基于多样性指数的水生植物群落研究
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生态河道浅水区域植物多样性研究作者:孟楚翔徐美萍薛庆云聂阳徐正浩来源:《绿色科技》2019年第16期摘要:以生态河道浅水域为植物采样区,用等距离取样法采集了植物样运用生态学、杂草学等研究方法,分析了生态河道物种间相遇率、杂草重要值、Shannon多样性指数、Shannon 均匀度指数以及Maglef物种丰富度指数。
结果表明:采集到的lO种浅水域植物中,外来植物和本土植物各占50%;生态位相同或接近的水盾草和黑藻种问相遇率最高;挺水植物水苦荬发生的频度最高,其杂草重要值最大;Shannon多样性指数在0.201~0.300区间的占39%,Shannon 均匀度指数和Maglef物種丰富度指数各采样点间差异明显。
关键词:生态Wilt;浅水域;种间相遇率;杂草重要值;植物多样性中图分类号:X173 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2019)16-0049-031引言生态河道建立的草型植物种群,可减少或遏制富营养化水体藻型优势种群的发生。
水生植物优势群落的建立,能有效削减水体中的氮、磷等营养盐,提高河道水体的自净能力,丰富水生生物的多样性。
本文以生态河道余杭塘河支流为研究对象,通过采集、分析水域浅水区的植物种,解析水生植物的群落结构,可为生态河道建设提供参考。
2材料与方法2.1生态河道植物采样区域余杭塘河位于杭州城西,是以生态河道进行打造的河道,经多年的整治,水体质量明显改善,达到Ⅳ类水水质水平。
余杭塘河支流是典型的生态河道,水陆交错带主要由草坡护岸,并用石块加固,是浙江大学紫金港校区水域的重要外源清水引水渠。
植物采样区块位于浙江大学紫金港校区环境与资源学院东侧河道,取样始端为小东门桥,末端为启真湖,每间隔50m取样,共采集12个样点,每采样点重复3次,间距2~5m。
调查取样时间为2019年6月13日。
2.2调查方法用0.5mX0.5m的采草器,采集采样框内所有植物。
采样点为河水淹没区,水域深0.2~0.8m。
水生植物群落的物种分布格局分析水生植物是水生生态系统的重要组成部分,它们对水环境的净化、鱼类繁殖和保护、氧气的供应等具有重要作用。
通过收集水生植物的物种分布数据并进行统计分析,可以更好地了解水生植物的物种多样性和生态特征,进一步揭示水生植物群落的形成机制和生态环境协调发展的重要性。
本文将对水生植物群落的物种分布格局进行分析。
一、物种多样性水生植物群落的物种多样性是指水生植物群落内不同物种的数量和丰富程度。
通常使用物种多样性指数来描述水生植物群落的物种多样性,包括物种丰富度指数、物种均匀度指数和物种多样性指数等。
其中,物种丰富度指数反映了水生植物群落内物种数量的多少,物种均匀度指数则反映了物种丰富度分布是否均匀。
通过对不同水域的水生植物群落进行调查和分析,发现水生植物群落的物种丰富度和物种均匀度的变化具有明显的地理差异。
例如,位于淡水湖区域的水生植物群落物种丰富度和物种均匀度会比位于河流区域的水生植物群落高一些,这与淡水湖区域水环境的良好和河流区域水环境紊乱的局面相对应。
二、群落结构水生植物群落的群落结构是指水生植物种群数量、分布和空间结构等方面的特征。
典型的水生植物群落结构包括水生植物层、草床层和水中层。
水生植物层是指水生植物的上部空气部分,其中着生植物是水生植物层中的一类重要组成部分;草床层是指水生植物的下部根茎茂盛的部分;水中层是指生长在水中的浮叶植物和浸水植物。
水生植物群落的空间结构具有明显的季节性变化,其中水生植物层和草床层的数量和分布随季节变化而有所不同。
在春季和初夏季节,水生植物层和浮叶植物群落相对发达,而在夏季和秋季季节,草床层开始发展,形成物种多样的水生植物群落结构。
三、环境因素水生植物群落的物种分布格局不仅受到区域地形和地质因素的影响,还受到不同水环境因素的影响。
水环境因素包括水位、水流速度、营养盐、水温、水质等方面的因素。
这些因素对水生植物群落的物种分布格局影响不尽相同。
例如,水位波动是一个季节性因素,其波动范围和变化速度对水生植物种群有显著影响。
