

(4)草原和热带稀树草原①草原最明显的特征是几乎完全由绿色的禾草组成,草长得高大但生长期很短,从春季到秋季便会完成一个生命世代。

②热带稀树草原的垂直结构不发达,但水平结构很明显。

(5)荒漠荒漠共同特征是雨量少,水分蒸发量大。

(6)苔原苔原又称冻原和冻土带,特点是严寒、生长季短、雨量少和没有树木生长。

二、物种在群落中的生态位1.生态位的几个概念(1)生态位是指物种利用群落中各种资源的总和,以及该物种与群落中其他物种相互关系的总和,它表示物种在群落中的地位、作用和重要性。

(2)基本生态位是指一个物种按其生理上的要求及所需的资源可能占领的全部生态位。

(3)实际生态位是指由于物种的相互作用,主要是种间竞争,一个物种实际上所占领的生态位。

兰州市南北两山植物群落结构调查

兰州市南北两山植物群落结构调查

兰州市绿色文化博览园绿化植物群落结构调查摘要:利用天然群落的样带调查方法对兰州市绿色文化博览园绿化群落进行调查,统计兰州市绿色文化博览园乔灌木树种结构的相对多度、相对频度、相对显著度及重要值,并根据调查所得的数据分析兰州市绿色文化博览园绿化群落垂直结构分布和优势种胸径径级结构,并以此为例结合建造生态公园的原则与方法,运用正确的城市生态绿化思路和措施,依据兰州市的自然状况,针对兰州市绿色文化博览园绿化方面存在的问题,提出相应的改善措施,使兰州市绿色文化博览园建设向生态平衡方向有更进一步的发展。

关键词:生态公园绿化群落重要值垂直结构径级结构1地理位置兰州市南北两山地跨兰州市辖区内的城关区、安宁区、西固区、榆中县、皋兰县永登县,东西长60km,南北跨5~15km,地理坐标东103°21′04′′~104°00′38′′、北纬35°53′18′′~36°33′56′′,范围南山东起榆中县和平镇营盘水,西至西固区八盘峡,南至七里河区阿干镇舰子口;北山东起城关区青石乡张二沟,西至西固区达川乡达家沟,北至兰州中川机场。

兰州市绿色文化博览园位于皋兰县中和镇,成立于上世纪九十年代,有兰州市两山指挥部管辖。

本地域属于北山绿化区。

2自然状况2.1地质地貌兰州地处我国黄土高原、青藏高原和蒙新高原的过渡地带,属我国黄土高原的最南端,立地区划为甘肃黄土高原陇中北部黄土丘陵、河谷盆地类地型区,本地区河谷地貌发育,黄河横贯东西,形成峡谷与河谷盆地相间的葫芦状地形。

兰州河谷盆地形成冲击性平原,黄河及支流两岸以梁状丘陵占优势,并有多级阶地和侵蚀沟壑,基本特点是黄土广泛分布且深厚,土质疏松、土壤瘠薄。

地貌特征可分为黄土山地、梁状丘陵及河谷川台阶地三大类型,共同组成千沟万壑、地形支离破碎的地貌单元。

区内海拔1530~2129m,相对高差为100 ~300m,沟壑密度3~5 km/km2(每平方公里内侵蚀沟(或水文网)的总长度,以km/km2表示,或称切割裂度)沟底比降5%~10%;山地坡度一般20~50°,受水土流失长期冲刷的影响,阳坡普遍陡峭,多在35°以上,阴坡相对平缓。

