重要值公式
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《普通生态学》“群落生态学”部分自习题一、选择题(每小题只有一个选项是符合题意的)1.生物群落特征正确的论述是[]。
A.生物群落的特征是群落内所有生物的群体表现B.一棵树木的高大挺拔代表了森林群落的外貌特征C.一棵草、一棵树各自显示着不同生物群落的外貌D.植物、动物、微生物对生物群落特征的影响大小一致2.不属于群落成员型的是[]。
A.优势种 B.建群种 C.特有种 D.亚优种3.在以下生物群落中,净第一性生产力最大的是哪种类型[]。
A.热带雨林 B.温带落叶阔叶林C.热带季雨林 D.常绿阔叶林4.海洋与陆地交界的区域是[]。
A.潮间带 B.浅海带 C.珊瑚礁 D.远洋带5.群落结构最复杂的是[]。
A.苔原 B.荒漠 C.落叶阔叶林 D.常绿阔叶林6.下述对常绿阔叶林描述正确的是[]。
A.常绿阔叶林区属于亚热带气候B.常绿阔叶林又称为夏绿林 C.乔木、灌木、草本、地被四层均具备,乔木层仅一层D.高位芽达90%以上7.下述说法不正确的是[]。
A.热带雨林是共建种群落B.阔叶林群落中出现的马尾松是罕见种C.板状根植物多属浅根植物D.湖泊中的生产者多分布在深底带11.群落交错区的特征是[]。
A.比相邻群落环境更加严酷B.种类多样性常高于相邻群落C.由于是多个群落边缘地带,相邻群落生物均不适应在此生存D.在群落交错区各物种密度均大于相邻群落12.以下有关分层现象的论述,错误的是[]。
A.动物在群落中的分层现象也很普通B.植物地下根系分层由浅入深依次是乔木、灌木、草本和地被C.水生生物也具有分层现象D.草本群落也具有分层现象13.下列关于生态型的说法,不正确的是[]。
A.生态型是一个物种对某一特定生境发生形态、生理等反应的产物B.生态型是同种生物的趋同适应C.生态型是种内的分异D.生态型根据形成主导因素的不同可有气候、土壤生态型等14.下列关于生态位的概念,错误的是[]。
A.任何物种的生态位都是一个n维的超体积B.n维超体积包含了一个物种生存和生殖所需要的全部条件C.高矮作物,深根浅根作物间作时,它们的生态位完全重叠D.热带雨林生境优越,生态位宽的广域物种十分丰富15.按丹麦植物学家C.Raunkiaer生活型分类,下列植物中属于一年生的是[]。
酒鬼酒生态功能保护区典型样地植物群落特征张鹤鹑;樊林;袁志忠;余斌;赵湖;张成;黎有有;陈功锡【摘要】从3个分别为400 m2样地的调查资料对酒鬼酒生态功能保护区植物群落特征进行分析,结果表明:(1)保护区植物群落种类组成丰富,各样地乔木共有22种、灌木24种、草本34种,其中1号样地有乔木15种、灌木13种、草本16种。
2号样地中共有乔木 4种、灌木9种,草本13种。
3号样地有乔木10种、灌木11种、草本8种。
(2)各样地植物群落结构可分为乔木层、灌木层和草本层,乔木层平均高度为7.81 m,主要包括樟叶槭、板栗和猴樟等。
灌木层平均高度为1.43 m,典型的有华南十大功劳、箬竹和紫金牛等。
草本层平均高度为0.38 m,主要有麦冬、蝴蝶花和鸭儿芹等。
(3)保护区各样地植物群落的Shannon-Wiener 指数和 Pielou 均匀度指数变化均较大,Shannon-Wiener 指数 H 大小依次为样地2>样地3>样地1,Pielou 均匀度指数 J 依次为样地2>样地3>样地1。
%Based on survey data of three 400 m2 sample plots from Jiugui Spirit Ecological Function Preservation Area in Jishao city of Hunan province, the plant community characters of the preservation area were analyzed. The results show that(1)The plant community species composition is rich, there totally were 22 species of arbor, which belong to 18 families and 21 genera, in which there were 15 species of arbors, 13 species of shrubs and 16 species of herbages in sample No,1, 4 species of arbors, 9 species of shrubs and 13 species of herbages in sample NO.2, 10 species of arbors, 11 species of shrubs and 8 species of herbages in sample No.3.