Funct i onalT rai t s and Funct i onalD i vers i t y of A quat i c Pl antC om m uni t i es i n B ai yangdi an W et l andZH A N G Shubi n 1R EN Q i wen 2,3W A N G X i n 2,3G U O J i aoj i ao 2,3ZH A O G uangz hi 2,3LILi andi 2,3ZH A N G Shuz i2,3**(1.H ebeiFor es t r y I nves t m entCo.,Lt d.,H ebei Shi j i az huang 050000;2.H ebeiA cadem y ofFor es t r yand G r as s l and Sci ence,H ebei Shi j i az huang 050061;3.H ebeiX i aowut aiFor es t r y Ecos ys t emR es ear ch St at i on,H ebei Zhuol u075600)白洋淀湿地水生植物群落功能性状和功能多样性分析*张树彬1任启文2,3王鑫2,3郭娇娇2,3赵广智2,3李联地2,3张树梓2,3**(1.河北林业生态建设投资有限公司,河北石家庄050000;2.河北省林业和草原科学研究院,河北石家庄050061;3.河北小五台山森林生态系统国家定位观测研究站,河北涿鹿075600)摘要:利用物种重要值将在白洋淀湿地调查的30个2m ×2m 水生植物样方划分为4种群落类型。
选取比叶面积、叶绿素含量、叶干物质含量、植物氮含量、植物磷含量、植物钾含量6个植物功能性状,利用Pear son 相关分析植物功能性状之间的相互关系,利用单因素方差分析比较不同水生植物群落类型群落水平功能性状均值和功能多样性指数的差异。
大庆龙凤湿地水生植物多样性及生态功能探究沈赫(哈尔滨师范大学地理科学学院,黑龙江哈尔滨150000)摘要:有着“地球之肾”称号的湿地是人类最重要的生存环境之一,不仅为水生植物提供了绝佳的生存空间,同时还为濒临灭绝的野生动物提供了繁殖保护。
湿地可以有效地调节全球气候变暖,有着特殊低洼地形的湿地还可以起到抗洪防旱的作用,其污染降解功能为生态平衡提供了很大帮助。
但是,随着社会经济的飞速发展,城市化进程的不断加快以及人类活动的影响,湿地保护正面临着巨大挑战。
以大庆龙凤湿地为研究对象,采用文献研究、综合分析等方法对区域内水生植物种类进行调查,分析水生植被在湿地中的生态功能,针对湿地环境保护提出一些建议。
关键词:大庆龙凤湿地;水生植物;生态功能1国内外湿地及水生植物研究现状1.1国外湿地及水生植物研究现状国外对于湿地科学的研究较早,理论和实际运用都早于国内。
国外湿地科学是以湖沼学和沼泽学为出发点,并在17世纪开始对湿地进行研究工作,关于湿地最早的研究内容是莱兰德的一本旅行游记,在莱兰德看来沼泽是由森林演变而来的[1]。
在湿地科学建立前期,欧洲学者们就开始对沼泽进行深透而系统的研究,包括物质来源、物质类别、开发利用的方式等,并依据这些研究成果成功创造建立了湿地科学基本理论[2]国外在湿地植物的传统培植和利用等方面有着悠久的历史。
在公元前4700年,将睡莲花瓣编为花环就已经被用于古埃及帝王和僧侣的葬礼仪式中。
后期大量睡莲和水生植物被埃及帝王种植并用来观赏。
意大利人在16世纪开始把睡莲种植在园林中,将其应用为绿化装饰水池的背景物。
王莲在1801年的发现运用在很大程度上勾起了人门对湿地植物研究的兴致。
19世纪40年代末是人们利用水生植物装饰、建造花园的第一个巅峰时期。
当时的富豪们痴迷于通过建造水景园以彰显其社会地位,各种热带水生植物被他们狂热地栽培和种植,他们花费重金和大量人力去寻找珍贵的水生植物品种,使得水生植物的应用得到了很大程度的促进。
水环境中微生物群落多样性研究水是我们生存不可或缺的,而水的质量直接影响到我们的健康和环境的可持续发展。
水环境中微生物群落多样性研究是一个日益重要的领域,它可以为我们深入了解水的生态系统,保护水资源和改善水环境做出贡献。
一、微生物群落多样性微生物是指肉眼无法看到的微小生命体,包括细菌、真菌、病毒等。
微生物群落是指在特定的生态系统中,由不同种类微生物组成的复杂生态系统。
微生物群落的多样性是一个复杂的概念,由物种丰富度、物种多样性和功能多样性等多个方面构成。