园林群落生态

园林群落生态
园林群落生态的研究内容包括群落的结构、物种多样性、种间关系、群落演替等方 面,这些研究有助于深入了解城市绿地的生态功能和作用机制。
研究目的和意义
研究目的
园林群落生态的研究目的是通过深入探究城市绿地的生态功能和作用机制,为 城市规划和建设提供科学依据,促进城市生态环境的改善和可持续发展。
研究意义
园林群落生态的研究意义在于,它不仅有助于提高城市居民的生活质量和健康 水平,还能促进城市生态环境和经济的可持续发展。此外,园林群落生态的研 究还有助于推动相关学科的发展和进步。
05
园林群落的景观设计和规划
景观设计和规划的原则和目标
原则
生态优先、以人为本、文化传承、可持续发展。
目标
创造优美、舒适、健康、生态的园林环境,满足人们的生活、休闲和娱乐需求,同时保护和改善生态 环境,促进人与自然的和谐共生。
园林群落中的景观要素和设计手法
景观要素
地形、水体、植物、建筑、道路、小品等。
生态平衡的概念
生态平衡是指在一定时间内,一个生态系统中的生物种群结构和数量比例相对稳定,物质和能量的输入和输出保 持动态平衡。
生态平衡的意义
生态平衡是生态系统健康和稳定的基础,对于维护自然界的生态平衡和人类生存环境的可持续发展具有重要意义。
园林群落中生态平衡的表现
生物种群数量的稳定
在园林群落中,各种生物的种群数量保持相对稳定,没有出现种 群数量的剧烈波动。
03
园林群落的物种多样性
物种多样性的概念和意义
物种多样性
指一个群落中的物种数目和每个物种 的个体数量。
意义
物种多样性是衡量群落健康和稳定性 的重要指标,它有助于提高群落的适 应性和抵抗力,维持生态平衡,并为 人类提供丰富的生态服务功能。

实训一植物群落的结构调查与分析

实训一植物群落的结构调查与分析

实训一植物群落的结构调查与分析一、引言植物群落是指由多个植物个体以特定的空间分布形成的生态单位,是研究植物种类丰富度和种群结构的重要对象。

本文将对植物群落的结构进行调查与分析,以揭示植物群落的组成特点和演替规律。

二、调查方法1.选择研究区域:选择具有典型植被类型的地区,如森林、草地等。

2.设计样方:按照均匀随机抽样的原则,在研究区域中设立若干样方,样方数应符合统计学要求。

3.样方调查:在每个样方内进行详细的植被调查,记录植物的种类、数量、高度、分布等信息。

4.数据分析:对所得的植物样本数据进行统计分析,并计算植物群落的物种丰富度、优势度、均匀度等指标。

三、结果分析1.物种丰富度:通过物种丰富度指标可以了解植物群落的物种多样性程度,丰富度越高,物种多样性越高。

2.优势度分析:优势度反映了其中一或几个物种在植物群落中的占有优势程度,可以通过计算株数比例来进行分析。

3.分布格局:通过记录植物的空间分布情况,可以分析植物群落的种群结构和空间格局,并了解其种间互作关系。

4.高度结构:记录植物的高度信息,可以了解植物群落的垂直结构特点。

四、讨论1.影响植物群落结构的因素:植物群落的结构受到多种因素的影响,包括气候条件、土壤特性、人类活动等,可以通过对比不同区域或不同干扰程度下的植物群落进行分析。

2.演替规律:通过对不同演替阶段的植物群落进行调查与分析,可以揭示植物群落演替的规律和过程。

3.保护与恢复:通过对受到干扰或退化的植物群落进行调查与分析,可以为保护和恢复植物群落提供科学依据。

五、结论1.植物群落的结构受到多种因素的影响,物种丰富度、优势度、分布格局和高度结构等指标可以反映植物群落的组成特点。

2.演替规律对植物群落的结构具有重要影响,了解演替规律可以为植物群落的保护与恢复提供指导。

3.植物群落结构调查与分析是研究植物群落多样性和生态功能的重要手段,对生态学和保护生物学的研究具有重要意义。

奥林匹克森林公园典型植物群落物种组成与结构调查

奥林匹克森林公园典型植物群落物种组成与结构调查

奥林匹克森林公园典型植物群落物种组成与结构调查本次调查,我们选取了奥林匹克森林公园内的典型植物群落进行研究,希望能够全面了解公园植物群落的性质和特点,为公园的保护和管理提供科学依据。

