淡水湿地种子库的研究方法、内容与展望
人工湿地研究现状与展望
人工湿地探究现状与展望一、引言人工湿地作为一种生态工程手段,在近几十年得到了广泛的探究和应用。
它不仅可以提供良好的水资源管理、水质净化和生态修复等功能,还能够保卫和增加湿地生物多样性。
本文将对人工湿地的探究现状进行概述,并对将来人工湿地探究的进步进行展望。
二、人工湿地探究现状人工湿地探究主要集中在以下几个方面。
1. 水质净化人工湿地可以通过湿地植物的吸附作用、微生物的降解作用以及湿地土壤的过滤作用,有效去除水中的悬浮固体、溶解性有机物、重金属离子等污染物质。
探究者通过人工湿地的建设和调控,探究了不同植被类型和环境因素对水质净化效果的影响,为水污染治理提供了可行的技术途径。
2. 生态修复人工湿地可以重建受损湿地的生态系统,恢复水域的生态功能。
探究者通过人工湿地的建设和管理,重新建立起营养物质循环系统,并引入湿地特有的植物和动物种群,增进湿地的自然恢复。
在生态修复方面的探究中,人工湿地被广泛应用于湖泊、河流和城市水体等不同类型的水环境中。
3. 湿地生态系统服务功能评估人工湿地作为湿地生态系统的重要组成部分,具有多种生态系统服务功能,如水资源调整、水质改善、生物多样性保卫等。
通过对人工湿地的生态系统服务功能进行评估,可以为湿地保卫和管理提供科学依据。
现有的探究主要集中在湿地功能评估方法和指标体系的建立,以及湿地在生态系统服务中的贡献量化等方面。
三、人工湿地探究展望1. 湿地生态系统微观过程探究目前的人工湿地探究主要关注湿地的整体生态效益以及宏观过程,对于湿地微观过程的熟识还较为有限。
将来的探究可以从湿地内部微环境的观测与分析入手,深度探究湿地中植物、微生物和土壤等微观因素对湿地功能的维持和提升作用。
2. 水污染物去除技术探究虽然人工湿地可以去除水中的污染物质,但对于某些难降解的有机物和重金属离子等污染物,其去除效果还有待进一步提高。
将来的探究可以探究新型湿地材料和微生物技术,提升人工湿地对水污染物的去除效率。
人工湿地研究现状与展望
人工湿地研究现状与展望人工湿地研究现状与展望人工湿地是指人类通过人工手段修建、管理和维护的具有湿地特征的生态系统。
自20世纪80年代以来,人工湿地作为一种生态修复和水资源管理的手段,引起了广泛的关注和研究。
本文将围绕人工湿地的研究现状和未来展望展开讨论。
一、人工湿地的研究现状1.生态修复功能:人工湿地具有较强的生态修复能力,可以有效降解污水中的污染物,并提供适宜的生境条件,促进植物和动物的生长。
研究者通过对各种湿地植物的筛选和培植技术的改进,提高了人工湿地的生态修复效果。
2.水资源管理功能:人工湿地可以储蓄和净化水资源,提高水的质量。
研究者通过优化湿地的设计和运营管理,提高人工湿地对水资源的利用效率。
3.碳循环功能:人工湿地是碳循环的重要组成部分,可以通过湿地植被的光合作用和有机质的分解,促进碳的固定和循环。
研究者通过探索湿地植被的种植和管理措施,提高人工湿地的碳固定能力。
二、人工湿地研究的局限性1. 样本选择和数据采集:人工湿地的研究往往需要大量的样本和数据支持,但实际上获取样本和数据是一项难度较大的工作。
研究者需要在现有资源的基础上寻找合适的研究对象,并通过科学的方法进行数据采集和分析。
2. 社会经济因素的考量:人工湿地的建设和管理涉及多方面的社会经济因素,如投资成本、土地利用、政策支持等。
研究者需要考虑到这些因素,并寻找可行的解决方案,以实现人工湿地的可持续发展。
三、人工湿地研究的未来展望1. 技术创新与应用:随着科技的不断发展,新的材料和技术将为人工湿地的建设和管理提供新的支持和手段。
例如,利用生态工程技术和智能控制系统改进人工湿地的运行效率和治理效果等。
2. 多学科交叉研究:人工湿地的研究涉及生态学、地理学、环境科学、工程学等多个学科的知识和方法。
未来的研究需要加强学科之间的交流与合作,形成跨学科的科研团队,提升人工湿地研究的综合能力。
3. 社会参与与政策支持:人工湿地的建设和管理需要社会各界的共同参与和政府的政策支持。
湿地土壤种子库研究的进展与挑战
摘要 : 土壤种子库是单位 面积 的土壤及土壤表 面的 落叶层 中所有具有生命 力的种子 的总和。土壤 种子库在植被 的更 新和恢复 、 生物多样性 的维护、 植 被的演替过程和 扩散过 程等 方面都 具有 重要 作 用, 其物 种构成 及数 量特征 一直是 生物 学、 生态学、 植 物 学、 土壤 学、 环境科学和统 计学等学科领域研 究的热点 问题。研 究结合 国 内外湿地种子库研 究现状 , 对湿
地种子库的形成 、 研 究方法、 种 子 库 时 空格 局 、 种 子 库 与 地表 植被 的 关 系以及 种 子库 在 湿 地 恢 复 中 的 应 用 等 主 要 方 面进 行 了 系统 的 总结 , 同 时 对 湿地 种 子 库 的 时 间动 态 、 种子库 的分类、 种 子 库 与 地表 植 被 的 关 系及 在 湿地 恢 复 重 建 及 湿地 景 观 营 造 中 的作 用等 方 面的 研 究进 行 了展 望 。 我 们认 为 , 种 子 库 的研 究 是 深 入 探 讨 湿地 植 被 结 构 、 功 能 与 动 态等 方 面 的 重要 基 础, 是 对 湿地 生物 多样 性 研 究 的 一个 重要 补 充 , 对 受损 湿地 植 被 重建 与 恢 复 具 有 重 要 的 指 导 意 义 。
关键词 : 土壤 种 子 库 ; 数 量 特征 ; 时 空格 局 ; 湿地 植 被
中图 分 类 号 : Q 9 4 8
文献 标 志 码 : A
文 章编 号 : 1 6 7 4—8 6 4 6 ( 2 0 1 3 ) 0 3— 0 0 6 2— 0 5
Pr o g r e s s a n d Cha l l e ng e s o f S o i l S e e d Ba n k Re s e a r c h i n W e t l a nd s
中国第二次湿地资源调查的技术特点和成果应用前景