(2) Community structure can be divided into arbor layer, shrub layer and herbage layer in preservation area, the average height of arbor layerwas 7.81 meters, mainly including Acer cinnamomifolium, Castanea mollissima and Cinnamomum bodinieri, etc.; the average height of shrub layer was 1.43 meters, the typical shrub species were such as Mahonia japonica, Indocalamus tessellatus and Ardisia japonica, etc; the average height of herbage layer was 0.38 meters, the main herbage species were Ophiopogon japonicus, Iris japonica and Cryptotaenia japonica,etc..(3)The change ranges of plant community’s Shannon-Wiener index and Pielou evenness index were larger, Shannon-Wiener index(H) ranked from big to small as follows: sample No.2 > sample No.3 > sample No.1, Pielou Uniformity Index (J) ranked from big to small: Sample No.2 > sample No.3 > sample No.1.【期刊名称】《中南林业科技大学学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】8页(P89-96)【关键词】酒鬼酒生态功能保护区;植物群落特征;物种多样性;湖南吉首【作者】张鹤鹑;樊林;袁志忠;余斌;赵湖;张成;黎有有;陈功锡【作者单位】吉首大学植物资源保护与利用湖南省高校重点实验室,湖南吉首416000; 吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南吉首416000;酒鬼酒股份有限公司,湖南吉首 416000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南吉首416000;酒鬼酒股份有限公司,湖南吉首 416000;酒鬼酒股份有限公司,湖南吉首416000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南吉首416000;酒鬼酒股份有限公司,湖南吉首 416000;吉首大学植物资源保护与利用湖南省高校重点实验室,湖南吉首416000【正文语种】中文【中图分类】S718.54+2植物是自然生态系统中的生产者,是人类赖以生存的物质基础,其他生物直接或间接地依赖于植物。
生态学实验惠州学院实验五、植物群落数量特征的调查植物群落的基本特征:主要指其种类组成、种类的数量特征、外貌和结构等一、目的和意义1. 学习利用样方法进行植物群落数量特征的野外调查。
2. 掌握对群落中物种的相对重要性进行综合评价的方法。
3. 加深对调查地区植物群落的种类组成特征、分布规律及其环境的相互关系的认识。
4. 提高从事生态学野外调查工作的能力。
二、一般原理(一)取样方法群落调查是群落生态学研究的一项重要的基础工作。
在进行群落调查时,由于人力、物力和时间的限制,一般只能抽取其中的一部分作为样本来获取数据并进行分析,进而推断群落总体的特征,这个过程称为“取样(sampling)”。
为了既保证取样研究的结果能够反映群落总体的特征,又使取样所花费的人力,物力和时间尽可能少,选择合适的取样方法是至关重要的。
1. 取样方法类型依据样地设置方式的不同,可将取样方法分为两大类型:(1)主观取样法即根据调查者的主观判断,认为选择能代表群落特征的“典型”样地进行调查。
其优点是简便迅速、省时省力,对于有经验的调查者有时可获得很有价值的结果,尤其在大范围路线调查中常常被采用。
但是,该方法不能对调查得到的估计量进行显著性测验,无法确定其置信区间和预测可靠程度,因此受到统计学家的质疑。
(2)客观取样法(随机取样法)包括简单随机取样、系统取样和分层取样。