I. 研究区域概况奥林匹克森林公园总面积约1600公顷,其中约80%为森林覆盖。

本次调查选择了公园内的几个典型植物群落作为研究对象,包括常绿阔叶林、针叶林和混交林等类型的植物群落。

II. 物种组成调查我们在研究区域内进行了大面积的样地调查和植物种类的调查。

通过样地调查,我们测量了每个样地的面积,并记录了各样地内的植被类型、树木树种及数量、灌木层和草本层的植物种类及数量等信息。

通过植物种类的调查,我们对植物群落的物种组成进行了详细的统计和分析。

III. 结果分析经过调查和统计,我们发现奥林匹克森林公园内的植物群落物种组成非常丰富,主要包括了针叶树种、阔叶树种、灌木和草本植物。

针叶树种主要有松树、柏树等;阔叶树种主要有橡树、枫树等;灌木和草本植物种类也非常多样,包括了不同的花卉、草类和藤蔓植物等。

我们还对植物群落的结构进行了详细的调查和分析。

通过测量树木的胸径、高度和树冠等参数,我们确定了植物群落的垂直结构,同时还通过调查叶片的大小、形状和树木的分布情况等,确定了植物群落的水平结构。

通过结构的调查和分析,我们了解到植物群落的组成和分布情况,为公园的生态环境管理提供了重要的参考依据。

IV. 生态环境保护建议根据我们的调查结果,奥林匹克森林公园内的植物群落物种组成丰富,结构复杂,生态环境较为良好。

但同时我们也发现了一些问题,例如部分地区存在过度开发、游客滥砍滥伐等现象,对植被造成了一定的破坏。

我们建议公园管理部门应加强对游客的教育和引导,提倡绿色旅游和生态保护观念,同时在植物群落的保护和管理上加强科学化的管理手段,确保植物群落的健康发展和生态环境的良好维护。

兰州常见园林植物

兰州常见园林植物

兰州常见园林植物以国家建筑标准设计图集《环境景观——绿化种植设计》为依据,结合我国主要城市植物分布状况,全国被划分为11个大区。

其中,温带草原区被称为Ⅸ区,以下简称为Ⅸ区。

兰州和兰州同属于Ⅸ区,兰州则是Ⅸ区的代表城市。

适宜种植在兰州及周边地区的园林植物常绿乔木及小乔木油松,华山松,白皮松,侧柏,杜松,青海云杉,青杆,鳞皮云杉,紫果云杉,鳞皮冷杉,西安桧,祁连圆柏,大果圆柏,塔枝圆柏落叶乔木及小乔木小叶杨,文冠果,栾树,臭椿,刺槐,旱柳,海棠果,暴马丁香,火炬树,沙枣,银白杨,青杨,新疆杨,花红,核桃,国槐,白桦,榆,春榆,山杨,山桃稠李,钻天杨,小叶朴,白蜡,青甘杨,康定杨,山杨,康定柳,黑榆,欧洲白榆,红桦,坚桦,辽东栎,山荆子,山杏,甘肃山楂,箭杆杨,箭杆杨常绿灌木高山柏,沙地柏,方枝柏,陕甘瑞香,凹叶瑞香,毛蕊杜鹃,头花杜鹃,百里香杜鹃,秀雅杜鹃,烈香杜鹃,红背杜鹃落叶灌木榆叶梅,锦带花,连翘,金露梅,金银木,紫丁香,红瑞木,百里香,牡丹,毛樱桃,柽柳,盐肤木,山梅花,猬实,紫穗槐,珍珠梅,黄刺玫,鸡麻,接骨木,羽叶丁香,黄栌,扁核木,黄花忍冬,多花胡枝子,香茶藨子,水栒子,欧李,鞑靼忍冬,宁夏枸杞,荆条,太平花,沙棘,雪柳,银露梅,树锦鸡儿,紫枝忍冬,刺五加,花椒,陕甘花楸,多腺悬钩子,黄蔷薇,峨嵋蔷薇,东陵绣球,假稠李,蒙古绣线菊,细枝绣线菊,高山绣线菊,藏花忍冬,小叶忍冬,波斯丁香,毛叶丁香,直穗小檗,毛叶小檗,栓翅卫矛,紫花卫矛,长穗柽柳,互叶醉鱼草,香荚蒾,匙叶小檗藤本植物山荞麦,啤酒花,藤山柳,杠柳,葡萄,猕猴梨,天木蓼,何首乌,甘肃铁线莲,绣球藤草坪及地被植物草地早熟禾,匍茎剪股颖,马蔺,歪头菜,费菜,结缕草,早熟禾,加拿大早熟禾,紫羊茅,异穗苔草,羊茅,林地早熟禾,小糠草,苇状羊茅,白颖苔草,糙缘苔草,狭穗景天,狼毒,东方草莓,金色补血草,白射干,野牛草,野牛草Ⅸ区温带草原区界线划分:包括松辽平原、内蒙古高原、黄土高原的大部分地区和新疆北部的阿尔泰山区。