统服务功能调查、流域水资源调查、湿地生态补水 的前景分析以及调查数据与国际标准接轨等方面 还存在缺陷。因此,为了满足中国湿地保护管理的 需求和履行《湿地公约》的迫切需要,国家林业局于 2009 年启动了第二次全国湿地资源调查(以下简称 第二次调查)。本文拟对第二次全国湿地资源调查 的技术规程与调查方案等进行分析,旨在分析第二 次调查的技术特点及其在今后管理实践的应用前 景,为参与湿地资源调查的科研工作者及未来第二 次调查数据的用户提供参考。
第9卷 第3期 2 0 1 1年9月
湿地科学
WETLAND SCIENCE
Vol.9 No.3 Sept. 2011
中国第二次湿地资源调查的技术特点 和成果应用前景
刘 平,关 蕾,吕 偲,张明祥,雷光春*
(北京林业大学自然保护区学院,北京 100083)
摘要:中国国家林业局于 2009 年启动了第二次全国湿地资源调查,并颁布了《全国湿地资源调查技术规程(试
而《湿地公约》规定要求面积大于 8 hm2 的湿 地都应当进行调查,因此第二次调查结合中国湿 地实际情况,对中国领土(不包括台湾、香港和澳 门,下同)范围内全部 8 hm2(含)以上的近海与海岸 湿地、湖泊、沼泽、人工湿地,以及宽度 10 m 以上、 长度 5 km 以上的河流都将进行调查,从而使调查 的数据能与国际接轨。 2.2.2 湿地分类
首次调查
第二次调查
时间跨度
9 年(1995~2003 年)
5 年(2009~2013 年)
技术规程
《全国湿地资源调查与监测技术规程(试行)》,未规 定调查方法
《全国湿地资源调查技术规程(试行)》,规定了调 查方法;各省有《实施细则》
调查方法 资料收集、外业调查相结合,各省调查方法不统一 实地调查与“3S”技术相结合,各省调查方法统一
洞庭湖湿地土壤种子库特征及其与地表植被的相关性
洞庭湖湿地土壤种子库特征及其与地表植被的相关性侯志勇;陈心胜;谢永宏;李旭【期刊名称】《湖泊科学》【年(卷),期】2012(024)002【摘要】The size,composition, vertical distribution and species diversity of seed bank as well as its relationship with aboveground vegetation were studied in three dominant plant communities ( Miscanthus sacchariflorus, Carex sp. , and Phalaris arundinaeea) distributing with different water levels in Lake Dongting. The density of seed bank was highest in M. saccharijlorus (44656 seeds/m ) , followed by P. arundinacea(31725 seeds/m ) and lowest in Carex sp. (15146 seeds/m ). Seeds in the seed bank distributed mainly within 0 ~5 cm soil layer and decreased rapidly along with the soil depth. The seed banks of the three communities were composed of 53 species belonging to 18 families, 39 genera. Among them, 20 species were perennial while 33 were annual or biannual. The proportions of perennial species were 29. 9% , 35. 2% and 38.0% in the soil seed bank of M. sac-charijlorus, C. sp. and P. arundinacea communities, respectively. The diversity indexes of seed bank and aboveground vegetation were 0. 76 and 0. 53 in M. saccharijlorus, 0. 70 and 0.17 in C. sp. , 0. 72 and 0.45 in P. arundinacea, respectively. The simi-larity indexes between seed bank and aboveground vegetation were 0. 28 in C. sp. , 0. 40 in M. saccharijlorus and 0. 52 in P-arundinacea, respectively. The diversityindex of seed bank was higher than that of aboveground vegetation and the similarity was relatively low. Therefore, perennial aboveground vegetation has limited contribution to the soil seed bank in large Yangtze-connected lake wetlands, where seeds might be mainly imported into seed bank through other pathways, such as water flow.%本文研究洞庭湖三种分布于不同水位的主要群落(荻、苔草、虉草)土壤种子库大小组成、垂直分布特征及其地表植被的相关性.