• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    內(nèi)蒙古典型草原放牧壓力評價及土壤N儲量響應(yīng)

    2016-04-13 00:50:40李瑞華李曉兵
    生態(tài)學(xué)報 2016年3期
    關(guān)鍵詞:載畜量內(nèi)蒙古

    李瑞華,李曉兵,王 宏,鄧 飛,李 旭

    1 北京師范大學(xué)資源學(xué)院,北京 100875

    2 河南理工大學(xué)測繪與國土信息工程學(xué)院,焦作 454000

    3 北京師范大學(xué)地表過程與資源生態(tài)國家重點實驗室,北京 100875

    ?

    內(nèi)蒙古典型草原放牧壓力評價及土壤N儲量響應(yīng)

    李瑞華1,2,李曉兵1,3,*,王宏1,鄧飛1,李旭1

    1 北京師范大學(xué)資源學(xué)院,北京100875

    2 河南理工大學(xué)測繪與國土信息工程學(xué)院,焦作454000

    3 北京師范大學(xué)地表過程與資源生態(tài)國家重點實驗室,北京100875

    摘要:放牧是草原生態(tài)系統(tǒng)的重要干擾,是草原氮循環(huán)的重要影響因素。為了揭示放牧對土壤N儲量的影響,在內(nèi)蒙古典型草原,基于單位草原面積草原載畜量和單位草原生產(chǎn)力,建立了放牧壓力評價模型,并利用1990—2011年以縣為單位統(tǒng)計的放牧牲畜數(shù)據(jù)和2001—2011每年合成的MODIS-NDVImax影像數(shù)據(jù)評估了放牧壓力的空間分布?;?011年野外調(diào)查的95個樣點和2010年調(diào)查的41個樣點數(shù)據(jù),對處于低放牧壓力(LG),中放牧壓力(MG)和高放牧壓力(HG)的樣點數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析。結(jié)果表明:放牧壓力對土壤容重(BD),土壤全碳(TC)含量和土壤全氮(TN)含量具有顯著影響,特別在土壤表層(0—10cm),土壤容重、TC含量和TN含量在LG,MG和HG之間存在顯著差異。TC含量和TN含量隨放牧壓力增加而降低,BD隨放牧壓力增加而增加;黏粒含量(CC)在3個放牧壓力梯度上不存在顯著差異;土壤N儲量表現(xiàn)出和TN含量相似的變化特征,隨土壤深度增加而降低,隨放牧壓力增加而減少,在0—50cm范圍內(nèi),土壤N儲量在LG、MG和HG之間存在顯著差異(2011,P<0.05; 2010,P<0.1)。重度放牧是草原生態(tài)系統(tǒng)氮損失的主要因素之一,降低放牧壓力有助于降低草原氮損失和恢復(fù)植被生產(chǎn)力。

    關(guān)鍵詞:NDVI;載畜量;放牧壓力梯度;土壤N儲量;內(nèi)蒙古

    氮是植被生長關(guān)鍵的限制因素之一[1],特別是干旱半干旱區(qū)的自然草原生態(tài)系統(tǒng)[2]。放牧是草原生態(tài)系統(tǒng)利用的主要形式[3],是塑造草原群落結(jié)構(gòu)和功能的關(guān)鍵干擾[4],其對植被生長的積極和消極作用還存在爭議[4- 9]。分析放牧對土壤氮的影響,有助于理解放牧管理對牧場健康的作用效果[8],隨著對草原可持續(xù)利用的關(guān)注日益增加和發(fā)展可持續(xù)的草原利用實踐,需要定量確定土壤N儲量對放牧壓力的響應(yīng)[2]。

    過度放牧被認(rèn)為是草原退化的主要原因之一[10- 11]。放牧壓力和物種組成相互作用影響土壤N動態(tài),而土壤N動態(tài)反過來影響植被結(jié)構(gòu)和物種組成[12]。牲畜生產(chǎn)被認(rèn)為N損失的主要源泉[13]。圍封試驗也表明相比于開放的牧場,圍封能夠顯著提高表層土壤N儲量[10]。由于自由放牧的天然牧場和圍封控制實驗的草原環(huán)境存在一定的差異,采用圍封控制實驗得到的放牧壓力梯度及土壤N儲量響應(yīng)與天然草原放牧壓力梯度引起的土壤N儲量響應(yīng)是否一致,目前仍不清楚。另外,空間尺度對于理解生態(tài)系統(tǒng)功能響應(yīng)是一個重要維度,因為影響的方向和量級是系統(tǒng)或尺度依賴的[6,14]。在區(qū)域尺度上放牧如何對生態(tài)系統(tǒng)功能和土壤N儲量影響的研究仍然缺乏[15]。放牧壓力通常采用每公頃每月載蓄量計算,由于植被生產(chǎn)能力的差異,載畜量指示的放牧壓力在不同樣地之間難以進(jìn)行比較[16]。而在區(qū)域尺度上將單位面積承載的牲畜數(shù)量和植被生產(chǎn)力相結(jié)合進(jìn)行放牧壓力評估,比較不同放牧壓力梯度上土壤N儲量的變化特征還未見報道。

    當(dāng)前,溫帶草原大部分牧場正遭受過度放牧,多數(shù)草原由于過度放牧和不合理的管理正在退化,特別是在干旱和半干旱草原[17]。內(nèi)蒙古溫帶半干旱草原是溫帶歐亞草原的重要組成部分,覆蓋了20%的中國草地面積[18],在過去幾十年內(nèi),天然草原遭受了過度放牧,已經(jīng)導(dǎo)致大約30%—50%草原存在退化[19]。隨著土壤特性的變化,土壤養(yǎng)分耗竭和生態(tài)服務(wù)功能降低,已引起了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì),社會和環(huán)境問題。我國政府在最近幾年加強了該區(qū)植被覆蓋的研究和實踐探索[20- 21]。然而,在區(qū)域尺度上放牧對土壤特性影響的研究依然很少有人關(guān)注[22]。

    基于單位草原面積載畜量和植被生產(chǎn)力,本文建立了草原放牧壓力評估模型,并利用該模型評估和分析了內(nèi)蒙古典型草原放牧壓力的空間分布及土壤N儲量響應(yīng)。本文研究目的是評價區(qū)域草原放牧壓力的空間分布,分析不同放牧壓力土壤N儲量及相關(guān)的土壤特征存在的差異,在區(qū)域尺度上揭示土壤N儲量對放牧壓力變化的響應(yīng)。