群落的基本结构

群落的基本结构

群落的基本结构
群落的基本结构包括物种组成、种群数量、空间结构以及时间动态四个要素。

首先,物种组成是群落的基本特征,主要指群落中各种生物的种类及其数量,这对于群落特性的形成有着至关重要的影响。

不仅如此,物种组成也反映了群落的物种多样性,表现出生态系统的稳定性和生产力。

其次,种群数量是群落结构的重要组成部分,也是衡量群落生态系统生物量、生产力和稳定性的重要指标。

它可通过物种的种群密度、生物量、生物生产力等来表征。

种群数量的差异,标志着群落在空间和时间上的异质性。

再次,空间结构是群落的另一个基本构成要素,表现为生物种群在空间位置上的分布格局。

空间结构的类型有随机型、均匀型和聚集型。

这三种类型的空间结构反映了生态系统内不同生物种群的生存状况和生存能力。

最后,时间动态是描述群落变化的重要工具,反映了群落生态系统的动态变化规律。

群落在时间尺度上的变化可分为群落的演替和种群的波动两种类型。

群落的演替表现为物种组成和数量的长期连续变化,种群的波动则表示物种数量的短期内的起伏变化。

总的来说,群落的基本结构是一个复杂的系统,由物种组成、种群数量、空间结构和时间动态四个要素构成。

每一个构成要素都与生物种群的生存状况紧密相关,对于维持生态系统的稳定性、生产力以及生物多样性起着重要作用。

兰州市屋顶绿化3种植物配置模式生态效益研究

兰州市屋顶绿化3种植物配置模式生态效益研究

兰州市屋顶绿化3种植物配置模式生态效益研究赵峰,吴永华,张瑜,张建旗,黄蓉(兰州市园林科学研究所,甘肃兰州 730070) 摘要:为研究屋顶绿化的生态效益,以兰州市御景东方住宅小区活动中心三楼绿化屋顶为研究对象,以无绿化植物的裸露屋顶为对照,进行乔 灌、灌 草和地被3种植物配置模式的气温、空气相对湿度和空气负氧离子含量测定。

结果表明:与对照相比,乔 灌和灌 草配置模式均有极显著的降温效果,平均降低温度为乔 灌(10.36℃)>灌 草(6.27℃)>地被(3.92℃),乔 灌和地被两种配置模式增湿效果没有显著差异,而灌 草配置模式能显著提高环境的相对湿度,增湿幅度灌 草(3.15%)>乔 灌(2.81%)>地被(2.80%),乔 灌和地被配置模式有显著地增加空气负氧离子的效果。