结果表明:荻群落土壤种子库密度最高,为44656粒/m2,苔草群落的最低,为15146粒/m2,虉草群落的居中,为31725粒/m2.种子主要分布于土壤表层(0 ~5 cm),且随土壤剖面深度的增加而迅速递减.三种群落湿地种子库由53种植物组成,分属18科39属,其中多年生物种20种,一或二年生物种33种.在荻、苔草和虉草三种群落中,种子库的多年生物种分别占29.9%、35.2%和38.0%,物种多样性指数分别为0.76、0.70和0.72;地表植被物种多样性指数分别为0.53、0.17和0.45,土壤种子库与相应地表植被相似性系数分别为0.40、0.28和0.52.可见,在洞庭湖这一通江湖泊湿地,多年生地表植被所产生的种子对土壤种子库大小贡献相对有限,种子库可能主要通过其它途径(如水的流动作用)输入.【总页数】7页(P287-293)【作者】侯志勇;陈心胜;谢永宏;李旭【作者单位】中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,洞庭湖湿地生态观测研究站,长沙410125;中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,洞庭湖湿地生态观测研究站,长沙410125;中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,洞庭湖湿地生态观测研究站,长沙410125;中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,洞庭湖湿地生态观测研究站,长沙410125【正文语种】中文【相关文献】1.不同土地利用状况下土壤种子库与地表植被变化特征 [J], 袁玉欣;王颖2.鄱阳湖湿地土壤种子库特征及其与地表植被的关系 [J], 李守淳;卢蓓;刘晖;刘文治;段晓华3.塔里木河下游不同退化区地表植被和土壤种子库特征 [J], 李吉玫;徐海量;张占江;叶茂;王增如;李媛4.土壤种子库与地表植被的相关性分析 [J], 史小丽5.陕西千湖国家湿地公园不同类型湿地土壤种子库变化特征及对不同浇水方式的响应 [J], 陈炜;欧阳浩楠;雷冠男因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
浅谈淡水湿地种子库建设
如 , 这 种研 究所 得到 的种子 库规 模也 仅具有 在 水 位 波 动 的 湿 地 ( 季 风 湿 地 )两 者
2 种子库 的分 布格局 、 研究 内容包 括 湿地 物种 种子库 分布
相 对 的意义 湿地 的种 子库规 模在 不 同的 之 间往往存 在 相关 。 湿 地类 型 中存在 极大 的差 别 。 2 种 研 究表 明。 种子 给定条 件 下种 子寿 命 的上 限,结果 的差 涝 灾 、肥沃 土与贫 瘠土 ,以及 与种 子在 库 和地 表植被 在种 类组 成上存 在显 著差 异 主要 来源 于土壤 类 型 、埋 藏深度 和 干 土壤 中与寿命 有关 的其 它生理 学特征 。 异 。 其是 在演 替 阶段 后期 的植 被 。 尤 另有 扰 程度 。
1 种子库 取样 、
种 子的 肥沃基 质土 层或 砂土 中,使 用基
子 库 后, 经历 一个 休 眠 阶段。 要 由于 物种
种 子 库 的 取 样 时 间 主 要 有 两 个 高 质 土 层 主 要 是 为 萌 发 出 的 幼 苗 提 供 生
种 类 和环 境条 件 的差异 ,休 眠时 间从几 峰 。大部 分取 样在 3 5月份, 目的在 长 必需 的营 养,如果 在幼 苗 萌发后 及 时 其
子 可 以萌 发 。 果 土 层 太 厚 , 子 在 土 样 如 种
湿地生态恢复实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景湿地作为地球上最为重要的生态系统之一,被誉为“地球之肾”。
然而,由于人类活动的影响,湿地生态系统面临着严重的威胁和退化。
为了探讨湿地生态恢复的有效方法,本实验针对某退化湿地进行了生态恢复实验,以期为湿地生态恢复提供科学依据。
二、实验目的1. 了解湿地生态系统退化的原因和影响。
2. 探讨湿地生态恢复的有效方法和技术。
3. 评估湿地生态恢复的效果。
三、实验材料与方法1. 实验材料(1)退化湿地:选择某退化湿地作为实验场地,该湿地位于我国某地区,面积约为10公顷。
(2)恢复材料:包括植物种子、土壤改良剂、有机肥料等。
2. 实验方法(1)现场调查:对退化湿地进行实地调查,了解其地理位置、面积、土壤类型、植被类型、水质状况等。
(2)样品采集:采集土壤、植物、水质等样品,进行实验室分析。
(3)生态恢复技术:a. 土壤改良:施用土壤改良剂,改善土壤结构,提高土壤肥力。
b. 植被恢复:选择适宜的植物种类进行种植,包括草本植物、灌木和乔木。
c. 水质改善:采取水质净化措施,如设置人工湿地、生物膜反应器等。
d. 生态工程:建立生态缓冲带、生态廊道等,提高湿地生态系统的稳定性。
(4)效果评估:a. 植被恢复情况:定期调查植物种类、数量、覆盖率等指标。
b. 土壤质量:分析土壤肥力、pH值、有机质含量等指标。
c. 水质状况:监测水质指标,如溶解氧、化学需氧量、重金属含量等。
四、实验结果与分析1. 植被恢复情况经过3年的生态恢复,退化湿地植被种类和数量明显增加,覆盖率由实验前的30%提高到80%。
主要恢复植物包括芦苇、菖蒲、香蒲、柳树等。
2. 土壤质量经过土壤改良,退化湿地土壤肥力、pH值、有机质含量等指标得到明显改善。
土壤有机质含量由实验前的1.2%提高到2.8%,pH值由6.5提高到7.0。
3. 水质状况通过水质净化措施,退化湿地水质得到明显改善。
溶解氧含量由实验前的2.5mg/L 提高到5.0mg/L,化学需氧量由实验前的100mg/L降低到30mg/L。
湿地资源调查技术方法
分布于沿海的12个省区 、市,以杭州湾为界, 以北多为沙质和淤泥质 海滩,由环渤海滨海和 江苏滨海湿地组成;以 南以岩石性海滩为主。
全国库塘湿地分布
分布于我国水利资源比较丰富的东部地区