    1研究區(qū)域

    研究區(qū)域?qū)儆趦?nèi)蒙古典型草原,位于經(jīng)度113°27′—119°12′,緯度43°2′—46°44′之間,包括阿巴嘎旗、錫林浩特市、西烏珠穆沁旗和東烏珠穆沁旗的大部分區(qū)域(圖1和圖2)。該區(qū)域?qū)儆谥袊陌敫珊祬^(qū)域,年平均降水量270mm(在200到350mm之間變化),降雨集中于6—8月份,占全年降水量60%—80%。年平均溫度2.2℃(在-2.3℃和5.6℃之間變化)[23],季節(jié)溫差大,1月份溫度最低,最低溫度可達(dá)-34.7℃,7月份溫度最高,最高溫度可達(dá)32.8℃。該區(qū)是內(nèi)蒙古草甸草原向荒漠草原的過渡區(qū),氣候過渡特征明顯,降雨和溫度自東南向西北遞減。該區(qū)地貌屬于內(nèi)蒙古高原,地勢西高東低,海拔在767—1643m之間,地勢起伏較小,是放牧的理想?yún)^(qū)域。植被類型主要為大針茅(Stipagrandis),克氏針茅(Stipakrylovii),羊草(Leymuschinensis),隱子草(Cleistogenes)和冷蒿(Artemisiafrigida),植被生長季為4—8月份;與氣候過渡特征相一致的地帶性土壤——淡黑鈣土、草甸栗鈣土、暗栗鈣土、栗鈣土、淡栗鈣土和灰漠土占主體,零星分布有風(fēng)沙土、潮土和沼澤土等非地帶性土壤;這里是中國傳統(tǒng)的天然草場,有著悠久的放牧歷史,是中國重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。1978之前輕度輪牧制度使得放牧對草原的影響較小,而1978年之后,實行的牧場承包經(jīng)營制度,牧戶在自己所承包的牧場內(nèi)放牧,牧戶承包的牧場規(guī)模和放牧的牲畜數(shù)量存在較大的差異,導(dǎo)致草原放牧壓力呈現(xiàn)顯著的空間異質(zhì)性,一些牧場由于過度放牧已出現(xiàn)退化。

    圖1 研究區(qū)域采樣點位置Fig.1 Study area and location of sampling points

    圖2 放牧壓力空間分布圖Fig.2 Distribution of grazing pressure

    2研究材料和方法

    2.1影像數(shù)據(jù)

    采用美國國家航空航天局(簡稱NASA)提供的2001—2011年6—8月份16d合成的MODIS-NDVI產(chǎn)品數(shù)據(jù)(產(chǎn)品類型:MOD13A2,1000m分辨率,2001—2011)作為研究的基礎(chǔ)影像數(shù)據(jù)。該期間是植被一年中長勢最好的時期。為了降低人為干擾(放牧或割草)的影響,對每年的6期影像進(jìn)行最大值合成生成MODIS-NDVImax數(shù)據(jù),并對2001—2011年所有年份的MODIS-NDVImax進(jìn)行平均后得到反映區(qū)域植被生產(chǎn)能力的MODIS-NDVImax數(shù)據(jù)以用作計算放牧壓力指數(shù)。另外,由于研究區(qū)域6—8月份有較多的降雨,為弱化遙感影像云污染的影響,在應(yīng)用數(shù)據(jù)前,采用時間序列諧波分析法(Harmonic Analysis of Time Series,HANTS)對MODIS-NDVI影像進(jìn)行了預(yù)處理[24],以提高影像的質(zhì)量。

    2.2土壤采樣方法

    為增強2010年和2011年采樣數(shù)據(jù)的可比性,采樣時間統(tǒng)一為7月15號到8月15號。樣地選擇在自由放牧的傳統(tǒng)天然牧場,為降低地形的影響,樣地布置在相對平坦處,同時,為降低人類活動的影響,要求樣地和居住區(qū)、城鎮(zhèn)或主要干道距離不小于2000m。樣地與樣地之間的距離不小于20km。樣地分布如圖1所示。采樣時在每一樣地挖一個土壤剖面,深度為50cm,分5層(0—10cm、10—20cm、20—30cm、30—40cm和40—50cm)取樣,采用環(huán)刀法測土壤容重,吸管法測土壤顆粒分布,利用CHNOS Elemental Analyzer(德國ELEMENTAR公司生產(chǎn),型號:Vario EL cube)測算TC和TN含量。

    2.3放牧壓力計算

    傳統(tǒng)的放牧壓力常采用單位面積的載畜量計算,忽略了植被生產(chǎn)力的空間差異性,在區(qū)域較大時難以表明草原生態(tài)系統(tǒng)所承受的壓力。放牧壓力評價應(yīng)將草原單位面積載畜量和植被生產(chǎn)力結(jié)合起來,用單位生產(chǎn)力所承受的牲畜量來表示放牧壓力則更為客觀。由于單位面積載畜量受放牧管理制度的影響,而旗縣之間和同一旗縣不同年份之間單位面積規(guī)定的放牧數(shù)量存在一定差異。因此,用1990—2011年統(tǒng)計的縣級行政單位的可利用草原面積和6月份擁有的牲畜數(shù)量,計算該旗縣每年的單位草原面積的載畜量,并用22年單位草原面積載畜量的平均值,作為最后該旗縣單位草原面積的載畜量。將研究區(qū)域內(nèi)每個旗縣的單位草原面積載畜量作為行政區(qū)劃圖上旗縣的屬性數(shù)據(jù),利用ArcGIS (ESRI Institute, 1993)生成研究區(qū)域單位草原面積載畜量專題圖,以1000m分辨率重采樣轉(zhuǎn)換為柵格影像,進(jìn)行空間糾正,使其和MODIS-NDVI影像空間參考一致。

    植被生產(chǎn)力采用MODIS-NDVI影像數(shù)據(jù)計算。NDVI是用來表明地表生產(chǎn)能力的歸一化植被指數(shù)[25]。已有研究表明研究區(qū)域植被生產(chǎn)能力和NDVI成正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.78以上[26- 27],因此可用NDVI近似表示地表的植被生產(chǎn)能力。放牧壓力和單位面積的載畜量成正比,和單位面積的植被生產(chǎn)力成反比??紤]到NDVI存在年內(nèi)和年際間的變化,采用2001—2011年6月份到8月份的NDVI最大值(NDVImax)的平均值來代替地表的植被生產(chǎn)能力。放牧壓力的計算如公式1所示:

    (1)

    2.4 土壤N儲量計算和統(tǒng)計分析

    既然土壤N儲量沿土壤剖面變化而變化,土壤N儲量計算如下公式(2)所示[29- 30]。

    (2)

    式中,n是土層數(shù)量,Td是土壤深度為d的土壤氮儲量(Mg/m2);Bi為第i層的土壤容重(Mg/m3);Pi為第i層土壤氮含量(gN/g);Di為第i層的厚度(m);

    統(tǒng)計分析采用SPSS程序(SPSS Institute, 2007)。采用最小顯著性差異方法(LSD)方法判定不同土壤深度的BD(g/cm3),CC(%),TC (%), TN (g/kg)和土壤N儲量(kg/m2)在不同放牧壓力下的差異顯著性。利用ArcGIS(ESRI 公司, 1993)自然斷點分類方法,劃分放牧壓力空間分布圖。

    3結(jié)果3.1研究區(qū)域放牧壓力空間分布

    研究區(qū)域東北部放牧壓力較低,西部、中西部和東南部放牧壓力較高。在行政區(qū)劃上放牧壓力較高的區(qū)域主要分布在西珠穆沁旗,錫林浩特市的西北部,阿巴嘎旗的西部和東烏旗的西部。另外,在非草原區(qū)的水域和居民點周圍地區(qū)放牧壓力也較高。