空气负氧离子分子浓度为:乔灌(63.42个/cm3)>灌 草(52.13个/cm3)>地被(37.59个/cm3)>对照(33.98个/cm3)。

关键词:屋顶绿化;气温;空气相对湿度;空气负氧离子;植物配置模式,兰州市 中图分类号:TU985 文献标志码:A 文章编号:1009 5500(2020)05 0124 05 犇犗犐:10.13817/j.cnki.cyycp.2020.05.018 收稿日期:2019 09 12;修回日期:2019 11 14 基金项目:兰州市人才创新创业项目(2015 RC 39);兰州市人才创新创业项目(2018 RC 41) 作者简介:赵峰(1980 ),男,甘肃天水人,工程师,硕士,主要从事园林生态方面研究工作。

E mail:308020975@qq.com张瑜为通讯作者。

E mail:gansuyl@126.com 近年来,兰州城市园林绿化建设取得了长足发展,截止到2017年年底,城市建成区园林绿地面积达到7660hm2,绿地率达到33.92%,绿化覆盖面积达8753hm2,绿化覆盖率达到37.35%,人均绿地面积为11.19m2。

植物群落的种类组成

植物群落的种类组成

植物群落的种类组成植物群落是指在一定地理范围内,由各种不同种类的植物相互关联、相互作用,形成相对稳定的群落结构和生态系统的能谱。

种类组成是一个植物群落的重要组成部分,它代表了群落内个体数量和物种多样性的特征。

按照植物生活形态的差异,可以将植物群落的种类组成划分为乔木、灌木、草本和苔藓等几种类型。

乔木是指高大木本植物,具有木质茎干。

乔木在森林和林地中比较常见,它们可以提供栖息地和遮蔽面积,形成生态系统的“骨架”。

森林中的乔木种类很多,如松树、柏树、橡树、枫树等。

灌木是指较低矮的木本植物,它们通常生长在乔木下层或草本植物的间隙中。

灌木可以起到保护土壤、抵抗风蚀等作用。

在草原、灌丛和亚热带地区,灌木种类比较丰富,如藤本植物、梅花草、桂花等。

草本是指较为矮小的植物,一般没有明显的木质茎干。

草本广泛分布在各种生境中,如草原、湿地、耕地等。

草本植物多样性很高,不同生境下的草本植物种类也会有所不同,如苦草、米草、芦苇等。

苔藓是指比较原始的植物类群,与其他植物区别较大。

苔藓植物一般生长在湿润的环境中,如河岸、石灰岩地区等。

苔藓植物的种类相对较少,如长喙藓、铺地藓、玉米苔等。

除了以上几类植物外,植物群落还包括其他的一些植物类群,如蕨类植物、藤本植物、水生植物等。

它们根据物种的生态适应性和群落的特点,选择在特定的生境中生长。

例如,水生植物在湖泊、河流等水体中生长,可以提供氧气、防止水体富营养化等作用。

植物群落的种类组成对维持生态系统的稳定性和生物多样性至关重要。

不同植物类群的相互作用和资源利用,促进了物种多样性的增加和群落的稳定。

植物群落的种类组成不仅在形成和维持生态系统过程中起到重要作用,同时也为人类提供了丰富的资源和生态服务。

因此,对于植物群落的保护和管理具有重大的生态和经济意义。

森林群落结构特征分析和物种多样性指数计算公式

森林群落结构特征分析和物种多样性指数计算公式

森林群落结构特征分析和物种多样性指数计算公式森林群落结构特征分析可以从多个方面进行,包括物种组成、数量比例、分布格局等。

其中,物种组成是指群落中存在的不同物种的种类,可以通过样方调查或DNA测序等方法进行分析。

数量比例是指不同物种在群落中的数量比例,可以通过在不同样方中对不同物种的数量进行统计。

分布格局是指物种在空间上的分布模式,可以通过随机分布、聚集分布或均匀分布等进行判断。

物种多样性指数是通过计算物种丰富度和物种均匀度来评估群落的多样性。

常用的物种多样性指数包括丰富度指数(Species Richness Index)、Shannon-Wiener指数(Shannon-Wiener Diversity Index)和Simpson指数(Simpson Diversity Index)等。