资源状况-湿地植物和植被
• 湿地植物: 高等植物共2276种 (815属225科) • 湿地植被分类
7个植被型组
• (4)群落类型以草本类型为主 • 绝大多数湿地植物群落均为草本类型, 而仅有杨柳科植物、豆科植物以及柽柳、 火炬树等少数几个木本类型。 • (5) 群落对水依赖性强,结构脆弱不稳定 • 在水分匮乏时,沉水植物群落以及浮 水植物群落将消失,挺水植物群落以及陆 生植物群落亦容易发生退化。相反,当水 分充足时,水生植物群落的恢复发展亦相 当迅速。 • (6)群落容易受外界干扰影响
河流湿地共820.7万公顷
分3型:
永久性河流 季节性或间歇性河流 泛洪平原湿地
浙江河流
河流湿地是围绕天然河流 水体而形成的河床、河滩、 洪泛区、冲积而成的三角 洲、沙洲等自然体的统称。
泛 洪 平 原 湿 地
湖泊湿地共 835.16万公顷 分4型:
永久性淡水湖 永久性咸水湖 季节性淡水湖 季节性咸水湖
3.植被亚型
植被型的辅助或补充单位 在植被型内根据优势层片或指示层片的差异 进一步划分的亚型。 如寒温性针叶林中的寒温性落叶针叶林、寒 温性常绿针叶林 常绿阔叶林中的温性常绿阔叶林
4.群系组
植被型或亚型范围内,根据建群种亲缘关系 近似、生活型近似或生境相近而划分的群系 组 如铁杉针阔叶混交林; 云杉、冷杉林; 寒温性松林; 栲类林; 山地硬叶栎类林
76.8
27.19 5.9
鸟类
爬行类 两栖类
淡水湿地种子库研究综述
第22卷第3期2002年3月生 态 学 报A CTA ECOLO G I CA S I N I CA V o l .22,N o.3M ar .,2002淡水湿地种子库研究综述李 伟,刘贵华,周 进,黄德四(中国科学院武汉植物研究所水生植物生物学实验室,武汉 430074)基金项目:国家自然科学基金资助项目(39970065);中国科学院生物科学与生物技术研究特别资助项目;中国科学院“水生植物生物学百人计划”资助项目收稿日期:2001206214;修订日期:2001211230作者简介:李 伟(1967~),男,武汉人,博士,研究员。
主要从事湿地生态研究。
lapb @public .w h .hb .cn ,li w ei @ro se .w h i ob .ac .cn摘要:湿地是近年来国际上关注的热点领域之一,作为湿地研究的重要组成部分,种子库的研究成果在深入探讨湿地植被的结构、功能与动态方面具有十分重要而独特的作用。
本文结合国内外淡水湿地种子库的研究动态,系统介绍了种子库研究方法以及湿地种子库研究的主要内容。
在对已有成果进行综合分析的基础上,就目前湿地种子库研究中亟待解决的一些问题进行了探讨。
关键词:淡水湿地;种子库Stud ies on the Seed Bank of Freshwa ter W etland :A rev iewL IW ei ,L I U Gu i 2H ua ,ZHOU J in ,HUAN G D e 2Si (L abora tory of A qua tic P lan t B iology ,W uhan Institu te of B otany ,T he Ch inese A cad e my of S ciences ,W uhan 430074,Ch ina ).A cta Ecolog ica S in ica ,2002,22(3):395~402.Abstract :W etland is one of the ho tspo t fields attracting internati onal attenti on .A s an i m po rtant part of w etland studies ,seed bank researches are very i m po rtant and particular fo r discussing the structure ,func 2ti on and dynam ics of w etland vegetati ons.T he seed bank m ethodo logy and m ain subjects in w etland seed bank researches are review ed in detail Som e em ergent questi ons are p resented in the studies of w etlandseed bank s.Key words :freshw ater w etland ;seed bank文章编号:100020933(2002)0320395208 中图分类号:Q 948 文献标识码:A 种子库(seed bank 或seed poo l )是指土壤基质中有活力种子的总和。
淡水湿地种子库研究综述
个 重 要 因 素 [ 由 于 种 子 库 中 含 有 地 上 部 分 种 群 在 不 同 时 期 产 生 的 等 位 基 因 . 以 延 缓 / 速 物 种 进 化 1 1 可 加
速 率 t 变 种 群 的 遗 传 结 构 “ 。 子 库 在 植 物 群 落 的 保 护 和 恢 复 中 起 着 重 要 的 作 用 . 植 物 响 应 土 地 利 改 叫 种 是 用 和 气 候 韭 化 的 重 要 指 示 者 “ , 子 库 作 为 繁 殖 体 的 储 备 库 + 以 减 小 种 群 灭 绝 的 几 率 种 可 。
文 章 纳 号 1 0 9 3 2 0 ) 30 9 — 8 中 圈 分 类 号 : 4 文 献 标 识 码 : 0 00 3 ( 0 2 0 3 5 0 q9 8 A
种 子 库 ( edb n 或 se o 1 是 指 土 壤 基 质 中有 恬 力 种 子 白 总 和 。大 多 数 种 子 散 落 副 地 表 选 人 种 子 s e a k edp o) 勺 库 后 , 经 历 一个 体 眠 阶段 , 于 物种 种 类 和 环境 条 件 的差 异 , 眠时 间 可 以 从几 天到 很 多年 , 要 由 体 所 一 个 植 物 群 落 的 种 子 库 是 对 它 过 去 状 况 的 “ 化 记 忆 ( ou in r mo y ” 也 是 反 映 群 落 现 在 和 将 来 特 点 的 进 Ev lt ay me r ) , o