    3.2不同放牧梯度土壤容重,黏粒含量,土壤有機碳和全氮含量變化特征

    表1列出了不同土層土壤容重,黏粒含量,土壤全碳和全氮含量在不同放牧梯度的變化特征。土壤容重隨著土壤深度增加而增加,在放牧梯度上表現(xiàn)為低放牧壓力(LG)<中放牧壓力(MG)<高放牧壓力的特征。其中,在2010和2011年LG和MG,LG和HG的土壤容重在土壤表層(0—10cm)都表現(xiàn)出顯著差異,而MG和HG之間沒有表現(xiàn)出顯著差異性;黏粒含量在兩年中都沒有變現(xiàn)出明顯的規(guī)律性,在LG、MG和HG之間也不存在顯著的差異性;TC除在2011年的高放牧壓力樣地表現(xiàn)出不規(guī)律外,在其他放牧壓力樣地都表現(xiàn)出明顯的規(guī)律性,既隨著土壤深度增加而降低。在0—20cm土層,全碳含量表現(xiàn)為LG>MG>HG,其中在0—10cm的土層中,在2011年LG、MG和HG兩兩之間都存在顯著差異,在2010年表現(xiàn)為LG與MG和HG之間存在顯著差異;TN含量隨著土壤深度增加而降低,在2011和2010年在土壤表層都表現(xiàn)出LG與MG和HG具有顯著的差異性。在2011年的10—20cm土層LG和HG之間,MG和HG之間存在顯著差異。而在20—50cm之間除在2011年的20—30cm土層中LG和HG存在顯著差異性外,其他土層TN含量沒有表現(xiàn)出顯著的差異性。

    表1 2011和2010年不同土壤深度土壤容重、黏粒含量,土壤全碳和全氮含量特征

    表中的值是平均值±標(biāo)準(zhǔn)差; a: LG 和 MG之間存在顯著差異;b:LG和HG之間存在顯著差異;c:MG和HG之間存在顯著差異.

    3.3土壤N儲量變化

    土壤N儲量隨土壤深度增加而降低,各層的土壤N儲量表現(xiàn)為LG>MG>HG,放牧壓力越高,土壤N儲量越低(圖3)。2011年各土層土壤N儲量在LG,MG和HG 3個放牧壓力梯度都呈現(xiàn)顯著差異,在0—50cm深度范圍內(nèi),在LG、MG和HG 3個放牧壓力梯度上降低趨勢明顯,LG、MG和HG土壤N儲量具有顯著差異(圖3)。在2010年土壤N儲量變化趨勢和2011年近似,只是在0—10cm和20—30cm的土層LG、MG和HG之間存在顯著差異,在其他土層表現(xiàn)不明顯。在0—50cm深的范圍內(nèi),土壤N儲量也呈現(xiàn)降低趨勢,但是,MG和HG土壤N儲量差異較小,LG、MG和HG之間差異顯著性達(dá)到了0.1的顯著性水平(P=0.07)。

    圖3 2010和2011年樣地不同土層土壤N儲量分布。數(shù)值是平均值±標(biāo)準(zhǔn)差Fig.3 Distribution of soil N storage in the soil horizons of grazing pressure gradients in 2011 and 2010s:該層LG(低放牧壓力)、MG(中放牧壓力)和HG(高放牧壓力)之間存在顯著差異(P=0.05)

    4討論

    4.1放牧壓力模型及對放牧壓力空間分布的影響

    圖4 研究區(qū)域內(nèi)不同行政區(qū)域1990—2011年平均單位草原面積載畜量和年NDVImax的平均值Fig.4 Average stocking rate in the administrative districts and the mean of NDVImax of study area from 1990 to 2011

    利用結(jié)合植被生產(chǎn)力的放牧壓力評價模型對區(qū)域放牧壓力評價,得到的放牧壓力空間分布不僅受單位面積載畜量影響也收到植被生產(chǎn)力空間差異的影響。研究區(qū)域處于我國的半干旱區(qū),植被生產(chǎn)力受降雨分布的影響,呈現(xiàn)自東南向西北遞減的特征(圖4),而單位草原載畜量不僅僅受自然條件(如水和產(chǎn)草量)的影響還受到草原管理制度的影響,不同的旗縣自1990—2011年單位草原載畜量有著明顯的差異(圖4)。在單位草原載畜量和植被生產(chǎn)力兩個因素的共同作用下,形成了放牧壓力的空間分布特征(圖2),例如:阿巴嘎載畜量較低(圖4),但由于阿巴嘎旗的西部植被生產(chǎn)力較低(圖4),導(dǎo)致該區(qū)域放牧壓力較高;相反,西珠穆沁旗植被生產(chǎn)力較高(圖4b),但由于載畜量也較高,導(dǎo)致放牧壓力較高。另外牧民居住地和水源地周圍,盡管大多具有較好的水分供給,但由于牲畜在此活動較為頻繁,導(dǎo)致相對于其他區(qū)域植被啃食比較嚴(yán)重,使得表示植被生產(chǎn)能力的NDVI值較小,從而放牧壓力較高。由此可以看出,結(jié)合植被生產(chǎn)力的放牧壓力評價模型將影響放牧壓力的自然和社會因素結(jié)合在一起。將降水、溫度、土壤和植被甚至生態(tài)系統(tǒng)中微生物活動等自然因素對放牧壓力的影響反映在植被生產(chǎn)力指標(biāo)中(NDVImax)中,而放牧牲畜數(shù)量的社會活動反映在載畜量指標(biāo)中,其他社會活動(過度打草、采礦)導(dǎo)致草原植被覆蓋降低,也可以在植被生產(chǎn)能力指標(biāo)(NDVImax)中反映,因此結(jié)合植被生產(chǎn)力的放牧壓力評價模型將放牧強度(單位草原面積載畜量)和資源承載力(單位草原面積生產(chǎn)力)結(jié)合起來可以在區(qū)域尺度上對草原的放牧壓力進(jìn)行客觀評價。

    4.2BD、CC、TC和TN變化特征及對土壤N儲量變化的影響

    Wang等得出錫林格勒草原土壤容重隨土壤深度增加而增加[30],本研究得到了相似的結(jié)論。隨著放牧梯度的增加,土壤容重不斷增加,特別在土壤表層(0—10cm)LG,MG和HG的土壤容重具有顯著差異。HG的表層土壤容重比LG高出0.16g/cm3原因可能是,放牧壓實了表層土壤,增加了表層土壤容重,放牧壓力越大,容重越大[31],由于表層土壤被壓實,降低了土壤空隙度,增加了地表徑流,降低了土壤持水量[31- 32]。壓實的土壤影響了土壤N的礦化和土壤含水量,從而影響到植被的生長[33]。Biondini等也提出土壤中氮素的礦化速率強烈地受到放牧壓力的影響,放牧壓力越大,土壤中的凈氮礦化率越低。因此隨著放牧壓力增大,土壤容重逐漸增加[34],植被的生產(chǎn)能力降低。而在不施肥的情況下,植被生長需要的N是由凋落物和土壤有機質(zhì)動態(tài)決定的[35],以凋落物形式反還的N減少,從而影響到土壤N儲量。

    Delgado等在對半干旱草原的研究中發(fā)現(xiàn),N固定隨土壤黏粒和土壤有機質(zhì)的增加而提高[36],放牧壓力對土壤黏粒含量具有顯著影響,放牧壓力增大,植被蓋度降低,土壤黏粒由于風(fēng)蝕作用而降低。由于土壤黏粒C和N含量較高,從而導(dǎo)致土壤C和N含量降低[37]。但本研究中土壤黏粒含量在不同的放牧梯度上沒有明顯差異,也即在該區(qū)域放牧壓力增加,土壤黏粒對于不同梯度土壤N儲量的影響不顯著,風(fēng)蝕作用對土壤N儲量影響較弱。

