中文名 | 紅樹林和互花米草相互作用對環(huán)境變化的多尺度響應(yīng) | 項目類別 | 面上項目 |
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項目負責人 | 張宜輝 | 依托單位 | 廈門大學(xué) |
互花米草于1979年從美國引入中國,經(jīng)過近40年的擴散,已分布到沿海各省?;セ撞菰谌肭值刂袊驮a(chǎn)地美國均與紅樹林形成“紅樹林——互花米草生態(tài)交錯帶”,在氣候變化和人類活動雙重影響下呈擴張趨勢,是監(jiān)測和研究濱海濕地植被響應(yīng)全球變化的關(guān)鍵區(qū)域?;セ撞萑肭旨t樹林的格局與機制,是中國紅樹林保護和恢復(fù)亟需解決的問題。 為全面了解互花米草的入侵特性,本項目沿大尺度緯度開展野外觀測,分析了各地環(huán)境因子與植物生長的相關(guān)關(guān)系;通過同質(zhì)種植園實驗比較不同種源地互花米草的表型性狀差異。研究發(fā)現(xiàn):互花米草個體和種群水平的營養(yǎng)生長和繁殖性狀隨緯度變異顯著。相比中高緯度,低緯度互花米草的生長和繁殖力低,擴散緩慢;除結(jié)實率這一有性繁殖特征外,其他表型性狀的地理變異在同質(zhì)種植園里消失了。這表明入侵中國的互花米草已呈現(xiàn)潛在的遺傳分化;而互花米草的表型可塑性可能有利于其在入侵地的迅速擴張。 本項目從植物種間相互作用為切入點,采用競爭控制實驗,探討了沿緯度和潮位梯度的鹽沼植物對紅樹植物的影響。在中國,互花米草均抑制紅樹植物幼苗的存活和生長;而在美國,鹽沼植物對紅樹植物幼苗存活和生長為高緯度促進,低緯度抑制;紅樹植物在中潮位生長最好,而在高位和低位鹽沼生長和存活較差。 我們進一步從“植物——動物”種間相互作用解釋了紅樹林對互花米草入侵的響應(yīng)機制。通過野外觀測、控制實驗和室內(nèi)喂飼實驗,揭示了蟹類對互花米草種子和實生苗的取食在互花米草早期建立過程中的關(guān)鍵作用,動物取食和植物競爭共同導(dǎo)致了紅樹林生境中互花米草更新失敗。但在光灘,實生苗逃過動物取食而成功定居?;セ撞萃ㄟ^大量傳播種子和快速的無性克隆生長,已迅速侵占絕大部分的光灘、入侵到林窗,并包圍健康完整的紅樹林。這一“草進林退”狀況的持續(xù)發(fā)展,將可能導(dǎo)致紅樹林不可逆地轉(zhuǎn)換為互花米草植被。我們需要采取早發(fā)現(xiàn)早治理的措施,以應(yīng)對互花米草對高強度自然和人為活動影響下的中國紅樹林的威脅。 2100433B
互花米草在中國(入侵地)和美國(原產(chǎn)地)均與紅樹林共同形成紅樹林- - 互花米草生態(tài)交錯帶,在氣候變化和人類活動雙重影響下呈擴張趨勢,成為監(jiān)測和研究濱海濕地植被響應(yīng)全球變化的重要區(qū)域?;セ撞萑肭旨t樹林的格局、機制與后果,是中國紅樹林保護和恢復(fù)亟需解決的問題。.本項目采用野外競爭實驗和水位梯度控制平臺,從緯度、流域和潮間帶尺度,研究紅樹植物和互花米草的種間相互作用對溫度、鹽度和潮位變化的響應(yīng),揭示生物和非生物因子交互作用下紅樹林- - 互花米草生態(tài)交錯帶的群落組織機制,預(yù)測交錯帶演替趨勢;監(jiān)測互花米草對不同發(fā)育階段(繁殖體、幼苗、幼樹)紅樹植物的影響,闡明互花米草影響下傳播限制和生境限制在紅樹植物更新過程中的作用;對比分析中國和美國紅樹林- - 互花米草生態(tài)交錯帶的物種特性、種間相互作用和環(huán)境要素,探求引發(fā)中美交錯帶格局演變差異的主要驅(qū)動力。研究結(jié)果可為保護區(qū)域生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對全球變化提供科學(xué)依據(jù)。
我復(fù)制的紅樹林群落是地球上最奇妙、最特殊的生物群落。紅樹林群落主要生活在以赤道為中心的熱帶及亞熱帶淤泥深厚的海灘上,在海陸交界的潮間帶形成壯觀的海上森林,森林在潮起潮落的過程中經(jīng)受著海水不斷的沖刷。 ...