f c i n y a is o ta d v g t t s Th e d b n t d l g n an s be t n we ln un t on a d d n m c fwel n e e a i , on e s e a k me ho o o y a d m i u jc si ta d
湿地资源调查内容及方法
湿地资源调查内容及方法1 调查的范围、内容1.1 调查范围面积8公顷(含8 hm2)以上的近海与海岸湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地以及宽度10m以上、长度5km以上的河流湿地。
1.2 调查分类根据湿地的重要性、调查内容的不同,分为一般调查和重点调查。
(1)一般调查一般调查指对所有符合调查范围要求的湿地斑块进行面积、湿地型、分布、植被类型、主要优势植物和保护管理状况等内容的调查。
(2)重点调查参照《全国湿地资源调查技术规程(试行)》,结合江苏省、无锡市实际,重点调查是指对符合以下条件之一的湿地进行的详细调查:➢已列入《中国湿地保护行动计划》的国家重要湿地名录的湿地;➢已经列入《湿地公约》的国际重要湿地名录的湿地;➢已建立的各级自然保护区中的湿地;➢已建立的湿地公园中的湿地;➢面积≥10000公顷的其他湿地;根据以上重点调查湿地确定原则,无锡市重点调查湿地斑块数量为3个,分别是无锡市太湖湿地、宜兴滆湖湿地、江阴长江湿地。
1.3 调查内容(1)一般调查对所有符合调查范围的湿地调查湿地型、面积、分布(行政区、中心点坐标)等内容,具体调查内容有湿地斑块名称、湿地斑块序号、所属湿地区名称、湿地区编码、湿地型、湿地面积、湿地分布、平均海拔、所属流域、河流湿地的河流级别、植被类型及面积、水源补给状况、近海与海岸湿地指标(潮汐类型、盐度、水温)、土地所有权、主要优势织物中、湿地斑块区划因子、保护管理状况等17个主要调查项目。
(2)重点调查对重点湿地进行调查要求详细、全面的调查,除一般调查所列内容外,还需要调查自然环境要素、湿地水环境要素、湿地野生动物、湿地植物群落和植被、湿地保护、利用和受威胁状况等5个方面:①自然环境要素:包括位置(坐标范围)、平均海拔、地形、气候、土壤,具体调查内容包括调查内容包括主要地貌类型、土壤类型、泥炭厚度(沼泽湿地)、年平均气温和变化范围、≥0℃的年均积温、≥10℃的年均积温、年平均降水量和变化范围、年平均蒸发量和变化范围等9个主要调查项目。
湿地资源调查技术方法
4、调查时间和季节 湖泊湿地、河流湿地、沼泽湿地以及人工湿地 的调查应在丰水期进行。如果丰水期的遥感影 像的效果影响到判读解译的精度,可以选择最 为靠近丰水期的遥感影像资料。近海与海岸湿 地的调查应选取低潮时的遥感影像资料。
湿地的外业调查应根据调查对象的不同,分别 选取适合的时间和季节进行。
第二章 调查分类
5
(1)近海与海岸湿地
代码 湿地类 代码 湿地型
划分技术标准
Ⅰ1 浅海水域
浅海湿地中,湿地底部基质为无机部分组成,植被盖度<30% 的区域,多数情况下低潮时水深小于6m。包括海湾、海峡。
Ⅰ2 潮下水生层
海洋潮下,湿地底部基质为有机部分组成,植被盖度≥30%, 包括海草层、海草、热带海洋草地。
Ⅰ3 珊瑚礁
流出状况:划分为永久性、季节性、间歇性、偶尔、没 有,共5类。
积水状况:划分为永久性积水、季节性积水、间歇性积 水、季节性水涝,共4类。
(2)水质要素分级
pH分级 极强酸:-2.99 强酸性:-3.99 酸性:- 微酸性:-6.49 中性:-7.49 弱碱性:- 碱性:-9.90 强碱性:-11.49 极强碱:>
Ⅲ2 永久性咸水湖 由微咸水/咸水/盐水组成的永久性湖泊。
Ⅲ
湖泊湿 地
Ⅲ3
季节性淡水湖
由淡水组成的季节性或间歇性淡水湖(泛滥平 原湖)。
Ⅲ4
季节性咸水湖
由微咸水/咸水/盐水组成的季节性或间歇性湖 泊。
青海湖-永久性咸水湖
鄱阳湖-永久性淡水湖
洪湖
高原湖泊-纳木错
(4)沼泽湿地
代码 湿地类 代码 湿地型
2、调查范围
覆盖符合湿地定义的我国领土范围内的各类湿地资 源,包括面积8公顷(含8公顷)以上的近海与海岸 湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地以及宽度大 于10m,长度5km以上的河流湿地。
《库塘-湿地调蓄净化体系对农业径流中氮磷去除效果研究》
《库塘-湿地调蓄净化体系对农业径流中氮磷去除效果研究》一、引言随着现代农业的快速发展,大量使用化肥和农药导致了农业径流中氮磷等营养物质的过量排放,这对水环境的生态安全和可持续利用带来了严重的威胁。
针对这一问题,库塘-湿地调蓄净化体系作为一种新兴的水体修复技术,因其具备较好的污染物去除能力和生态服务功能而受到广泛关注。
本研究通过对该调蓄净化体系的研究,深入探讨其对农业径流中氮磷的去除效果。
二、研究方法1. 研究区域与样本采集本研究选取了位于某农业区域的库塘-湿地系统作为研究对象,该系统由多个库塘和湿地组成,具有一定的调蓄和净化功能。
在研究期间,定期对农业径流、库塘水体和湿地出水进行采样,并对样品进行实验室分析。
2. 实验设计与分析方法采用实验室分析和现场监测相结合的方法,对农业径流中的氮磷含量进行测定。
同时,对库塘和湿地的水体进行定期采样,分析其氮磷浓度的变化情况。
此外,还通过建立数学模型,对库塘-湿地调蓄净化体系的运行状况进行模拟和预测。
三、研究结果1. 氮磷浓度的时空变化研究发现,农业径流中的氮磷浓度较高,但随着进入库塘-湿地系统后,水体中的氮磷浓度逐渐降低。
在库塘中,由于水体的自然净化作用和微生物的分解作用,氮磷浓度得到了有效的降低。