    土壤TN含量和TC含量變化特征相似,總體上隨放牧壓力增加而降低,主要原因可能是放牧導(dǎo)致土壤有機質(zhì)降低,土壤有機質(zhì)是土壤C和N的重要載體[16,38- 39]。土壤C和N的耦合循環(huán)[40],使得N庫的一個變化通常伴隨著一個相應(yīng)C庫的變化[41]。土壤表層的TN和TC含量在LG、MG和HG放牧梯度上表現(xiàn)出顯著差異。放牧影響最大的是近地表層,而底層的土壤中的C和N周轉(zhuǎn)周期較長,影響相對較弱。Medina- Roldan等在墨西哥半干旱草原,進(jìn)行的放牧對土壤C和N儲量變化影響的研究發(fā)現(xiàn),土壤TC和TN含量隨放牧壓力增加而減少,適度放牧(8—10hm2/牲畜單位)>重度放牧(2—4hm2/牲畜單位)>極重度放牧(<1hm2/ 牲畜單位)[42]。Frank等通過對美國曼丹放牧草原氮儲量長期數(shù)據(jù)的研究,提出在較長的時間尺度上,強度放牧?xí)ν寥繬儲量產(chǎn)生負(fù)面影響[43]。但也有些國外學(xué)者認(rèn)為放牧對土壤全N含量沒有影響[6,44- 45];我國學(xué)者在不同類型草原對土壤N含量也進(jìn)行了廣泛的研究,一些研究結(jié)果和和本文的結(jié)論相同或相似,而一些研究結(jié)果則與本文的結(jié)果相反(表2),因此,放牧壓力對土壤氮含量的影響還沒有一致的結(jié)論。這里面既有草原生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜的客觀原因,也有研究對象、研究方法和研究的時空尺度不同產(chǎn)生的影響。本文在區(qū)域尺度上,基于長時間尺度的載畜量數(shù)據(jù)和植被生產(chǎn)力數(shù)據(jù)(NDVImax),得出的不同放牧壓力梯度上土壤N含量變化的特征,與在典型草原進(jìn)行的相關(guān)研究已取得的研究結(jié)果[49,52- 53]具有相同或相似性。因此在區(qū)域尺度上,結(jié)合載畜量和植被生產(chǎn)力評價放牧壓力空間分布及其對土壤N儲量的影響是可行的。

    4.3研究結(jié)果的不確定性分析

    基于單位面積草原載畜量和植被生產(chǎn)力的放牧壓力評價模型,時間尺度的選擇對放牧壓力的空間分布會產(chǎn)生一定的影響。本文考慮到放牧對土壤氮儲量的影響具有一定滯后效應(yīng),選取1990—2011年的單位草原面積平均載畜量來表示研究區(qū)域載畜量的空間分布。而植被生產(chǎn)力主要受氣候、土壤等自然因素的影響,空間分布演變的時間尺度較長,因此選擇了氣候因素(降水、溫度)變化較為平緩的2001—2011年平均的NDVImax反映植被生產(chǎn)力的空間差異。由于植被生產(chǎn)力空間分布改變需要的時間尺度較長,短時間內(nèi)不會有大的改變,由此引入的不確定性也較小。相反,單位草原載畜量載短期內(nèi)則可能產(chǎn)生較大的變化,所以單位草原面積平均載畜量選擇可能引入較高的不確定性,選擇不同時間尺度平均載畜量得出的放牧壓力結(jié)果可能會有較大差異。本文選擇1990—2011年的平均載畜量,主要是考慮研究區(qū)域過度放牧主要發(fā)生在1991—2000年之間[23],選擇的這個時間區(qū)間能夠涵蓋了過度放牧的草原載畜量。因此,平均單位草原載畜量時間尺度的選擇應(yīng)考慮研究區(qū)域放牧特征和研究的目的,這樣有利于弱化尺度選擇不當(dāng)對研究結(jié)果的影響。

    另外,分析土壤N儲量對放牧壓力響應(yīng)時,野外采樣也可能對研究的結(jié)果產(chǎn)生影響。本文2011年和2010年數(shù)據(jù)分析的結(jié)果不完全一致,原因可能是空間尺度的差異所致。2010年樣點采集主要集中于研究區(qū)域的中部,而2011年采樣覆蓋了全部區(qū)域。研究區(qū)域中部放牧壓力相比于整個區(qū)域放牧壓力偏高,低放牧壓力樣地較少,這樣對于輕度放牧壓力樣地代表性較弱,從而使得在同一研究區(qū)域內(nèi)得出結(jié)果存在差異,也就是說野外采樣點的空間分布的代表性也會影響研究結(jié)果的不確定性。

    表2 我國不同草原類型土壤N含量對放牧強度響應(yīng)的相關(guān)文獻(xiàn)

    5結(jié)論

    放牧壓力是單位面積載畜量和植被生產(chǎn)力的函數(shù),基于2001—2011年每年生長季合成的MODIS-NDVImax的平均值來表示區(qū)域植被生產(chǎn)力的差異和近22年的以縣級行政單元統(tǒng)計的單位面積載畜量,建立的放牧壓力評價模型能夠合理評估內(nèi)蒙古典型草原放牧壓力的空間分布。通過ArcGIS自然斷點法對放牧壓力指數(shù)進(jìn)行聚類,劃分了低放牧、中度放牧和高度放牧3個梯度,統(tǒng)計分析表明土壤容重在土壤表層LG,MG和HG之間存在顯著差異,總體上隨著土壤深度增加而增加,放牧對深層土壤容重變化的影響不大。土壤表層TC含量和TN含量在LG,MG和HG之間存在顯著差異。土壤TN含量隨土壤深度增加而降低。土壤表層的土壤N儲量在LG,MG和HG之間差異顯著,隨著放牧壓力增加而降低。土壤下層的土壤N儲量除在20—30cm土層,LG,MG和HG之間存在顯著差異表現(xiàn)穩(wěn)定外,其他土層只在2011年表現(xiàn)出顯著差異,在2010年差異不顯著。在0—50cm范圍內(nèi),土壤N儲量在2011年存在顯著差異,在2010年盡管沒有達(dá)到0.05的顯著差異水平,其顯著性也達(dá)到0.1的顯著性水平??傊拍翆ν寥繬儲量具有顯著影響,降低放牧壓力可以減少土壤氮素的損失有利于恢復(fù)退化草原的植被生產(chǎn)力。

    參考文獻(xiàn)(References):

    [1]Galloway J N, Dentener F J, Capone D G, Boyer E W, Howarth R W, Seitzinger S P, Asner G P, Cleveland C C, Green P A, Holland E A, Karl D M, Michaels A F, Porter J H, Townsend A R, V?osmarty C J. Nitrogen cycles:past, present, and future. Biogeochemistry, 2004, 70(2):153- 226.

    [2]Snyman H A, du Preez C C. Rangeland degradation in a semi-arid South Africa - II:influence on soil quality. Journal of Arid Environments, 2005, 60(3):483- 507.

    [3]Zheng S X, Ren H, Li W H, Lan Z C. Scale-dependent effects of grazing on plant C:N:P stoichiometry and linkages to ecosystem functioning in the Inner Mongolia grassland. Plos One, 2012, 14(12):doi:10.1371/journal.pone.0051750.