物种丰富度指的是在一个样本中存在的物种数量,物种多样性指的是物种组成和数量的平衡度。
功能多样性指的是微生物所扮演的功能和角色的多样性。
二、微生物多样性的研究方法现代生物学技术的发展为微生物多样性的研究提供了更为高效和精确的手段。
典型的微生物多样性研究方法包括:1. PCR技术PCR(聚合酶链反应)是一种在试管内复制DNA片段的技术。
当我们有一小段已知DNA序列后,就可以用PCR技术扩增出这个序列。
PCR技术可以使微生物DNA在体系内扩增,并获得大量的DNA序列。
2. DNA芯片技术DNA芯片技术是以微阵列为基础,通过体外制造DNA芯片,将目标DNA样品与碱基序列特异性互补和非特异性杂交,从而实现对微生物的一次性检测。
3. 现代测序技术现代测序技术是一种高效、高通量和低成本的DNA测序方法。
该技术可以高速、高精度地测定DNA序列,对微生物数量和群落类型有很好的检测能力。
三、水环境中微生物多样性的研究水是我们生存必需的物质,而微生物群落在水的生态系统中扮演着重要的角色。
水环境中微生物多样性的研究对于理解水中的生命体系、鉴定污染源、评估水质和环境生态系统的健康具有极为重要的意义。
目前,研究者对于水体微生物多样性的研究主要集中在两个方面:一是建立微生物丰度和群落组成与水环境因子的定量关系模型,以探究水质污染来源和影响;二是发掘水体微生物的功能多样性,以便开发生物技术用于水质治理和再生。
水生植物多样性保护研究近年来,随着环境问题的凸显,大家对于环保和保护生物多样性的重要性越来越认识到了。
其中,水生植物是环境中不可或缺的组成部分之一,对于维持水生生态系统的平衡起着至关重要的作用。
然而,由于种种原因,水生植物面临着各种威胁,如人类的活动、水质的污染等等。
因此,保护水生植物的多样性,就成为了当今亟待解决的问题之一。
众所周知,水生植物具有丰富的资源价值和生态价值。
首先,水生植物是水中氧气的主要来源,是水质净化处置的重要组成部分。
其次,水生植物的根系能够固定土壤,防止农田水土流失,对于山区的防护林等作用也不言而喻。
而在经济价值方面,水生植物除了作为食品、药材、化学原料等外,还能够提供观赏和旅游产业的支撑,对于地方经济的促进也起着积极的作用。
在水生植物的多样性保护方面,我们应该做的,就是尽可能地提高人们的环保意识,同时积极推进相关科研工作并加强保护措施的实施。
首先,提高人们的环保意识。
要保护水生植物,首先需要大家都有一个环保的意识。
任何的环境污染都会对生态系统产生严重的影响,水生植物的生长与繁殖也不例外。
因此,我们应该从个人的角度出发,从宣传教育、法律法规、技术手段等方面入手,提高人们环保意识的认识和重要性,推动社会进一步做好水生植物的保护和治理。
其次,积极推进相关科研工作。
水生植物多样性保护,需要有专业的机构和科学人员来进行研究和保护。
科学研究能够更好地解决现阶段面临的各种问题,提高水生植物保护效果。
对于水生植物的保护和管理,需要依据其生物学特性和环境特点,制定科学的保护和管理措施。
加强保护技术的研发和应用,可以更好地促进各项保护工作的顺利进行。
最后,加强保护措施的实施。
无论做什么,仅仅有美好的想法是远远不够的。
为了实现水生植物的多样性保护,应该对于相关的保护和管理措施,进行执行力度的加强。
这意味着需要采取主动的行动,对于一些影响水生植物生长的因素进行整治和治理,加强监管力度,促进相关企业进行环境友好型的生产,推动社会保护和治理水生植物的积极转变。
水生生态系统中浮游植物多样性的研究水生生态系统是一个庞大而复杂的生态系统,其中浮游植物多样性的研究是非常有意义的。
在水生生态系统中,浮游植物多样性的研究主要包括浮游植物的种类、数量、产量、分布等方面。
通过对浮游植物多样性的研究,可以更好地了解水生生态系统的结构、功能以及生物多样性。
浮游植物是水生生态系统中重要的生产者,对于维持水生生态系统的生态平衡具有重要的意义。
浮游植物是一类非常特殊的生物,它们生长速度快,生命周期短,并且充分利用水中养分的特性。
因此,浮游植物在水体中的数量和分布非常广泛,尤其在浅水区域和富营养化水域中更加突出。
浮游植物的多样性应该是基于不同的层次来进行研究的。
在种层次上,浮游植物被分为很多种类,如绿藻、硅藻、蓝藻、金藻、甲藻、裸藻、小球藻等,每种浮游植物具有不同的形态特征、生态特性和分布规律。
在群落层次上,浮游植物是以“衣囊”为单位,衣囊里的浮游植物根据密度、物种、大小等特征不同,形成了不同的群落生态系统。