而在湿地中,由于植物和微生物的共同作用,氮磷的去除效果更为显著。
2. 氮磷去除机制分析通过对库塘和湿地的运行状况进行模拟和预测,发现氮磷的去除主要依赖于物理吸附、生物分解和植物吸收等多种机制。
其中,物理吸附主要发生在库塘中,通过吸附作用将水中的氮磷吸附在底泥中;生物分解主要依赖于微生物的作用,将有机氮磷转化为较为稳定的形式;而植物吸收则是湿地中氮磷去除的重要途径,通过植物的生长和代谢将水中的氮磷转化为植物组织的一部分。
3. 去除效果评价经过一段时间的运行,库塘-湿地调蓄净化体系对农业径流中的氮磷去除效果显著。
经过系统处理后,出水中的氮磷浓度均达到了国家规定的排放标准以下,说明该系统具有良好的污染物去除能力和生态服务功能。
种子贮藏原理及方法
二、种子贮藏方法根据种子特性和贮藏目的,贮藏方法可分为干藏和湿藏。
无论采用哪种方法,种子入库前都必须净种,测定种子含水量。
对含水量过高的种子要进行干燥处理;使其符合贮藏标准。
为防止病虫害,入库前应对种子进行消毒处理。
(一)干藏将充分干燥的种子,置于干燥环境中贮藏称为干藏(dry storage)。
该方法要求一定低温和适当的干燥条件,适合于安全含水量低的种子,如大部分针叶树和杨、柳、榆、桑、刺槐、白蜡、皂荚、紫穗槐等。
干藏又根据贮藏时间和贮藏方式,分为普通干藏和密封干藏。
1.普通干藏将充分干燥的种子,装入麻袋、箩筐、箱、桶、缸、罐等容器中,置于低温、干燥、通风的库内或普通室内贮藏。
适用于大多数针、阔叶树种的种子进行短期(如秋采冬贮春播)贮藏。
2.密封干藏(sealed storage)将充分干燥的种子,装入已消毒的玻璃瓶、铅桶、铁桶、聚乙烯袋等容器中,密封贮藏。
长期贮藏大量种子时,应建造种子贮藏库。
多数研究都表明,低温冷藏是种子贮藏的最佳环境,但是,低温库的建设通常投资较大,技术要求高,电源要有保障,常年运转费用昂贵。
目前,四川省已建由国家投资的林木种子低温库 1 座,可贮存种子10 万千克。
二)湿藏湿藏是将种子置于湿润、适度低温、通气的条下贮藏。
适用于安全含水量高的种子,如壳斗科、七叶树、核桃、油茶、檫树等树种。
一般情况下,湿藏还可以逐渐解除种子休眠,为发芽创造条件。
所以一些深休眠种子,如红松、桧柏、椴树、山楂、槭树等,也多采用湿藏。
湿藏的具体方法很多,主要有坑藏、堆藏和流水贮藏等。
不管采用哪种湿藏法,贮藏期间要求具备以下几个基本条件:①经常保持湿润,以防种子失水干燥;②温度以0℃~5℃为宜;③通气良好。
1.坑藏法(pit storage)坑的位置应选在地势高燥,排水良好,背风和管理方便的地方。
坑宽1~1.5 米,长度视种子数量而定。
坑深原则上应在地下水位以上、土壤冻结层以下,一般为l 米左右。
种子超干贮藏的研究进展及前景2400字
种子超干贮藏的研究进展及前景2400字摘要:种子超干贮藏是近年来种子学和种质资源保护方面的研究热点。
本文从种子超干贮藏的研究背景及进展、超干种子的最适含水量、遗传物质的稳定性等方面进行了综述,并提出了超干贮藏技术的发展前景。
关键词:种子;超干贮藏技术;发展前景中图分类号:S339 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)013-000-01随着当今世界人口的增长、资源的持续匮乏、环境的恶化以及人为的破坏,植物种质资源的有效保护和利用越来越成为全人类共同关注的课题。
植物种质遗传资源的有效保存需要原生境和非原生境保护相结合,原生境保护保存了种质资源在继续进化中所增加的多样性,而非原生境保护的目的在于保持样品的遗传稳定性(genetic stability)[1]。
主要的非原生境保存方式为种子库。
国际植物遗传资源委员会(IBPGR)推荐的种子长期保存的理想条件为种子含水量控制在(5±1)%和温度控制在(-18±2)℃[2]。
但是符合这种标准低温库的构建费用、维护费用高,而且需要高水平的技术支持,这对于发展中国家来说无疑是一个巨大的负担[3]。
近些年研究表明,种子贮藏含水量可以低于5%,且有的种子在更低含水量情况下其寿命反而被延长,故而种子超干贮藏(ultradry seed storage)概念被提出。
本文主要对近些年种子超干贮藏的研究进展进行回顾以及引出其发展前景。
一、种子超干贮藏的研究背景及进展由于使用低温库进行种子的长期贮藏对大部分发展中国家来说负担过大,人们开始寻求新的更为简便实用的贮藏方式。
里丁大学的Ellis[4]和Hong通过实验证实芝麻的贮藏含水量由5%降至2%时,其寿命延长近40倍,甘蓝型油菜种子的贮藏含水量有5%降至3%时,其寿命延长近2倍,实现了芝麻和油菜种子在常温下长期贮藏的效果。
莴苣种子贮藏过程中发生畸形概率在其含水量分别为3.3%和5.5%时无明显差异。
库塘湿地运营方案
库塘湿地运营方案一、保护湿地生态环境1.生态保护区划为了保护湿地生态环境,需要对库塘湿地进行生态保护区划。
首先要对湿地地貌进行测绘,划定核心区、缓冲区和实验区,制定相应的管理规定和政策,实行严格的保护措施。
在核心区内,禁止一切商业开发和人为干扰,保持湿地生态系统的完整性和稳定性。
在缓冲区和实验区内,可以进行适度的生态旅游开发和经营活动,但要遵守管理规定和生态保护原则,保护湿地生态环境。
2.生态修复和保护为了恢复湿地生态系统的原始状态,需要进行生态修复和保护。
首先要做好湿地植被的恢复和保护工作,加强湿地生态系统的恢复力和稳定性,促进湿地植物的生长和繁衍。
其次要清理湿地垃圾和污染物,净化湿地水体和土壤,改善湿地生态环境。
另外,要加强保护湿地野生动物和鸟类资源,禁止猎捕和破坏野生动植物,保护湿地生物多样性和生态平衡。
3.环境监测和评估为了实时监测湿地生态环境的变化和趋势,需要建立湿地环境监测和评估系统。
要对湿地水体、土壤和空气等环境要素进行监测和调查,及时发现环境问题和隐患,制定相应的环境保护措施。
同时要进行湿地生态系统的评估和等级划分,及时掌握湿地生态系统的健康状况和变化趋势,为湿地生态环境的保护和管理提供科学依据。