    [4]McNaughton S J, Banyikwa F F, McNaughton M M. Promotion of the cycling of diet-enhancing nutrients by African Grazers. Science, 1997, 278(5344):1798- 1800.

    [5]Bartolome J W. Application of herbivore optimization theory to rangelands of the western United States. Ecological Applications, 1993, 3(1):27- 29.

    [6]Milchunas D G, Lauenroth W K. Quantitative effects of grazing on vegetation and soils over a global range of environments. Ecological Monographs, 1993, 63(4):327- 366.

    [7]de Mazancourt C, Loreau M, Abbadie L. Grazing optimization and nutrient cycling:when do herbivores enhance plant production? Ecology, 1998, 79(7):2242- 2252.

    [8]Schuman G E, Reeder J D, Manley J T, Hart R H, Manley W A. Impact of grazing management on the carbon and nitrogen balance of a mixed-grass rangeland. Ecological Applications, 1999, 9(1):65- 71.

    [9]Luo G P, Han Q F, Zhou D C, Li L, Chen X, Li Y, Hu Y K, Li B. L. Moderate grazing can promote aboveground primary production of grassland under water stress. Ecological Complexity, 2012, 11:126- 136.

    [10]Verdoodt A, Mureithi S M, Ye L M, Van Ranst E. Chronosequence analysis of two enclosure management strategies in degraded rangeland of semi-arid Kenya. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2009, 129(1-3):332- 339.

    [11]Zhang G G, Kang Y M, Han G D, Sakurai K. Effect of climate change over the past half century on the distribution, extent and NPP of ecosystems of Inner Mongolia. Global Change Biology, 2011, 17(1):377- 389.

    [12]Chaneton E J, Lemcoff J H, Lavado R S. Nitrogen and phosphorus cycling in grazed and ungrazed plots in a temperate subhumid grassland in Argentina. The Journal of Applied Ecology, 1996, 33(2):291- 302.

    [13]Hoekstra N J, Schulte R P O, Struik P C, Lantinga E A. Pathways to improving the N efficiency of grazing bovines. European Journal of Agronomy, 2007, 26(4):363- 374.

    [14]Levin S A. Grazing theory and rangeland management. Ecological Applications, 1993, 3(1):1- 31.

    [15]Bai Y F, Wu J G, Clark C M, Pan Q M, Zhang L X, Chen S P, Wang Q B, Han X G. Grazing alters ecosystem functioning and C:N:P stoichiometry of grasslands along a regional precipitation gradient. Journal of Applied Ecology, 2012, 49(6):1204- 1215.

    [16]Conant R T, Paustian K. Potential soil carbon sequestration in overgrazed grassland ecosystems. Global Biogeochemical Cycles, 2002, 16(4):901- 909.

    [17]Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C. Livestock′s Long Shadow-Environmental Issue and Options. Rome:Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006.

    [18]Wang Y S, Xue M, Zheng X H, Ji B M, Du R, Wang Y F. Effects of environmental factors on N2O emission from and CH4uptake by the typical grasslands in the Inner Mongolia. Chemosphere, 2005, 58(2):205- 215.

    [19]Schiborra A, Gierus M, Wan H W, Bai Y F, Taube F. Short-term responses of aStipagrandis/Leymuschinensiscommunity to frequent defoliation in the semi-arid grasslands of Inner Mongolia, China. Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, 132(1- 2):82- 90.

    [20]Brogaard S, Zhao X Y. Rural reforms and changes in land management and attitudes:a case study from Inner Mongolia, China. AMBIO:A Journal of the Human Environment, 2002, 31(3):219- 225.

    [21]Cyranoski D. China plans clean sweep on dust storms. Nature, 2003, 421(6919):101- 101.

    [22]Wiesmeier M, Steffens M, Koelbl A, Koegel-Knabner I. Degradation and small-scale spatial homogenization of topsoils in intensively-grazed steppes of Northern China. Soil and Tillage Research, 2009, 104(2):299- 310.

    [23]Li A, Wu J G, Huang J H. Distinguishing between human-induced and climate-driven vegetation changes:a critical application of RESTREND in inner Mongolia. Landscape Ecology, 2012, 27(7):969- 982.

    [24]Jakubauskas M E, Legates D R, Kastens J H. Harmonic analysis of time-series AVHRR NDVI data. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2001, 67(4):461- 470.

    [25]Brogaard S, Runnstrom M, Seaquist J W. Primary production of Inner Mongolia, China, between 1982 and 1999 estimated by a satellite data-driven light use efficiency model. Global and Planetary Change, 2005, 45(4):313- 332.

    [26]金云翔, 徐斌, 楊秀春, 李金亞, 王道龍, 馬海龍. 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟草原產(chǎn)草量動態(tài)遙感估算. 中國科學(xué):生命科學(xué), 2011, 41(12):1185- 1195.

    [27]李國慶. 內(nèi)蒙古典型草原碳儲量動態(tài)變化研究 [D]. 北京:北京師范大學(xué), 2013.

    [28]Yu L, Zhou L, Liu W, Zhou H K. Using remote sensing and GIS technologies to estimate grass yield and livestock carrying capacity of alpine grasslands in Golog Prefecture, China. Pedosphere, 2010, 20(3):342- 351.

    [29]Batjes N H. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European Journal of Soil Science, 2014, 65(1):10- 21.

    [30]Wang Z P, Han X G, Li L H. Effects of grassland conversion to croplands on soil organic carbon in the teperate Inner Mongolia. Journal of Environmental Management, 2008, 86(3):529- 534.

    [31]Singleton P L, Boyes M, Addison B. Effect of treading by dairy cattle on topsoil physical conditions for six contrasting soil types in Waikato and Northland, New Zealand, with implications for monitoring. New Zealand Journal of Agricultural Research, 2000, 43(4):559- 567.

    [32]Snyman H A, Fouché H J. Production and water-use efficiency of semi-arid grasslands of South Africa as affected by veld condition and rainfall. Water SA, 1991, 17(4):263- 268.

    [33]Yuan Z Y, Li L H, Han X G, Chen S P, Wang Z W, Chen Q S, Bai W M. Nitrogen response efficiency increased monotonically with decreasing soil resource availability:a case study from a semiarid grassland in Northern China. Oecologia, 2006, 148(4):564- 572.

    [34]Biondini M E, Patton B D, Nyren P E. Grazing intensity and ecosystem processes in a northern mixed-grass prairie, USA. Ecological Applications, 1998, 8(2):469- 479.

    [35]Kirschbaum M U F, Paul K I. Modelling C and N dynamics in forest soils with a modified version of the CENTURY model. Soil Biology & Biochemistry, 2002, 34(3):341- 354.

    [36]Delgado J A, Mosier A R, Valentine D W, Schimel D S, Parton W J. Long term15N studies in a catena of the shortgrass steppe. Biogeochemistry, 1996, 32(1):41- 52.

    [37]Hoffmann C, Funk R, Li Y, Sommer M. Effect of grazing on wind driven carbon and nitrogen ratios in the grasslands of Inner Mongolia. Catena, 2008, 75(2):182- 190.

    [38]Houghton R A, Hackler J L, Lawrence K T. The U.S. carbon budget:contributions from land-use change. Science, 1999, 285(5427):574- 578.