这些指数可以通过对群落中不同物种的物种数量和频率进行计算得到。

丰富度指数是根据群落中存在的不同物种的数量来评估其物种丰富度的指标。

常用的丰富度指数有物种数目(Species Number)和Margalef 指数(Margalef Index)。

物种数目是指群落中存在的不同物种的数量,是最简单的丰富度指数。

Margalef指数则将物种数目与相对物种丰富度结合起来,可以更准确地评估物种丰富度。

Shannon-Wiener指数是用来评估群落的物种均匀度的指标。

它通过计算不同物种的相对丰度和物种丰富度的乘积,并取负对数进行计算。

Shannon-Wiener指数越大,表示群落中的物种均匀度越高。

Simpson指数是用来评估群落的物种均匀度的另一种指标。

它通过计算不同物种的相对丰度的平方和,来反映物种的均匀度。

Simpson指数越小,表示群落中的物种均匀度越高。

总之,森林群落结构特征分析和物种多样性指数计算公式是用来评估森林群落的组成和结构以及多样性的重要方法。

通过这些分析,可以更好地了解和保护森林生态系统。

第六章 园林植物群落知识

第六章  园林植物群落知识

2、群落的外貌特征 (1)生活型 (life form)植物长期适
应不同的生态环境而形成的固有外部形状,如大 小、形状、分枝和植物生命期长短等。植物群落 的外貌是由构成群落植物种的生活型决定的。
(2)群落的高度
群落中最高一群植物的高度,也就是群落的高 度。
(3)群落的季相
同一群落在不同季节表现出不同的形相,称为季相。 黄山—— 春季:鲜花盛开,粉红色黄山杜鹃、黄山蔷薇,吊钟花; 岩壁上成片鲜红的独蒜兰,以及万绿丛中一片片白色 的四照花。 夏季:群落一片绿色,由于树种不同,叶片的绿色度是 不同的,有嫩绿、浅绿、深绿、墨绿等。 秋季:红叶如火如茶。枫香、垂丝卫矛、爬山虎、樱、 野漆、野葡萄、青柞槭、荚迷等;黄色叶有棣棠、蜡 瓣花等红果,如尾尖冬青、黄山花揪、中华石桶、野 鸦椿、垂丝卫矛、四照花、红豆杉、黄山蔷薇、天南 星等;各种开花地被。
例 子
1、 自然群落: (1)百花山(门头沟)海拔1200米处
第一层(乔木)元宝枫、少量的黄花柳 第二层(灌木层)东陵八仙花、柔毛绣线菊、六道 木、小花溲疏、太平花、接骨木、复盆子 第三层(草本地被)乌头、独活、落新妇、崂峪 苔草、节节草
(2)百花山(门头沟)海拔1620米处
第一层(乔木)白桦、少量黑桦 第二层(灌木层)毛榛、六道木、柔毛绣线菊、腺果、 蔷薇 第三层(草本地被)沙参、千里光(菊科)、牛迭肚、 午鹤草、类叶升麻
PH=6.8)
一层:白桦(少量黑桦和银桦)、山杨。
二层:六道木、小花溲疏、东陵八仙花、
太平花、柔毛锈线菊、卫矛蓝荆子、
三层:铃兰、耧斗菜、舞鹤草、乌头、
草芍药
层间:北五味子(红果)
自然群落的特点:
• 1) 种类丰富。尤其是林下二层、三层,耐荫
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Metasequoia glyptostroboides
5
3 5 11 11 5 4 8 8 3 10
0.192
0.077 0.192 0.077 0.115 0.115 0.077 0.077 0.077 0.115 0.038
2905.91
12010.51 1816.65 4964.847 425.224 4783.554 5916.035 1760.439 1114.621 1366.609 1760.439
Juniperus formosana Platycladus orientails Salix babylonica Sophora japonica Fraxinus chinensis Paulownia tomentosa Euonymus bungeanus Fraxinus chinensis Salix matsudana Sophora japonicavar.pendula Picea asperata Prunus cerasifera var.atropurururea
Ginkgo biloba Crataegus pinnatifida Bunge Sophora japonicavar.pendula Salix matsudana Pyrus bretschneideri Armeniaca vulgaris Lam Prunus persicaf.duplex
Amygdalus persica var.persica f.duplex
5 3 2 2 3 1
3 1 1 670
0.077 0.038 0.077 0.077 0.038 0.038
0.038 0.038 0.038 6.6847
2382.859 5842.868 139.4003 61.65376 1247.754 1913.458
三期
• 对其他高校和公园数据进行计算分析 • 汇总整理所有数据并提出建议和整改方案