在利用本方法时,每个样地被抽取的概率是已知的,因此可以计算估计量的置信区间,明确知道样本代表性的可靠程度。
客观取样是生态学研究中普遍采用的方法。
当具体进行野外调查时,可根据研究目的和研究对象的特点选择不同的取样方法。
当对研究对象的性质不了解时,最好能比较几种取样方法的效果,然后确定最佳方法。
样地确定后,还需要进一步确定在样地中获取数据的方法。
有若干技术可以用于定量研究陆生植物群落的组成和结构特征,其中样方法应用最为广泛。
2. 样方法样方法是依据一定的样地设置方式,在所需研究的群落类型中确定若干一定面积的样地作为整个研究区域的代表,然后对各个样地进行详细调查,以样地调查结果估算群落总体。
生物土壤结皮演替对高寒草原植被结构和土壤养分的影响秦福雯;康濒月;姜凤岩;刘晓丽;徐恒康;位晓婷;邵新庆【摘要】生物土壤结皮(生物结皮)是退化高寒草原常见的地表覆盖物,具有调控土壤养分循环和影响植物群落结构和特征的作用.以青藏高原地区典型的高寒草原生态系统为研究对象,采用野外样方调查和室内分析相结合的方法,根据样方内生物结皮的发育程度将所有样方分为4个类型,并分析了青藏高原典型高寒草原生物结皮的发育演替对草本植物群落的结构、特征以及0-10 cm土壤理化性质的影响.结果表明,(1)在生物结皮由藻结皮向苔藓结皮发育的过程中,草本植物群落结构发生了变化,其中禾本科植物占比上升,莎草科植物和杂类草占比下降,而豆科植物占比无显著变化.(2)在草本植物群落中,禾本科和莎草科植物的重要值最高,溚草(Koeleria Pers.)、异针茅(Stipa aliena Keng)、高山嵩草(Kobresia pygmaea)、矮嵩草(Kobresia humilis)和矮火绒(Leontopodium nanum)是主要的优势物种.(3)生物结皮盖度与植被盖度呈极显著的负相关关系(P<0.01).(4)生物结皮的发育演替增加了禾本科植物比例,减少了杂类草比例,增加了植物群落的多样性、高度和生物量.(5)无结皮、地衣结皮和苔藓结皮覆盖下0-10 cm土壤的全氮含量差异显著(P<0.05),而土壤全磷、有机碳含量、碳氮比和氮磷比无显著变化.由此可见,高寒草原生态系统下,生物结皮对植被和土壤的影响具有一定的复杂性和特殊性,需进一步探明其生态作用,以发挥其在退化草原治理中的重要作用.【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2019(028)006【总页数】8页(P1100-1107)【关键词】生物结皮;高寒草原;植物群落结构和特征;土壤理化性质【作者】秦福雯;康濒月;姜凤岩;刘晓丽;徐恒康;位晓婷;邵新庆【作者单位】中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193;中国农业大学动物科技学院,北京 100193【正文语种】中文【中图分类】Q948;X17生物土壤结皮(简称生物结皮)是由生活在土壤表面的微生物(土壤细菌、真菌等)和非维管束植物(蓝藻、绿藻、硅藻、地衣和苔藓)与土壤颗粒通过团聚和胶结作用形成的复合生物体(Coxson,2002)。
学院:专业:学号:学生姓名:作业名称: 喀斯特林地生态效益检测指标体系设计教师评语:年月日喀斯特林地生态效益监测指标体系设计摘要:森林生态效益是林地的重要功能属性, 然而要对其进行定量计算和评价相当困难。
本文针对林地建设和效益评价中的主要目标,提出一套实用的生态效益评价指标体系,概括了森林对改善小气候、增加枯季径流、拦蓄暴雨径流、延缓洪水过程和保持水土等作用。
希望可以提高指标的综合能力和可计算性,应用于防护林或优良林区水源涵养与水土保持效益的评价决策.1、指标体系框架2、二级指标细化及测定方法2。
1。
1可用指标:主要一级指标分为植被适应性、水土保持、土壤质地、生物多样性.在这之外还包含有生物量以及固碳释氧功能单独作为一个单元进行测算.2。
1。
2植被(树种)适应性2.1.2。
1 树种及耐旱适应性二级指标及详细测定方法在喀斯特石漠化地区主要造林树种在不同环境条件下的蒸腾耗水特性、光合和水分生理生态特性,以及生长状况,等都不相同。
运用相关的分析方法,综合评价林地内各树种的耐旱性和野外条件下影响树种生长的主要因子。
本指标的设计主要是揭示喀斯特地区林地内植物树种对石漠化地区干旱的条件下的特殊的适应性能。
表1 耐旱适应性指标及详细测定方法Table1 Drought Adaptability indicators and detailed measurement method耐旱适应性指标及详细测定方法指标名称指标级数测定方法蒸腾速率三级SY-1023植物蒸腾速率测定仪枝条水势三级用670便携式植物水势压力室测定水分利用率三级光合率/蒸腾速率2.1.2.2 树种光适应性二级指标及详细测定方法喀斯特地区岩石裸露较高,对光照反射较大,植物必须在这种特殊生境中形成完整的适应机制。