在地理层次上,浮游植物的分布在不同的水域中是不同的,根据物种的不同,它们可以分布于海水、咸水湖、淡水湖、河流、河口等水体。
浮游植物多样性的研究一般通过常规生物学方法和分子生物学方法进行,这些方法可以很好地研究出不同层次的浮游植物多样性。
常规生物学方法包括采样、计数、分离培养、形态鉴定和分析等。
分子生物学方法则采用了PCR扩增、DNA提取、测序、基因组分析、微生物组分析等诸多分子技术。
浮游植物多样性的研究表明,浮游植物在水生生态系统中发挥着非常重要的作用。
其中,浮游植物的产量和分布是浮游植物多样性研究的重要内容。
食链或食网中的浮游植物是底层生物对再生产和能量流的贡献,特别对底层生物而言,它们是唯一的能量来源。
此外,浮游植物还与底栖生物密切相关。
在富营养化的水体中,浮游植物会超过其消耗仍未能得到充分的利用,造成浮游植物过剩,导致藻华,从而对生态系统结构和功能产生严重的威胁。
在实践中,有很多方法可以维持水生生态系统中的浮游植物多样性,从而加强对生物多样性的保护。
基于多样性指数的水生植物群落研究
水生植物是指生长在水中或水边的植物,包括水生草本植物、水生蕨类植物、
水生木本植物等。
水生植物的种类繁多,在自然生态系统中扮演着重要的角色。
水生植物群落研究是对水生植物的多样性、分布、演替和生态功能等方面进行的研究,对于环境保护和生态修复有着重要的意义。
一、多样性指数的概念和计算方法
多样性是生态系统中各种生物的数量、分布范围和相对丰度的统计特征的综合
指标。
多样性指数是多样性的量化表达方式,常用的多样性指数有物种多样性指数、功能多样性指数和网络多样性指数等。
其中最常用的是物种多样性指数,分为α多样性、β多样性和γ多样性。
α多样性指物种丰富度或物种多样性在局部(单一样地或生境)的表现。
通常
衡量方式为Shannon-Wiener指数、Simpson指数和Pielou指数等。
例如,Shannon-Wiener指数(H)是最为常用的α多样性指数之一。
它计算出了在生境中任意随机
采样时期望得到的对数物种数。
H的公式为:
H=-Σ(pi)ln(pi)
其中pi表示第i个物种的占比。
β多样性指物种在不同局部之间的差异。
常用的β多样性指数有Jaccard指数和
Sørensen指数。
例如,Jaccard指数(J)用于比较两个生态区之间物种构成的相似度,具体公式为:
J=c/(a+b+c)
其中,a代表两地共有的物种数,b代表地点A有但B没有的物种数,c代表
地点B有但A没有的物种数。
γ多样性指所有局部和地区间物种组成的综合多样性情况。
简单来说,就是将所有小样地的物种组成汇总在一起,看整个生态系统的物种多样性情况。
通常使用的是Margalef丰富度指数和Simpson指数等。
二、水生植物群落的多样性研究进展
1. 多样性的空间分布特征
水生植物群落的多样性通常受到自然因素和人为干扰因素的影响。
例如,水体的营养状况、水深、水流速度、水温以及湖泊周围植被状况等都会影响水生植物的分布。
同时,人类活动也对水生植物产生了较大的影响,如围垦、沉淀、养殖等活动都会影响水生植物的种类和数量。
在水生植物多样性的空间分布中,研究表明水深是一个非常重要的因素,水深浅的区域会有更多的水生植物群落。
而沉积物有机质含量、溶解氧等因素也是影响多样性的重要因素。
2. 多样性的时间序列变化
水生植物群落的多样性还受到季节、年份等时间尺度的影响。
由于水环境和气候的变化,水生植物数量和种类在季节尺度和年尺度都会有所变化。
研究表明,在春夏季节水生植物群落多样性要高于秋季,一些水生植物在夏季会消失,而在秋季另一些水生植物会有生长和繁殖的机会。
3. 水生植物群落多样性在生态修复中的应用
水生植物在水生态中的重要性不言而喻,因此,水生植物的保护、种植和修复也变得愈加重要。
多样性是水生植物群落健康稳定的一个重要指标。
在水生态系统修复中,针对不同的湖泊生态环境特点和问题,采用多样性优化设计原则,有助于提高水生植物群落的稳定性,减少萎缩和消失的风险。
三、结语
水生植物群落的多样性研究是水生植物研究的重要部分,对环境保护和生态样板修复具有重要的理论和实践意义。
多样性指数是衡量水生植物群落多样性的重要指标,它可以帮助我们更全面地了解水生植物群落的生态环境,为水生态系统的保护、修复和再生提供科学依据。