1
概况

3 4 5
5 讨论
2
研究目的与意义
研究方法
结果与分析
兰州市地处半干旱气候区,自然条件欠佳, 植被稀疏,由于该市地处黄河上游狭长河谷地 带,空气污染加剧,生态环境质量不断下降, 城市发展与生态环境恶化和资源短缺的矛盾日 益突出,充分发挥园林植物在保护和改善生态 环境中的作用,创造一个稳定高效的园林绿化 群落,是城市可持续性发展的必要条件,也是 城市生态化建设的重要标志。 近年来兰州市城市绿化进行了大量的翻新和 种植,各高校校园都进行了不同程度的扩建和 重建,园林绿化有了较大的变化,目前尚缺乏 对绿化群落科学合理的调查与评价,国内关于 对绿化群落种类组成与结构分析的生态学研究 尚处起步阶段。
207.965 1644.632 711.5786 491671.3257
0.75 0.45 0.30 0.30 0.45 0.15
0.45 0.15 0.15 100.00
1.15 0.57 1.15 1.15 0.57 0.57
0.57 0.57 0.57 100.00
0.48 1.19 0.03 0.01 0.25 0.39
刺柏胸径分布图
0.75
0.45 0.75 1.64 1.64 0.75 0.60 1.19 1.19 0.45 1.49
2.87
1.15 2.87 1.15 1.72 1.72 1.15 1.15 1.15 1.72 0.57
0.59
2.44 0.37 1.01 0.09 0.97 1.20 0.36 0.23 0.28 0.36
4.660
4.660 3.480 2.330 1.150 1.150 1.150 1.150
2.251
1.281 0.505 0.768 1.448 1.628 0.681 0.421
9.023
7.701 5.745 4.506 4.006 3.834 2.887 2.627
8
9 10 11 12 13 14 15
4.21
4.04 3.99 3.80 3.45 3.44 2.95 2.70 2.57 2.45 2.42
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Prunus persica
Prunus serrulata var. Ulmus pumila
Koelreuteria paniculata
0.04 0.33 0.14 100.00
2.38 2.20 1.48 1.46 1.27 1.11
1.06 1.05 0.86 300.00
27 28 29 30 31 32
33 34 35
Tamarindus indica
Elaegnuangus angustifolia
兰州大学园林绿化群落灌木数据统计表
多度
65 53 34 23 21 36 15
频度
0.615 0.423 0.423 0.462 0.308 0.115 0.231
盖度(cm²) 相对多度(%) 相对频度(%)
961.08 881.94 932.22 881.97 276.63 144.15 168.36 22.887 18.662 11.972 8.099 7.394 12.676 5.282 18.608 12.799 12.799 13.979 9.319 3.480 6.989
相对盖 度(%) 20.433 18.750 19.819 18.751 5.881 3.065 3.579
重要值
61.928 50.211 44.590 40.828 22.595 19.220 15.850
重要值 序 1 2 3 4 5 6 7
小叶黄杨
大叶黄杨 新疆忍冬 羽衣丁香 北京丁香 金银忍冬 珍珠梅 绣线菊
Prunus serrulata var.
圆柏 毛白杨 李子 紫薇 青杄 刺槐
红花重瓣碧桃 酸果 沙枣 总和
Sabina chinensis Populus tomentosa Prunus salicina Lindl Lagerstronmia indica Picea wilsonii Robinia pseudoacacia
项目规划
一期
• 对兰州市5所高校(兰州大学,甘肃党校,西北师范大学, 甘肃农业大学,兰州交通大学)树木进行测量 • 对兰州市5所代表性公园(白塔山公园,五泉山公园,西固 公园,兰州植物园,小西湖公园)树木进行测量
二期
• 对测量数据进行整理汇总 • 对兰州 大学,白塔山公园的数据进行计算分析 • 对前期数据进行补充测量
6
5 5 4 4 3 3 3
0.154
0.154 0.115 0.077 0.038 0.038 0.038 0.038
105.88
60.26 23.77 36.12 68.1 76.59 32.04 19.8
2.113
1.761 1.761 1.408 1.408 1.056 1.056 1.056