各种植物对这种环境的光适应能够改善光合,从而提高光合作用所产生的生物量.表2 光适应性指标及详细测定方法Table2 Light Adaptability indicators and detailed measurement method耐旱适应性指标及详细测定方法指标名称指标级数测定方法净光合速率三级Li 6400-02B测定光饱和点 LSP 三级利用光-光合速率曲线计算光补偿点 LCP 三级利用光-光合速率曲线计算2。
一、绪论P41,说明生态学的定义研究有机体及其周围环境相互关系的科学。
环境包括非生物环境和生物环境,前者如温度、可利用水、风,而后者包括同种或异种其他有机体。
2,试举例说明生态学是研究什么问题的,采用什么样的方法。
(1)问题①在个体层次上,生态学家最感兴趣的问题是有机体对于环境的反应。
经典生态学的最低研究层次是有机体(个体),按其研究的大部分问题来看,目前的个体生态学应该属于生理生态学范畴,这是生态学与生理学的交叉学科。
②在种群层次上,多度及其波动的决定因素是生态学家最感兴趣的问题。
③在群落层次上,生态学家目前最感兴趣的是决定群落组成和结构的过程。
④在生态系统层次上,生态学家最感兴趣的问题是能量流动和物质循环。
(2)方法生态学研究方法包括野外调查研究、实验室研究以及系统分析和模型三种类型。
①野外调查研究是指在自然界原生境对生物与环境关系的考察研究,包括野外考察、定位观测和原地实验等方法。
②实验室研究是在模拟自然生态系统的受控生态实验系统中研究单项或多项因子相互作用,及其对种群或群落影响的方法技术。
③系统分析和模型是指对野外调查研究或受控生态实验的大量资料和数据进行综合归纳分析,表达各种变量之间存在的种种相互关系,反映客观生态规律性,模拟自然生态系统的方法技术。
二,生物与环境P143.生态因子相互联系表现哪些方面?1,综合作用:环境中的每个生态因子不是孤立的、单独的存在,总是与其他因子相互联系、相互影响、相互制约的。
2,主导因子作用:对生物起作用的众多因子并非等价的,其中有一个是起决定作用的,它的改变会引起其他生态因子发生变化,使生物的生长发育发生变化,这个因子称主导因子。
阶段性作用:由于生态因子规律性变化导致生物生长发育出现阶段性,在不同发育阶段,生物需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。
3,不可替代性和补偿性作用:对生物作用的诸多生态因子虽然非等价,但都很重要,一个都不能缺少,不能由另一个因子来替代。
崂山三桠乌药群落组成和结构分析作者:张勇杰梁婷婷臧德奎董运斋戴月欣来源:《农学学报》2014年第04期摘要:对山东崂山三桠乌药群落结构进行研究,以揭示其生态学特征。
采用样地调查和群落学统计方法。
崂山三桠乌药群落共有木本植物31科54属88种;群落中物种Raunkiaer频率等级分布为A>B>C>D=E;重要值位于前7位的树种有三桠乌药、赤松、小米空木、日本落叶松、盐肤木、日本花柏、胡枝子其重要值分别为8.82%、8.53%、8.19%、6.31%、5.96%、5.44%、5.37%;群落建群种为赤松,日本落叶松为第二建群种。
崂山三桠乌药群落物种组成较为丰富,常见种的多度优势明显,物种分布较为均匀,群落垂直结构明显。
关键词:三桠乌药;崂山;群落组成;垂直结构中图分类号:S314文献标志码:A论文编号:2013-07210 引言三桠乌药隶属樟科山胡椒属,落叶灌木或小乔木。
早春开花黄色,花朵揉碎后,有很浓的生姜味,故称“山姜”;它的木材致密、坚实,又被称为“崂山棍”。
三桠乌药的种子、树皮、木材都具有很广泛的用途,是具有很高开发和保护价值的树种。
三桠乌药耐寒性强,是热带性质科——樟科中分布至最北界的物种,在中国产于辽东半岛和山东半岛以南。
群落的组成与结构是生态系统功能和过程的基础,运用植物群落生态学研究方法,对物种群落组成与结构的调查和分析,可以为进一步揭示物种共存规律及其形成机制提供重要信息,如对短毛椴、红松、乌冈栎、早樱、白豆杉、华中樱、油杉等树种群落结构的研究。
三桠乌药作为樟科植物中地理分布独特的物种,在群落研究方面仍属空白。
山东省是三桠乌药分布北界且分布集中的区域,已知主要分布于崂山、昆嵛山、五莲山等地,其中崂山由于自然及地理条件优越,植被类型多样,该地区的三桠乌药群落保存完好而且较为典型,对崂山三桠乌药群落组成及结构进行研究,可以为深入了解三桠乌药群落多样性维持机制、种群区系地理学、植物生态学和古植物学等相关研究提供科学依据。