紅樹林是一種稀有的木本胎生植物。所謂的紅樹林是指由紅樹科的植物組成,組成的物種不包括草本、藤本紅樹。在世界的熱帶亞熱帶地區(qū),一些生長在陸地的有花植物,進入海洋邊緣后,經(jīng)過極其漫長的演化過程,形成了在潮...
作用:紅樹以凋落物的方式,通過食物鏈轉(zhuǎn)換,為海洋動物提供良好的生長發(fā)育環(huán)境,同時,由于紅樹林區(qū)內(nèi)潮溝發(fā)達,吸引深水區(qū)的動物來到紅樹林區(qū)內(nèi)覓食棲息,生產(chǎn)繁殖。由于紅樹林生長于亞熱帶和溫帶,并擁有豐富的鳥...
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序號 材料名稱 編號 壁厚mm 米重( kg) 1 外框料 50C01 1.4 0.742 2 中挺料 50C02 1.4 0.93 3 加強中挺 50C02B 1.4 1.538 4 平開扇 50C03 1.4 0.954 5 轉(zhuǎn)角料 50C20A 1.4 1.195 6 壓線 50C05 1 0.184 7 連接角碼 50C08 2 1.98 8 轉(zhuǎn)換料 50C18 1.2 0.45 9 304不銹鋼鉸鏈 10 多點鎖 11 O型密封膠條 12 固定鐵片 1.2 序號 材料名稱 編號 壁厚mm 米重( kg) 1 上滑 M98721 2 1.258 2 下滑 M9872B 2 1.373 3 邊封 M9873 2 0.967 4 上固定框 M98711 2 1.008 5 中柱 M98718 2 1.605 6 蓋板 M98713 2 0.722 7 勾企 M98717C 2 1.05
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紅樹林濕地公園項目建設(shè)匯報材料 按照區(qū)委辦下發(fā)的《關(guān)于重新印發(fā) <海陵區(qū)重大項目工 作組一覽表 >》的文件通知,神前灣紅樹林濕地公園項目于 2013年 11 月 15日被列為區(qū)重點項目。根據(jù) 2013年 10月 31 日海陵島試驗區(qū)下發(fā)的 《區(qū)管委主任辦公會議紀要》 第三 條“聽取紅樹林濕地公園項目規(guī)劃情況匯報”的指示,由海 陵區(qū)旅游文體局為該項目業(yè)主單位,統(tǒng)一負責該項目的建設(shè) 和管理。 目前,全區(qū)紅樹林面積覆蓋率最大片區(qū)為神前灣淺海灘 涂紅樹林,現(xiàn)有紅樹林 220畝,近期補種 150畝。其特性是 消浪護堤,促淤保灘。神前灣紅樹林北靠靈猴山,南依蘭章 聯(lián)圍,東至神前村,西臨靈谷港、靈谷廟。神前灣紅樹林片 區(qū)地理位臵優(yōu)越,無論在生態(tài)保護還是旅游開發(fā),都是一個 天然的合適地點。為進一步增強我區(qū)的原生態(tài)旅游功能,營 造舒適、美觀、安全、原生態(tài)的旅游氛圍,豐富旅游項目和 營造良好投資環(huán)境,從而提升
基于紅樹林植被對大型底棲動物分布和生存的重要作用以及大型底棲動物在紅樹林生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)組成和在食物鏈中的作用,國內(nèi)外研究人員在紅樹區(qū)大型底棲動物群落結(jié)構(gòu)方面已展開了一定的研究,主要集中在紅樹林大型底棲動物群落調(diào)查、紅樹林與其周邊生境大型底棲動物群落的比較,以及紅樹林生境變化對大型底棲動物群落的影響等[2-3]。紅樹林植被對大型底棲動物群落影響的研究現(xiàn)狀,提出了相應(yīng)的研究展望,以期為紅樹林濕地底棲動物生物多樣性的保護及恢復(fù)提供參考。