    [39]He N, Yu Q, Wu L, Wang Y, Han X G. Carbon and nitrogen store and storage potential as affected by land-use in aLeymuschinensisgrassland of northern China. Soil Biology & Biochemistry, 2008, 40(12):2952- 2959.

    [40]Breuer L, Huisman J A, Keller T, Frede H G. Impact of a conversion from cropland to grassland on C and N storage and related soil properties:Analysis of a 60-year chronosequence. Geoderma, 2006, 133(1- 2):6- 18.

    [41]Ammann C, Spirig C, Leifeld J, Neftel A. Assessment of the nitrogen and carbon budget of two managed temperate grassland fields. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2009, 133(3- 4):150- 162.

    [42]Medina-Roldan E, Arredondo J T, Huber-Sannwald E, Chapa-Vargas L, Olalde-Portugal V. Grazing effects on fungal root symbionts and carbon and nitrogen storage in a shortgrass steppe in Central Mexico. Journal of Arid Environments, 2008, 72(4):546- 556.

    [43]Frank A B, Tanaka D L, Hofmann L, Follett R F. Soil carbon and nitrogen of northern great plains grasslands as influenced by long-term grazing. Journal of Range Management Archives, 1995, 48(5):470- 474.

    [44]Zeller V, Bahn M, Aichner M, Tatteininer U. Impact of Land-use change on nitrogen mineralization in subalpine grasslands in the Southern Alps. Biology and Fertility of Soils, 2000, 31(5):441- 448.

    [45]Dahlgren R A, Singer M J, Huang X. Oak tree and grazing impacts on soil properties and nutrients in a California oak woodland. Biogeochemistry, 1997, 39(1):45- 64.

    [46]焦婷. 溫性荒漠草原放牧利用退化草地生態(tài)系統(tǒng)營養(yǎng)動態(tài)研究 [D]. 蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué), 2010.

    [47]王啟蘭, 曹廣民, 王長庭. 放牧對小嵩草草甸土壤酶活性及土壤環(huán)境因素的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2007, 13(5):856- 864.

    [48]王明君, 韓國棟, 趙萌莉, 陳海軍, 王珍, 郝曉莉, 薄濤. 草甸草原不同放牧強度對土壤有機碳含量的影響. 草業(yè)科學(xué), 2007, 24(10):6- 10.

    [49]劉楠, 張英俊. 放牧對典型草原土壤有機碳及全氮的影響. 草業(yè)科學(xué), 2010, 24(4):11- 14.

    [50]阿穆拉, 趙萌莉, 韓國棟, 賈樂, 董亭. 放牧強度對荒漠草原地區(qū)土壤有機碳及全氮含量的影響. 中國草地學(xué)報, 2011, 33(3):115- 118.

    [51]侯彥會. 溫性荒漠化草原不同放牧強度下氮素示蹤研究[D]. 蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué), 2009.

    [52]魏曉軍. 放牧強度對典型草原大針茅根際土壤的影響 [D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2011.

    [53]阿拉木斯. 載畜率對克氏針茅典型草原植被、土壤及牛體重的影響 [D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2012.

    [54]史印濤. 不同放牧強度對小葉章群落特征和土壤理化性狀的影響 [D]. 哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    [55]戎郁萍, 韓建國, 王培, 毛培勝. 放牧強度對草地土壤理化性質(zhì)的影響. 中國草地, 2001, 23(4):41- 47.

    [56]王明君. 不同放牧強度對羊草草甸草原生態(tài)系統(tǒng)健康的影響研究 [D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2008.

    [57]肖緒培, 宋乃平, 王興, 楊明秀, 謝騰騰. 放牧干擾對荒漠草原土壤和植被的影響. 中國水土保持, 2013, (12):19- 23, 33- 33, 77- 77.

    [58]孫宗玖, 朱進(jìn)忠, 張鮮花, 鄭偉, 靳瑰麗, 古偉容. 短期放牧強度對昭蘇草甸草原土壤全量氮磷鉀的影響. 草地學(xué)報, 2013(5):895- 901.

    [59]劉亞軍. 不同放牧強度對壩上草地植被和土壤理化性質(zhì)的影響 [D]. 保定:河北農(nóng)業(yè)大學(xué), 2009.

    [60]王向濤. 放牧強度對高寒草甸植被和土壤理化性質(zhì)的影響 [D]. 蘭州:蘭州大學(xué), 2010.

    [61]安慧, 李國旗. 放牧對荒漠草原植物生物量及土壤養(yǎng)分的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2013, 19(3):705- 712.

    Grazing pressure evaluation and soil N storage response in typical steppe of Inner Mongolia, China

    LI Ruihua1, 2, LI Xiaobing1,3,*, WANG Hong1, DENG Fei1, LI Xu1

    1CollegeofResourcesScience&Technology,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China2SchoolofSurveying&LandInformationEngineering,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,China3StateKeyLaboratoryofEarthSurfaceProcessesandResourceEcology,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China

    Abstract:Nitrogen is one of the important constraining factors affecting vegetation growth, especially in arid and semi-arid areas of natural grasslands. In a natural grassland ecosystem without fertilizer inputs, the vegetation nutrients mainly come from plant litter decomposition and the mineralization of organic nutrients. Soil nitrogen storage is the result of the historical accumulation of plant litter and the long-term weathering of parent rock in the grassland ecosystem. It is an important nutrient source for vegetation growth, is closely related to vegetation productivity, and is an indicator of ecological service function change. In recent years, the ecological and economic problems caused by grassland degradation and grassland soil nutrient depletion have become the focus of governments and researchers due to climate change and human activity disturbance. Although climate change has important effects on grassland ecosystems, it is difficult to control and manage at the smaller spatial-temporal scales. Human activity is one of the main influencing factors affecting grassland ecological systems. Therefore the control and management of human activities can effectively protect grassland ecosystems and promote sustainable grassland utilization.

    Grazing is a significant human disturbance of grassland ecosystems, and is one of the important factors affecting the grassland nitrogen cycle. In order to examine the impact of grazing on soil N storage, we created a grazing pressure index model using the statistical annual grazing livestock data (1990—2011) from counties and MODIS-NDVI (1000 m resolution, 2001—2011), which combined grazing capacity and vegetation productivity per unit area. We used the pressure index model to assess the spatial distribution of grazing pressure in typical steppe of Inner Mongolia, China, and used field sampling point data in 2010 and 2011 across study area to analyze soil N storage and other several related soil properties at low grazing pressures (LG), moderate grazing pressures (MG), and high grazing pressures (HG). The results showed that grazing pressure had a significant effect on soil bulk density (BD), soil total carbon content(TC) and soil total nitrogen content(TN), especially in the surface soil layer (0—10cm). The BD, and TC and TN contents significantly differed between LG, MG, and HG. The TC and TN contents decreased with increasing grazing pressure, and the BD increased as the grazing pressure increased. Clay content (CC) did not significantly differ between the three grazing pressures. Soil N storage showed similar variation characteristics with TN content, but decreased with increasing of soil depth and grazing pressure. In the surface soil, in 2010 and 2011, the soil N storage showed significant differences among LG, MG, and HG. Within the range of 0 to 50 cm, the soil N storage decreased with increasing grazing pressure, and significantly differed among LG, MG and HG (2011,P< 0.05; 2010,P< 0.01). Therefore, grazing has no significant impact on the clay content, and the clay content variation is not the reason for the reduction in soil N storage in the study area. Heavy grazing is one of the main influence factors affecting nitrogen loss in the steppe ecosystem, and thus, reducing grazing pressure helps to reduce the loss in soil N storage and restores vegetation productivity.