植物群落调查报告年级:2008级 组别:第八小组 组长:曾文静组员:何舜辉、赖诗川、张斌丰、叶恩宾、郭乔影、陈惠敏、连琳琳、方雪钦、高悦、方妙真、王婉玲时间:2010年11月16日 地点:鼓山涌泉寺后山 一、样地概况样地方位:北纬26°05′,东经119°00′海拔:470m 坡向:南偏东 坡度:20° 二、调查方法:样方法、中点方角法 三、具体内容: (一)样方法调查 1、具体步骤① 在次生常绿阔叶林内选取600m 2(30m ×20m )样地一块。
② 将600m 2样地分割成四块150m 2小样地(标号A 、B 、C 、D ),每个小组负责一个小样方。
本小组负责的是小样地D③ 每个小样地再分割成37.5m 2的小方格(标号a 、b 、c 、d ),按小方格进行调查。
④ 调查每木内容:种名、树高、胸径(胸围)、树冠幅(取东西向和南北向各一数据)。
调查内容与数据填入调查表(表一)(胸径4.5cm 以下为林下层,暂不调查)。
⑤ 估测乔木层的郁闭度⑥ 按样方法计算公式计算重要值,公式如下: 错误!未找到引用源。
A 、密度=一个种的个体数目样地面积B 、相对密度=一个种的密度所有种的密度之和⨯100%C 、显著度=一个种的胸高断面积之和样地面积D 、相对显著度=100%⨯一个种的显著度所有种的显著度之和E 、频度=100%⨯出现该种的样方数(小样方)样方总数F 、相对频度=100%⨯一个种的频度所有种的频度之和G 、重要值=相对密度+相对频度+相对显著度 2、样方法调查的原始数据:表一 样方抽样技术植物个体测定记载表(共4页,包括种名、树高、胸径(胸围)、树冠幅)3、数据处理:将表一中的原始数据输入Excel 表格中,先算出每木的胸断面积,而后进行分类汇总,计算各个树种的株数及该树种胸断面积的总和。
利用上述公式即可求得密度、相对密度、显著度、相对显著度这4个指标。
西藏林芝市园林植物调查与应用刘智能;潘刚;张红锋;方江平;王伟;徐瑾;周鹏【摘要】为了解林芝市园林绿化基本情况,解决绿化中的相关问题,采用生物五点法,通过分层调查对林芝市各地园林植物种类和应用现状进行了全面普查,详细分析了林芝市园林绿化的现状、特点及问题,提出了相应举措.共调查园林植物87科、196属、321种(含品种).调查结果表明:(1)乔木层、灌木层、草本层重要值最高的分别为白柳、金叶女贞、草地早熟禾,其重要值分别为68.620,24.139和35.747.(2)林芝市绿化植物中,应用最多的依次为蔷薇科、杨柳科、菊科、豆科、禾本科、松科、柏科和木犀科,分别为48,21,20,20,19,16,13和12种,分别占调查植物的14.95%,6.54%,6.23%,6.23%,5.92%,4.98%,4.05%和3.73%.(3)高原自然环境条件是最大的制约因子,园林植物应用地区间差异较大.(4)园林植物资源丰富,但应用开发落后.【期刊名称】《浙江农业学报》【年(卷),期】2016(028)002【总页数】10页(P274-283)【关键词】西藏;林芝市;园林植物;重要值【作者】刘智能;潘刚;张红锋;方江平;王伟;徐瑾;周鹏【作者单位】西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000;西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000;西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000;西藏农牧学院科学研究处,西藏林芝860000;西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000;西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000;西藏农牧学院资源与环境学院,西藏林芝860000【正文语种】中文【中图分类】S731.2西藏地处青藏高原核心地带,是中国生态安全的屏障体系,城市绿化是生态安全的重要组成部分,为了明确西藏林芝市园林绿化的现状,解决绿化中出现的各种问题,为西藏地区园林绿化提供指导,本研究首次对林芝市园林植物种类和应用现状进行了全面普查。
环境生态学导论要点第二章生物与环境第一节地球上的生物生物的协同进化:协同进化是指一个物种的进化必然会改变作用于其他生物的选择压力,引起其他生物也发生变化,这些变化反过来又会引起相关物种的进一步变化。
这种两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同计划过程即为协同进化。
1.昆虫与植物间的协同进化2.大型草食动物与植物间的协同进化3.肉食动物与其食物间的协同进化4.互惠共生物种间的协同进化5.协同适应系统生物多样性:生物多样性是指生物类群层次结构和功能的多样性。
1.遗传多样性:又称基因多样性,指种内不同种群之间或者同一种群不同个体之间的遗传变异总和。