兰大 校园绿化植物群落中乔木层树种有 35种 灌木 层树种有17种,其中常绿乔木7 种,占20%,落叶乔木28种,占80%。 样带乔木树种以刺柏为优势种,重要值 为 43.80,侧柏,垂柳,雪松,国槐为亚优 势种。 样带灌木以榆叶梅为优势种,重要值为 61.93,其次是丁香,连翘,金银木。
兰州大学垂直结构分析图
树种名称
榆叶梅 丁香 连翘 金银木 黄刺玫 牡丹 辽东丁香
拉丁名
Amygdalus triloba Syringa oblata var.alba Forsythia suspensa Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. Rosa xanthina Lindl. Paeonia Suffruticosa Syringa wolfi Buxus sinica var.parvifolia Buxus megistophylla Levl Loniceria tatarica Daphne genkwa Syringa oblata var.alba Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. Sorbaa kirilamii Spiraeathunbergii
2% 15% 15% 68%
乔灌木
乔灌草
灌草 乔草
乔灌草三层结构所占比例约为调查总面积的68%,乔草 双层结构占15%,乔灌双层占2%,灌草双层结构占15 %,以乔灌草三层结构略占多数。乔木层第一亚层树高 为10~15m.主要由核桃,垂柳,国槐、毛泡桐、雪松、 刺槐等组成,第二亚层树高约为5~10m.主要由刺柏、 侧柏、紫叶李、樱花等组成。灌木高度为1~4m,由榆 叶梅,连翘、丁香、月季等组成
项目利用天然群落的样带调查方法对园 林绿化群落进行调查,统计重要值等指标, 分析兰州市园林绿化群落垂直结构和优势 种胸径径级结构,对各主要公园和高校校 园绿化现状做出合理的评价。 结合建造生 态园林的原则与方法,运用正确的城市生 态绿化思路和措施对兰州市园林绿化方面 存在的问题,提出相应的改善措施,为兰 州市城市生态化建设提供依据。
Platanus acerifolia
相对多度(%) 相对频度(%) 相对显著度(%) 重要值 21.34 9.20 13.25 18.81 11.50 13.26 13.88 5.67 7.01 1.79 2.54 3.88 1.64 2.24 2.54 1.34 0.75 1.49 1.04 6.91 8.63 6.33 2.29 4.02 3.45 2.87 5.76 4.59 4.02 1.72 2.87 1.72 16.88 8.15 8.31 8.87 6.17 2.79 4.55 1.05 0.97 0.51 2.39 0.30 1.76
相关文档
最新文档