    Key Words:NDVI; rate of stocking; grazing pressure gradient; soil N storage; Inner Mongolia

    DOI:10.5846/stxb201310232557

    *通訊作者

    Corresponding author.E-mail:xbli@bnu.edu.cn

    收稿日期:2013- 10- 23;

    修訂日期:2015- 07- 27

    基金項目:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃, 2014CB138803);國家自然科學(xué)基金重點項目(41030535);地表過程與資源生態(tài)國家重點實驗室項目(2011-TDZY-102)

    李瑞華,李曉兵,王宏,鄧飛,李旭.內(nèi)蒙古典型草原放牧壓力評價及土壤N儲量響應(yīng).生態(tài)學(xué)報,2016,36(3):758- 768.

    Li R H, Li X B, Wang H, Deng F, Li X.Grazing pressure evaluation and soil N storage response in typical steppe of Inner Mongolia, China.Acta Ecologica Sinica,2016,36(3):758- 768.

    猜你喜歡
    載畜量內(nèi)蒙古
    瑪曲天然草場載畜量分析及過載放牧應(yīng)對策略*
    甘肅科技(2023年9期)2023-10-30 01:31:40
    農(nóng)林牧結(jié)合地帶草地畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展探討
    在內(nèi)蒙古,奶有一百種吃法
    呼倫貝爾草原載畜量偏低原因探究
    內(nèi)蒙古中小學(xué)合唱基礎(chǔ)教育揚帆起航
    草原歌聲(2019年2期)2020-01-06 03:11:22
    這是美麗的內(nèi)蒙古
    草原歌聲(2019年2期)2020-01-06 03:11:12
    美麗的內(nèi)蒙古
    一種含轉(zhuǎn)動副間隙多連桿機構(gòu)非線性動力學(xué)行為分析方法
    施肥和補播對高寒草甸草原載畜能力的影響
    草原與草坪(2018年6期)2019-01-07 01:57:10
    天然草地劃區(qū)輪牧管理利用
    在线国产一区二区在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 免费搜索国产男女视频| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久成人免费电影| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩视频在线欧美| 国产老妇伦熟女老妇高清| a级毛片a级免费在线| 日本五十路高清| 一个人看视频在线观看www免费| 高清毛片免费看| 欧美成人a在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 中文资源天堂在线| 免费黄网站久久成人精品| 性插视频无遮挡在线免费观看| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线国产一区二区在线| 欧美极品一区二区三区四区| 美女 人体艺术 gogo| 日日摸夜夜添夜夜爱| 深夜精品福利| 色吧在线观看| 日日撸夜夜添| 亚洲中文字幕日韩| 麻豆一二三区av精品| 级片在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 欧美高清性xxxxhd video| 干丝袜人妻中文字幕| 能在线免费看毛片的网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 91av网一区二区| 日本熟妇午夜| 久久久a久久爽久久v久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 直男gayav资源| 女人被狂操c到高潮| 免费电影在线观看免费观看| 国产一级毛片在线| 午夜精品在线福利| 午夜免费激情av| 国产麻豆成人av免费视频| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 日本三级黄在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜老司机福利剧场| 亚洲内射少妇av| 天堂√8在线中文| 亚洲av成人av| 日韩强制内射视频| 国产黄片视频在线免费观看| 在线免费观看的www视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 91精品国产九色| 午夜福利成人在线免费观看| 听说在线观看完整版免费高清| 91麻豆精品激情在线观看国产| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 黄色配什么色好看| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品永久免费网站| 成人av在线播放网站| 日本免费a在线| 国产亚洲91精品色在线| 最新中文字幕久久久久| 神马国产精品三级电影在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲性久久影院| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产色婷婷99| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲欧洲国产日韩| avwww免费| 大型黄色视频在线免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 日韩中字成人| 日本成人三级电影网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品久久久久久久久久久久久| 日本一本二区三区精品| av专区在线播放| 欧美+日韩+精品| 欧美高清成人免费视频www| 日韩欧美在线乱码| 国产亚洲精品av在线| 黄色配什么色好看| 国产精品.久久久| 特级一级黄色大片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 麻豆一二三区av精品| 国产综合懂色| 国产在线男女| 日本熟妇午夜| 成人综合一区亚洲| 精品久久久久久久久久免费视频| 级片在线观看| 午夜视频国产福利| 国产伦一二天堂av在线观看| 小说图片视频综合网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 黄片wwwwww| 少妇丰满av| 国产精品,欧美在线| 国产精品三级大全| 97在线视频观看| 久久久久久大精品| 亚洲av第一区精品v没综合| 好男人视频免费观看在线| 国产真实乱freesex| 久久精品国产亚洲网站| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av第一区精品v没综合| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 99在线视频只有这里精品首页| 免费在线观看成人毛片| 久久午夜福利片| 一夜夜www| 69人妻影院| 亚洲在线自拍视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产免费男女视频| 国产高清不卡午夜福利| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美+日韩+精品| 国产午夜精品论理片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美潮喷喷水| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产综合懂色| 国产高清三级在线| 日本一本二区三区精品| 国产色爽女视频免费观看| 真实男女啪啪啪动态图| 老女人水多毛片| 亚洲在线观看片| 国产探花在线观看一区二区| 波多野结衣巨乳人妻| 内射极品少妇av片p| 三级经典国产精品| 91久久精品电影网| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品国产自在天天线| 国产 一区精品| 热99在线观看视频| 麻豆国产97在线/欧美| 免费搜索国产男女视频| 久久人人爽人人片av| av黄色大香蕉| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久欧美国产精品| 在线观看66精品国产| 神马国产精品三级电影在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 成年女人永久免费观看视频| 一级二级三级毛片免费看| 久久久精品94久久精品| 超碰av人人做人人爽久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲四区av| 在线免费十八禁| 国产黄a三级三级三级人| av在线天堂中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 在现免费观看毛片| 在线播放国产精品三级| kizo精华| 日本黄大片高清| 久久亚洲精品不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲国产色片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产午夜精品一二区理论片| www.av在线官网国产| 日韩人妻高清精品专区| 高清日韩中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产91av在线免费观看| 国产视频内射| 亚洲久久久久久中文字幕| 中文资源天堂在线| 永久网站在线| 免费观看a级毛片全部| 午夜a级毛片| 97超视频在线观看视频| 中国国产av一级| av视频在线观看入口| 成人性生交大片免费视频hd| 久久人人爽人人片av| 国产成人精品一,二区 | 国产一区二区亚洲精品在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品久久视频播放| 国产精华一区二区三区| 午夜激情欧美在线| 欧美性感艳星| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 女同久久另类99精品国产91| 色哟哟哟哟哟哟| 男人舔奶头视频| 在线观看一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩欧美 国产精品| 国产真实伦视频高清在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品女同一区二区软件| 午夜福利在线观看吧| 1024手机看黄色片| 亚洲av不卡在线观看| 联通29元200g的流量卡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 麻豆一二三区av精品| 免费看光身美女| 国内精品美女久久久久久| 欧美bdsm另类| 欧美一区二区亚洲| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产伦在线观看视频一区| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜a级毛片| 免费搜索国产男女视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美最新免费一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 男女边吃奶边做爰视频| 淫秽高清视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 能在线免费观看的黄片| 男女那种视频在线观看| 一级黄色大片毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久6这里有精品| 美女高潮的动态| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久久欧美国产精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产高清视频在线观看网站| 可以在线观看的亚洲视频| 联通29元200g的流量卡| 高清午夜精品一区二区三区 | 亚洲成a人片在线一区二区| 男女那种视频在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 波多野结衣高清无吗| 久久久久久久午夜电影| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲av一区综合| 国产人妻一区二区三区在| 高清在线视频一区二区三区 | 久99久视频精品免费| 