又可分为分子、细胞和个体三个层次。
2.物种多样性:物种水平上的生物多样性,指多种多样的生物类型和种类。
3.生态系统多样性:生态系统中生境的多样新、生物群落的多样新和生态过程的多样性。
4.景观多样性:不同类型的景观在空间结构、功能机制和时间动态方面的多样化和变异性。
影响生物多样性的因素:1.物种生物量:2.物种属性:3.物种库:4.输入环境的总能量5.维度、栖息地异质性和生产力第二节环境的概念和类型环境的概念:环境是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。
构成环境的各要素,称为环境因子。
第三节生物与环境因子的相互作用一光因子的生态作用及生物的适应光照强度的生态作用:对植物的生长及形态结构的建成有重要作用。
促进细胞的增大和分化,影响细胞的分裂和伸长,从而影响植物体积的增大和重量的增加促进组织和器官的分化,制约着器官的生长和发育速度,使植物各组织和器官保持发育上的正常比例黄化现象(etiolation phenomenon)是光与形态建成的各种关系中最极端的典型例子,黄化是植物对黑暗环境的特殊适应。
光照强度与水生植物光合作用的补偿层:在透光带的上部,植物的光合作用量与植物的呼吸消耗相平衡处,就是所谓的光合作用补偿层。
贵州茂兰一个石山木莲群落调查林顺根;江河;杨学义;潘柳廷;杨成华【摘要】以贵州省荔波县茂兰镇的一个石山木莲群落为调查对象,对群落的生境、结构特征、物种组成,植物的分布型、生活型等进行分析.结果表明:石山木莲群落结构分为乔木层、灌木层、草本层,植物种类丰富,共有27目、44科、63属、68种;石山木莲与株木、伞花木共同构成乔木层优势种;从群落演替趋势分析,群落结构尚未稳定,石山木莲树高度级、径级分布相对合理,对岩溶地貌环境具有较高的适应性,天然更新能力强,幼苗幼树多度、频度较大,一定时期后在群落中的重要值将有较大提高.【期刊名称】《种子》【年(卷),期】2016(035)012【总页数】5页(P57-61)【关键词】石山木莲;群落结构;物种;多样性【作者】林顺根;江河;杨学义;潘柳廷;杨成华【作者单位】黔东南州林业调查规划设计院,贵州凯里556000;黔东南州林业调查规划设计院,贵州凯里556000;黔东南州林业调查规划设计院,贵州凯里556000;黔东南州林业调查规划设计院,贵州凯里556000;贵州省林业科学研究院,贵阳550011【正文语种】中文【中图分类】Q949.65石山木莲(Manglietia calcarea X.H.Song),木兰科木莲属[1],为中国西南部特有珍稀濒危树种,目前仅发现在贵州和广西有分布[2],贵州主要分布在南部荔波县境内的茂兰喀斯特自然保护区[3]。
因石山木莲发现较晚,分布区域狭窄,对其研究报道不多。
为了解该种的群落结构特征,2015年5月,在贵州省荔波县茂兰镇选择典型群落地段布设样地进行调查。
1.1 样地基本情况先在已知的石山木莲重点分布区域踏察,选择人为干扰破坏小且群落分布面积较大的地块布设样地。
最终选择位于荔波县东南部的茂兰镇瑶麓村白岩脚,地理坐标108°04′07.91″E,25°28′10.96″N,属南亚热带季风湿润气候区,是典型的岩溶地貌类型;样地面积为900 m2,地处西北坡中下部山谷,坡度26°,海拔640 m,石灰岩裸露率85%,土壤为石灰岩发育的黑色石灰土,土被不连续,土层厚度不均匀,20~50 cm,枯枝落叶层厚度5 cm,腐殖层厚度5~10 cm;植被类型为天然常绿落叶阔叶林,有人为活动,但对群落破坏不大,林下枯落物和腐殖质层保护完好,天然更新正常。
线叶嵩草草地群落构成及种间关联分析王伟;郭倩;康海军;王莹;孔杨云;张明;德科加;徐成体【摘要】以线叶嵩草群落和退化的线叶嵩草群落为对象,采用方差比率法分析群落总体关联性;基于2×2列联表及植物种重要值,运用x2检验和Jaccard指数及Spearman秩相关分析,探讨了群落构成、植物种间关系及群落演替的阶段.结果表明:(1)2个群落物种组成差异小;(2)群落总体关联性均为显著负相关,群落种间关系整体上比较紧密;(3)群落内多数物种间联结性较弱,独立性较强,呈正相关和负相关的种对数约各占一半.研究认为,2个线叶嵩草群落均处于不稳定阶段.【期刊名称】《西北植物学报》【年(卷),期】2015(035)010【总页数】7页(P2096-2102)【关键词】线叶嵩草;重要值;x2检验;Jaccard关联度指数;Spearman秩相关【作者】王伟;郭倩;康海军;王莹;孔杨云;张明;德科加;徐成体【作者单位】青海省畜牧兽医科学院,西宁810003;兰州大学草地农业科技学院,兰州730020;青海省草原总站,西宁810008;兰州大学草地农业科技学院,兰州730020;兰州大学草地农业科技学院,兰州730020;青海省畜牧兽医科学院,西宁810003;青海省畜牧兽医科学院,西宁810003;青海省畜牧兽医科学院,西宁810003【正文语种】中文【中图分类】Q948.12+2.1植物种间关联通常是由于群落生境差异影响物种分布而引起的,是群落基本特征之一,反映植物物种空间上相互关系、相互影响[1]。