二、开发生态旅游产业1.生态旅游资源规划为了充分挖掘湿地生态旅游资源的潜力和价值,需要制定湿地生态旅游资源规划。
首先要对湿地自然景观和文化景观进行调查和评估,发掘湿地的独特性和魅力,确定生态旅游资源的种类和规模。
其次要规划生态旅游线路和景点,设计湿地旅游路线和观光点,让游客更好地体验湿地的原生态风貌和特色文化。
另外,要规划生态旅游设施和服务设备,布局湿地游客中心和停车场,提供完善的游客服务和便利设施。
2.生态旅游产品开发为了满足不同游客的需求和偏好,需要开发多样化的生态旅游产品。
首先要开发湿地观光游和生态探险游,让游客领略湿地的原始风光和野趣深情。
其次要开发湿地体验游和农家乐游,让游客参与湿地的农耕生活和亲近自然环境。
湿地种子库及其植被恢复研究进展
·22·研 究 报 告中国农业文摘·农业工程 2018年第1期1 湿地种子库在一般情况下,我们所指的种子库就是存在于土壤中且具备一定的活力,能够在一定条件下萌发生长的植物种子的集合。
在湿地种子库中,大部分的种子主要来自种子雨,在植被生长过程中,当植被的种子成熟并散落在土壤中时,有一部分种子会停留在土壤的表面上,但是会有另外一大部分的种子会由于各种原因而深入土壤,并被埋藏起来。
因此,在实际情况中,大多数种类的植被种子都需要经过一段时间的休眠,具体的休眠时间由植被的种类以及种子所处的环境所决定,时间长度从几天到几年不等。
这就导致,在实际情况中,大多数的植被在其所处生长环境都具备一定规模的种子库。
相关研究已经证明,在湿地种子库的形成过程中,生物因素如动物行为以及人类活动都会对种子库的形成造成一定的影响。
以人类活动为例,人类在农耕活动过程中会对土壤以及植被等造成影响,从而直接或间接的影响到种子库的分布以及规模等。
此外,一些非生物因素也会影响种子库的形成。
以水传播为例,在种子的水传播过程中,一方面种子传播的数量极大,另一方面距离与范围也比较大。
而在实际情况中,不同环境中的湿地种子库规模往往存在着较大的差异,根据相关资料统计,从湖泊消涨带、河流、溪流、冲积平原到河岸带、河滨沼泽等不同生境中的种子库规模在80~30 000粒/m 2。
湿地种子库规模的巨大差异是由多方面因素造成,植被的种类、生长规模、湿地种子库及其植被恢复研究进展王 慧,高 欣,李国爽(黑龙江七台河桃山湖国家湿地公园管理处,黑龙江七台河 154600)摘要:湿地环境是生态环境系统中十分重要的一部分,过去一段较长时间内,由于在经济发展中没有重视起对湿地环境的保护,因此我国湿地系统遭到了较为严重的破坏。
而为实现我国建设生态文明的战略目标,需要我们重视起对湿地的恢复工作。
而湿地种子库是湿地植被的“记忆库”,是湿地植被实现恢复的重要基础,因此为实现对湿地的良好保护,对已被破坏的湿地进行恢复,就需要我们重视起对湿地种子库的研究。
种子储藏库可行性研究报告
种子储藏库可行性研究报告一、引言随着人类对自然资源的过度开发和种植业的发展,世界各地的生物多样性正面临着严重的威胁。
对于种子植物而言,其种质资源的丧失将对农业生产和自然生态系统的稳定性造成严重的影响。
因此,建立种子储藏库以保护和保存植物的遗传资源显得尤为重要。
本报告旨在对种子储藏库的可行性进行研究,旨在为相关政府部门和农业科研机构提供决策参考。
二、概述1. 种子储藏库的定义和功能种子储藏库是一种专门用于保存和保护种子植物种质资源的设施,主要用于农业生产、科学研究和自然保护。
通过对种子的收集、处理、保存和管理,种子储藏库可以为人类提供珍贵的遗传资源,并在环境变化和灾害发生时提供重要的支持。
2. 种子储藏库的发展状况目前,世界各地已建立了多个种子储藏库,其中一些规模较大的储藏库如挪威国家种子储藏库、英国皇家植物园种子库和美国国家种子储藏库等。
这些库房存储了数以百万计的植物种子,为生物多样性保护和农业发展发挥着重要作用。
三、种子储藏库的可行性1. 政策支持政府对种子储藏库的发展给予了大力支持,并出台了相关的政策文件和法律法规。
这些支持政策通过提供资金支持、技术指导和人才培训等方式,为种子储藏库的建设和运营提供了有力保障。
2. 技术条件目前,种子储藏库的建设和管理技术已经相当成熟,包括种子的采集与处理技术、种子质量检测技术、储藏环境控制技术等。
同时,种子储藏库还可以通过生物技术手段对植物种子进行保存和再生产,以保证遗传资源的稳定性和多样性。
3. 经济可行性从长远来看,种子储藏库的建设和运营将带来丰厚的经济利益。
一方面,种子储藏库可以通过向社会出售高质量的种子获取收入;另一方面,种子储藏库可以为农业生产提供高质量的植物种质资源,从而提高农作物的产量和品质,为社会经济发展做出积极贡献。
四、种子储藏库建设的关键问题1. 种子采集与处理种子采集是种子储藏库建设的首要环节,需要采用科学的方法和工具对不同类型的植物进行采集,并进行初步的处理。
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1402生态学杂志第27卷第8期(TerHerdt甜02.,1996),然后将处理好的土样铺于萌发盒内,放置温室中,控制好适当的温度、湿度、光照等条件,使土壤中存在的种子尽可能的萌发(张玲等,2004)。
除了萌发前对土壤的浓缩处理,在萌发中还要对土样先后进行铺薄层、冷处理和湿润处理。
研究表明,将处理过的土样铺成1cm厚的薄层可以促使种子迅速萌发,3个月可保证大部分活性种子萌发(刘贵华等,2004)。
为了打破种子休眠提高种子的萌发率,有些研究者将处理过的土样在5℃下冷处理3周,对已经过冬季休眠的种子库则无须进行这一处理(Dessaint以口f.,1991)。
研究发现,沉水处理后种子库萌发物种数比湿润处理少(Smith&Kadlec,1983;Johnson,2004),不能较完整地反映种子库的真实情况。
萌发出的幼苗在鉴定、统计后应尽快移出,以避免与新生幼苗竞争光资源(Robert,198l;Benoit以口f.,1989)。
对于只有等到成熟或开花时才能鉴定的植物,必要时可将其从萌发盒中移至其他容器中培养(刘贵华等,2004)。