欧美变态另类bdsm刘玥| 神马国产精品三级电影在线观看| 97在线视频观看| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩欧美在线乱码| 寂寞人妻少妇视频99o| av国产免费在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 成人午夜高清在线视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品国产高清国产av| 亚洲欧美精品专区久久| 国产精品人妻久久久影院| 两个人视频免费观看高清| 能在线免费观看的黄片| 国产精品永久免费网站| 国产成人一区二区在线| 国产成人精品久久久久久| 一区福利在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 麻豆成人午夜福利视频| 在线播放国产精品三级| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 好男人视频免费观看在线| 人妻系列 视频| 99精品在免费线老司机午夜| 婷婷亚洲欧美| 村上凉子中文字幕在线| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产精品蜜桃在线观看 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产一区二区在线观看日韩| 日本免费a在线| 久久久国产成人精品二区| av在线老鸭窝| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲自拍偷在线| 淫秽高清视频在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 真实男女啪啪啪动态图| 中文亚洲av片在线观看爽| 99热网站在线观看| 99久国产av精品国产电影| 在线播放无遮挡| 欧美bdsm另类| 欧美色视频一区免费| 久久久久久久久中文| 不卡一级毛片| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线观看午夜福利视频| 亚洲在线自拍视频| 国产乱人视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 内地一区二区视频在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 我的老师免费观看完整版| 久久久精品94久久精品| 免费在线观看成人毛片| 看黄色毛片网站| 1000部很黄的大片| 91av网一区二区| 变态另类丝袜制服| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 日日撸夜夜添| a级毛片a级免费在线| 国产成人影院久久av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人91sexporn| 一区二区三区四区激情视频 | 国产高清不卡午夜福利| 日韩制服骚丝袜av| 欧美zozozo另类| 内地一区二区视频在线| 国产精品一区二区在线观看99 | 日韩av不卡免费在线播放| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 午夜激情欧美在线| 在线播放无遮挡| 国产一区二区在线观看日韩| 嫩草影院新地址| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲av二区三区四区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲国产色片| 内射极品少妇av片p| 国产成人91sexporn| 秋霞在线观看毛片| 婷婷精品国产亚洲av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 色播亚洲综合网| 高清在线视频一区二区三区 | 色尼玛亚洲综合影院| 精品熟女少妇av免费看| 九色成人免费人妻av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美高清成人免费视频www| 看非洲黑人一级黄片| 日韩高清综合在线| 18+在线观看网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区二区三区四区激情视频 | 日韩精品青青久久久久久| 综合色av麻豆| 久久精品久久久久久久性| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩欧美精品v在线| av视频在线观看入口| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品,欧美在线| 日韩亚洲欧美综合| 国产激情偷乱视频一区二区| av天堂在线播放| 一个人免费在线观看电影| 国产v大片淫在线免费观看| 色综合色国产| 91麻豆精品激情在线观看国产| 男插女下体视频免费在线播放| 国产色婷婷99| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 麻豆av噜噜一区二区三区| 看免费成人av毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精华一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 一本久久中文字幕| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国内揄拍国产精品人妻在线| 简卡轻食公司| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久精品国产亚洲av天美| 在线观看66精品国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 高清日韩中文字幕在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产熟女欧美一区二区| 一夜夜www| 99精品在免费线老司机午夜| 村上凉子中文字幕在线| 91久久精品国产一区二区成人| 成人美女网站在线观看视频| 精华霜和精华液先用哪个| 乱系列少妇在线播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 成人漫画全彩无遮挡| 成人一区二区视频在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜免费男女啪啪视频观看| 村上凉子中文字幕在线| av在线播放精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 免费av观看视频| 长腿黑丝高跟| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品人妻久久久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美极品一区二区三区四区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 在现免费观看毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一个人免费在线观看电影| a级一级毛片免费在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产成年人精品一区二区| 久久人人爽人人片av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 91在线精品国自产拍蜜月| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 一个人免费在线观看电影| 中文字幕久久专区| 久久精品国产清高在天天线| 女人被狂操c到高潮| 国产三级中文精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 美女高潮的动态| 国产午夜福利久久久久久| 欧美成人a在线观看| 搞女人的毛片| 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 五月伊人婷婷丁香| 免费在线观看成人毛片| 婷婷精品国产亚洲av| 综合色丁香网| 久久久久久久久中文| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 级片在线观看| av免费观看日本| 美女 人体艺术 gogo| 成人毛片60女人毛片免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日本三级黄在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲在线观看片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 最后的刺客免费高清国语| 国产伦理片在线播放av一区 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 91av网一区二区| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 伊人久久精品亚洲午夜| 中国国产av一级| 午夜视频国产福利| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲无线在线观看| 一本久久精品| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲自偷自拍三级| 又爽又黄a免费视频| 国产高清激情床上av| 久久精品国产亚洲av天美| 男人舔女人下体高潮全视频| 校园春色视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 青春草国产在线视频 | 久久国产乱子免费精品| 最近的中文字幕免费完整| 男女啪啪激烈高潮av片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 只有这里有精品99| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲一区二区三区色噜噜| 中国美女看黄片| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲七黄色美女视频| 中文资源天堂在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品,欧美在线| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品av视频在线免费观看| 中文字幕免费在线视频6| 91aial.com中文字幕在线观看| 在线免费十八禁| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 观看免费一级毛片| 在线观看av片永久免费下载| 一级毛片我不卡| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲经典国产精华液单| 嫩草影院入口| 在线a可以看的网站| 在线观看午夜福利视频| 亚洲中文字幕日韩| 精品欧美国产一区二区三| 身体一侧抽搐| 51国产日韩欧美| 2022亚洲国产成人精品| 少妇熟女欧美另类| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲av免费高清在线观看| 九九在线视频观看精品| 日韩欧美精品免费久久| 波野结衣二区三区在线| 国产精品久久视频播放| 99视频精品全部免费 在线| 男人的好看免费观看在线视频| 久久精品91蜜桃| 久久国内精品自在自线图片| 国产极品精品免费视频能看的| av卡一久久| 亚洲在久久综合| 青春草亚洲视频在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 中国国产av一级| 欧美日韩国产亚洲二区| 日本免费a在线| 九草在线视频观看| av卡一久久| 熟女电影av网| 国产亚洲av嫩草精品影院| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 又爽又黄无遮挡网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 床上黄色一级片| 久久久久久久久中文| 舔av片在线| 欧美日本视频| 亚洲av一区综合| 看免费成人av毛片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 波野结衣二区三区在线| 日本一二三区视频观看| 三级国产精品欧美在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 女人被狂操c到高潮| 亚洲欧美日韩无卡精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩| 99热这里只有精品一区| 99热网站在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 一边亲一边摸免费视频| 人妻系列 视频|