大型底棲動物群落調(diào)查是潮間帶紅樹林濕地保護和管理的一個重要內(nèi)容,底棲動物種類組成和數(shù)量分布特點可以為紅樹林管理和保護提供科學(xué)依據(jù)[4-6]。國內(nèi)外關(guān)于紅樹林大型底棲動物組成和分布已展開大量的研究。
紅樹林植被通常會促進潮間帶生境的復(fù)雜性和多樣性,以及與其密切相關(guān)的底棲動物的生物多樣性[7-8]。表1為全球幾大紅樹林分布區(qū)域的大型底棲動物物種數(shù)量情況??梢钥闯?,亞洲紅樹林中甲殼類動物和軟體動物的物種數(shù)量高于其他幾個區(qū)域,但多毛類動物物種數(shù)量較低。印度-西太平洋區(qū)紅樹林內(nèi)底棲動物多樣性也高于位于低緯度的西大西洋區(qū)紅樹林。
為中國報道的部分紅樹林區(qū)的大型底棲動物物種數(shù)量情況。福建紅樹林共有278種大型底棲生物,廣西沿海紅樹林大型底棲動物共262種,數(shù)量上與福建紅樹林接近。從物種數(shù)量組成來看,除福建紅樹林外,其余幾項研究中軟體動物數(shù)量均超過甲殼類動物數(shù)量,而這兩類底棲動物構(gòu)成了紅樹林大型底棲動物的主要部分,這也是灘涂大型底棲動物組成的普遍規(guī)律。除珠帶擬蟹守螺(Cerithideacingulata)為這些紅樹林共同優(yōu)勢種外,其它紅樹林在底棲動物優(yōu)勢種組成上存在差異,其中福建紅樹林與深圳福田紅樹林的優(yōu)勢類群組成較相似,海南東寨港和清瀾港紅樹林較相似。黑口濱螺(Littorinaelanostoma)、相手蟹(Sesarma)和招潮蟹(Uca)屬蟹類也是我國紅樹林的常見底棲動物。
非點源污染的水環(huán)境效應(yīng)及控制方法已成為流域水環(huán)境研究關(guān)注的焦點和待解決的難題。項目以三峽庫區(qū)典型流域為研究區(qū)域,通過資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、實地監(jiān)測、計算機模擬、優(yōu)化算法等多種研究手段,明確典型小流域-流域尺度上的非點源污染輸出特征及影響因素,以“小流域-流域”為主線量化非點源污染對水環(huán)境的影響,提出基于降尺度的關(guān)鍵控制單元識別方法和基于升尺度的措施優(yōu)化技術(shù),最終形成考慮多尺度轉(zhuǎn)換的流域非點源污染控制體系。研究結(jié)果有利于在更合理的空間尺度上開展流域非點源污染控制,有助于完善我國流域水環(huán)境管理理論和方法,同時可為保障三峽水庫水質(zhì)安全和水污染防治提供依據(jù)。通過研究,發(fā)表學(xué)術(shù)論文16篇,基本形成了基于降尺度的關(guān)鍵控制單元識別方法和基于升尺度的措施優(yōu)化技術(shù)。
強、弱、電磁和引力四種基本相互作用中的耦合常數(shù)的大小大致如下:
相互作用 |
耦合常數(shù) |
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強相互作用 |
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電磁相互作用 |
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弱相互作用 |
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引力相互作用 |
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