根据群落内种对间对生境的选择性及种对间的相互吸引和排斥,种间关系一般可分为正相关、负相关和不相关[2]。
种对间表现为正相关是由于物种具有相近的生物学特性和对环境具有相似的生态适应性以及一个种群的存在可以为另一个种群的生存提供条件;而种对间表现为负相关是由于物种的生物学特性不同和对环境喜好的不同以及相互竞争[3]。
环境生态学样方调查报告环境生态学期中考试样方调查报告学院:能源与环境学院班级:环境工程1班调查人员:第四组(马秀、李欣、张孟易、梁崇权、吴京珉、陈潮、周莎、黎一樊)调查时间:2014年12月05号环境生态学样方调查报告一、调查目的。
了解校园绿化区植被多样性及群落结构。
二、调查工具。
皮尺、卷尺、手机三、调查方法及用具。
1 样方大小表1 样方大小表2 样方数量分布表因本次调查选取调查地点不合适,故选取乔木样方内只有一个小样方内长有灌木。
3 样方布设3.1样方布设原则。
样方布设遵循以下原则:(1)典型性。
(2)自然性:人为干扰、动物干扰少,长时间未被破坏。
(3)可操作性:易于调查取样,避开危险地段。
3.2 样方布设图示如图1.1图3.1 样方布设四、调查地点及对象描述1 调查地点西华大学凤凰学院前草地近校园公路处2 调查对象样方内乔木和灌木五、调查内容和指标1 调查指标如表5.1胸径:胸高处的直径,仅应用于乔木的测量。
枝下高:指的是从地面到第一层分枝点的高度。
基径:其测量基准点为树木地面根颈部位的树干直径。
冠幅:指树木的南北或者东西方向宽度的平均值。
盖度:地上部分投影面积占样地面积的百分比。
即投影盖度。
高度:植物最高处到地面的距离。
2 调查内容如表3。
表3 乔木样方调查内容数据记录与计算3乔木调查结果计算与分析(1)密度、相对密度计算:样地密度=22/100株/m2=0.22株/ m2芭蕉树密度=1/100株/m2=0.01株/m2桂花树密度=12/100株/m2=0.12株/m2行道树密度=8/100株/m2=0.08株/m2芭蕉树密度=1/100株/m2=0.01株/m2(2)相对频度计算:芭蕉树相对频度=1÷22×100%=4.55%桂花树相对频度=12÷22×100%=54.55% 行道树相对频度=8÷22×100%=36.35% 香樟树相对频度=1÷22×100%=4.55%(3)断面积计算:计算公式:胸高断面积= pi×(胸径÷2)2计算结果如表4所示(4)胸径计算:计算公式:胸径= 胸围径÷2÷pi计算结果如表4所示表4 乔木结果计算表(5)相对优势度计算:芭蕉树相对优势度=232.17÷261.59×100%=88.75%桂花树相对优势度=2.01÷261.59×100%=0.77%行道树相对优势度=4.72÷261.59×100%=2.00%香樟树相对优势度=22.69÷261.59×100%=8.00%(6)相对多度计算:芭蕉树相对多度=1÷22×100%=4.55%桂花树相对多度=12÷22×100%=54.55%行道树相对多度=8÷22×100%=36.35%香樟树相对多度=1÷22×100%=4.55% (7)重要值计算:重要值计算公式:重要值=(相对多度+相对频度+相对优势度)÷3重要值计算结果:表5 重要值计算结果4 灌木样方调查结果展示所选乔木样方内近有一个小样方内有灌木。
1.适应组合2.生物学零度3.利他行为4.种群衰落5.亲代投入6.生物群落7.生态入侵8.生活型9.同资源种团10.生态幅11.生态锥体12.生态平衡13.演替顶极14.初级生产15.临界温度16.伯格曼定律17. 耐受性法则18.水体富营养化19.竞争排斥原理(高斯假说)20.生态因子21.限制因子22.辐射适应23.生态型24.趋同适应25.有效积温26.艾伦法则27.构件生物28.动态生命表29.静态生命表30.内禀增长率31.基础生态位32.生态位宽度33.重要值34.生物多样性35.物种多样性36.层片结构37.边缘效应38.生物群落演替39.生态系统40.生态效率41.生态危机42.次级生产 43.有害生物综合管理44.生态农业45.生态城46.“热岛效应”47.人口密度48.“人口经济密度”49. 人口素质50.人口老龄化 51.生物学评价52.生态修复53.生物富集54.生物积累55.生物放大1.适应组合:生物对一组特定环境条件的适应必定会表现出彼此之间的相互关联性。
这样一整套协同的适应性就称为适应组合。