通过适当的处理后的种子萌发法能够为种子植物群落提供比较完整的估计,但这种方法周期长。
对于采取了上述一系列处理过的土样要保证3个月以上的萌发时间,而对于那些不能或未进行处理的土样则需要保证1年以上的萌发时间,且处理不当还可能低估种子库的大小。
2.3.2物理分离法物理分离法包括漂浮浓缩法和网筛分离法。
漂浮浓缩法是用各种浓度的盐溶液淘洗土样,利用种子密度差异而把它们从其机体和矿物质中分离出来。
网筛分选法是用各种网孔大小的筛子冲洗土样,用最细的网孔筛筛选最小的种子,通过网筛分选减少土样的体积后,再在显微镜下查找种子。
因分离出来的种子包括无活性的部分,所以还需对种子进行活力检测。
物理分离法对于大种子物种的种子库能较快地进行种类鉴定,但对于小种子的物种以及含有较多器官残留物的土样的鉴定结果不够精确(TerHerdtef口z.,1996),同时,还需耗费大量的时间和精力分析种子的活性和鉴定种类。
3湿地种子库的研究内容3.1湿地种子库的空间格局及季节动态爱1.1湿地种子库的空间格局1)种子库的大小。
湿地种子库的大小一直是湿地种子库研究的基本内容,是深入开展湿地种子库研究的基础。
在不同类型的湿地中种子库的大小差异很大。
研究发现,在亚热带浅水山地沼泽中种子库的密度为7188~1l211粒·m。
2(“u以口f.,2005);在湖滨沼泽中的密度为10205~141161粒·m。
(Liu以口f.,2006);而在季风湿地中的密度为1100一8100粒·m-2(Middleton以口Z.,1991)。
2)种子库的物种组成。
在不同湿地类型如山地沼泽湿地、淡水滨湖湿地、淡水潮汐湿地等的研究表明,湿地土壤中存在由具有萌发能力的种子组成的种子库,且不同群落的种子库组成具有很高的变异性。
湿地种子库的物种组成和地表植被或群落类型有着密切的关系,其物种组成主要受地表植被组成的影响(Capers,2003;uu祝01.,2005)。
另外群落所处演替阶段、动物捕食、水文、干旱等各种因素也对种子库的物种组成产生影响。
3)种子库的水平分布。
调查发现,在湿地中不同样点种子的分布密度很不均匀。
研究表明,在某些湿地中植被丛下能聚集种子(Jutila,2003),其单位面积的种子数要比开阔地高。
另外,在淡水湿地种子库的小尺度空间格局中地表植被优势种的种子呈聚集分布(刘贵华等,2006)。
4)种子库的垂直分布。
对各类湿地种子库的研究表明,种子主要集中分布于表层4cm的土壤中,且单位面积种子数随着土壤深度的递增而减少;当深度增加到8—12cm时种子密度甚至减少到零(Bonis&Lepan,1994;r11hompson以nL,1997)。
因此,分布在12cm以下的少量种子可认为从湿地种子库中消失,因为它们已不能萌发、再分布,不再参与湿地种子库的动态等直接相关的过程(Hodgson&Grime,1990;GriU鹊以口z.,1993;Bonis&Grill硒,2002)。
3.1.2湿地种子库的季节动态湿地种子库的组成和大小随时间呈现有规律的变化,尤其是其物种组成和数量具有明显的季节性变化(Lavorel以nf.,1993;王相磊等,2003)。
有些物种的种子散布后,在土壤中存留较短时间就开始萌发,而另外一些物种的种子进入土壤后全部休眠或只有部分萌发。
如在洪湖退耕湿地研究中发现:种子库季节变化明显,种子库的密度于12月达到最大值,即在地表植被种子成熟新的种子补充到种子库后其密度最大;6月时最小,因此时种子大多已萌发(王相磊等,2003)。
Morita等(2007)对zostera码头的研究发现,种子库淡水湿地种子库的研究方法、内容与展望作者:侯志勇, 谢永宏, 于晓英, 任勃, 杨刚作者单位:侯志勇,任勃,杨刚(湖南农业大学园艺园林学院,长沙,410128;中国科学院亚热带农业生态研究所,WWF-中国科学院洞庭湖湿地国际研究中心,长沙,410125), 谢永宏(中国科学院亚热带农业生态研究所,WWF-中国科学院洞庭湖湿地国际研究中心,长沙,410125), 于晓英(湖南农业大学园艺园林学院,长沙,410128)刊名:生态学杂志英文刊名:CHINESE JOURNAL OF ECOLOGY年,卷(期):2008,27(8)被引用次数:5次1.陈宜瑜中国湿地研究 19952.黄红慧;蒋忠诚;李先琨茂兰喀斯特原牛林不同地球化学背景下的土壤种子库的初步研究[期刊论文]-地球与环境 2007(01)3.刘贵华;李伟;王相磊湖南茶陵湖里沼泽种子库与地表植被的关系[期刊论文]-生态学报 2004(03)4.刘贵华;刘幼平;李伟淡水湿地种子库的小尺度空间格局[期刊论文]-生态学报 2006(08)5.王相磊;周进;李伟洪湖湿地退耕初期种子库的季节动态[期刊论文]-植物生态学报 2003(03)6.王正文;祝廷成松嫩草地水淹干扰后的土壤种子库特征及其与植被火系[期刊论文]-生态学报 2002(09)7.于顺利;蒋高明土壤种子库的研究进展及若干研究热点[期刊论文]-植物生态学报 2003(04)8.张玲;李广贺;张旭土壤种子库研究综述[期刊论文]-生态学杂志 2004(02)9.张志权上壤种子库 1996(06)10.赵丽娅;李锋瑞;张华科尔沁沙地同封沙质草甸土壤种子库特征的研究[期刊论文]-生态学杂志 2004(02)11.周进;Tachibana H;李伟受损湿地植被的恢复与重建研究进展[期刊论文]-植物生态学报 2001(05)12.周围英;陈桂琛;王顺忠青海湖地区芨岌草草地土壤种子库的初步研究[期刊论文]-生态学杂志 2005(07)13.Amiaud B;Touzard B The relationships between soil seed bank,aboveground vegetation and disturbances in old embanked marshlands of western 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