2.生物学零度:生物的生长发育要求一定的温度范围,低于某一温度,生物会停止生长发育,高于这一温度,生物才开始生长发育,这一温度阈值称发育起点温度或生物学零度。
3.利他行为(altruism behavior)是指一个个体牺牲自我而使社群整体或其他个体获得利益的行为。
4.种群衰落:当种群长久的处于不利的环境条件下,或在人类过度捕猎,或栖息地被破坏的情况下,其种群数量可出现持久的下降,即种群衰落。
5.亲代投入:是指花费于生产后代和抚育后代的能量和物质资源。
例如卵的大小,后代的数量,对后代的抚育程度等。
6.生物群落:特定时间和空间中各种生物种群之间以及他们与环境之间通过相互作用而有机结合的具有一定结构和功能的复合体。
7.生态入侵:某些生物由于人类有意识或无意识地带入某一适宜于其生存和繁衍的地区,它的种群数量便不断地增加,分布区便会逐步稳定的扩展,并对本地生态系统造成一定危害的过程叫做生态入侵。
论述群落生态学的基本要点及其对生态建设的指导意义1.群落生态学的概述群落(生物群落,biotic community)是指一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。
它包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。
即生物群落=植物群落+ 动物群落+ 微生物群落。
群落生态学(community ecology)是研究生物群落与环境相互关系及其规律的学科。
群落生态学是生态学的一个分支,不是以一种生物作为对象,而是把群落作为研究对象。
日语中亦有译作群生态学的,是相对于个体生态学而言。
群落生态学是由斯科罗特和克尔茨纳(C.Schroter.&O.Kirchner,1902)提出的。
以前,如果以多数个体作为对象,即使是同种生物,也认为是属于这个范畴,但从原意和实际情况来看远是不正确的,现在已不再这样使用[1]。
生物群落都具有以下基本特征有:(1)具有一定的种类组成。
每个群落都是由一定的植物、动物、微生物种群组成的。
(2)具有一定的群落结构。
例如,生活型组成、种的分布格局、成层性、季相、捕食者和被捕食者的关系等。
(3)具有一定的外貌。
在植物群落中,通常由其生长类型决定其高级分类单位的特征,如森林、灌丛或草丛的类型。
(4)形成群落环境。
生物群落对其居住的环境产生重大影响,并形成群落环境。
如森林中的环境与周围裸地就有很大的不同,包括光照、温度、湿度与土壤等都经过了生物群落的改造。
即使生物非常非常稀疏的荒漠群落,对土壤等环境条件也有明显的改变。
(5)不同物种间存在相互影响。
群落中的物种有规律的共处,即在有序状态下共存。
一个群落必须经过生物对环境的适应和生物种群之间的相互适应、相互竞争,形成具有一定外貌、种类组成和结构的集合体。
(6)具有一定的动态特征。
生物群落是生态系统中具有生命的部分,生命的特征是不停运动,群落也是如此。
其运动形式包括季节变动、年际变动、演替与演化。
(7)具有一定的分布范围。
重要值
以综合数值表示植物物种在群落中的相对重要值。
重要值=相对多度+相对频度+相对显著度
或,重要值=(相对多度+相对频度+相对显著度)/3
补充:
针对乔木而言:重要值=(相对密度【即相对多度】+相对频度+相对显著度【即相对优势度】)
针对灌草而言:重要值=(相对密度【即相对多度】+相对频度+相对盖度【即相对优势度】)
注:
频度:是指一个种在所作的全部样方中出现的频率.相对频度指某种在全部样方中的频度与所有种频度和之比。
相对频度=(该种的频度/所有种的频度总和)×100%
显著度【优势度】:指样方内某种植物的胸高断面积除以样地面积。
相对显著度【相对优势度】=(样方中该种个体胸面积和/样方中全部个体胸面积总
和)×100%
密度(D)=某样方内某种植物的个体数/样方面积
相对密度(RD)=(某种植物的密度/全部植物的总密度)×100 =(某种植物的个体数/全部植物的个体数)×100
重要值的计算:
重要值(Iv)=相对多度(Dr)+相对显著度(Pr)+相对频度(Fr)(用此公式求出的重要值总和为300)
相对多度(Dr)=某个种的株数/全部种的总株数×100%
相对盖度(相对显著度(Pr))=某个种的盖度/全部种的总盖度×100%相对频度(Fr)=某个种的频度/全部种的总频度×100%
(嘱咐:计算盖度中,三个+号合计盖度约为1%)
1.物种丰富度指数:
物种丰富度指数(S)=样方内出现的物种数目
2.Shannon-Wiener指数(H’)= -
1ln
s
i
Pi Pi =
∑(注:Pi=N i/N,即某个物种的相对多度,Ni为种i的株数,N为种i所在样方的所有物种的总株
1 数;数值上等于Dr )
3. Simpson 指数(D )=1- 21s i Pi
=∑
4. Pielou 的均匀度指数(Jsw )=H ’/ln S。