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    植物功能性狀對(duì)土壤保持的影響研究述評(píng)

    2019-06-04 08:22:30趙文武賈立志
    生態(tài)學(xué)報(bào) 2019年9期
    關(guān)鍵詞:土壤侵蝕葉面積根系

    王 晶,趙文武,*,劉 月,賈立志

    1 北京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)部,地表過(guò)程與資源生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100875 2 北京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)部,陸地表層系統(tǒng)科學(xué)與可持續(xù)發(fā)展研究院,北京 100875

    土壤侵蝕是全球普遍關(guān)注的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題之一。在氣候變化與人類活動(dòng)雙重壓力下,全球土壤保持功能退化、土壤侵蝕加劇[1-2],人類生存和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。植被作為地球的重要生態(tài)屏障,能夠調(diào)節(jié)土壤保持和侵蝕產(chǎn)沙[3],在土壤侵蝕防治中發(fā)揮著極為重要的作用。植被可以通過(guò)不同方式影響土壤侵蝕:一方面,植物冠層通過(guò)攔截降雨和增加水分滲透和表面粗糙度來(lái)減少地表徑流和侵蝕速率[4]。另一方面,植被能夠發(fā)揮攔截功能,阻擋泥沙運(yùn)移,減少大規(guī)模的土壤流失[5-6]。

    在植被與土壤保持的關(guān)系研究中,植被類型和植被覆蓋往往被看作是影響土壤侵蝕的重要指標(biāo);但是,植被對(duì)土壤保持的影響機(jī)理需要從植物功能性狀角度來(lái)刻畫。植物功能性狀是指植物體具有的與其定植、存活、生長(zhǎng)和死亡緊密相關(guān)的一系列核心植物屬性,這些屬性能夠顯著影響生態(tài)系統(tǒng)功能,反映植被對(duì)環(huán)境變化的響應(yīng)[7]。不同的植物功能性狀和生態(tài)系統(tǒng)的特定功能密切相關(guān)。近年來(lái),隨著對(duì)植物功能性狀研究的深入,學(xué)者們發(fā)現(xiàn)許多生態(tài)學(xué)問(wèn)題都能夠從植物功能性狀角度得到較好的回答[8-10]。對(duì)于土壤保持功能而言,植物形態(tài)特征(如植株高度、葉面積、根直徑等)[11-12]和生物力學(xué)性狀(如根系抗拉強(qiáng)度)等對(duì)土壤侵蝕都有著顯著影響[13]。在已有植被與植物功能性狀的綜述研究中[14-18],學(xué)者們往往側(cè)重討論不同植物功能性狀間的關(guān)系以及植物功能性狀隨外界環(huán)境變化的特點(diǎn),而針對(duì)植物功能性狀與生態(tài)系統(tǒng)功能關(guān)系的綜述相對(duì)缺乏。在植物功能性狀與土壤保持的研究中,盡管有學(xué)者基于性狀的方法來(lái)探索群落功能組成對(duì)土壤侵蝕過(guò)程的影響[19],但是系統(tǒng)論述植物功能性狀與土壤保持關(guān)系的研究并不多見(jiàn)?;诖?本文嘗試從植物功能性狀的地上部分、地下部分兩個(gè)方面總結(jié)梳理植物功能性狀對(duì)土壤保持的影響,進(jìn)而深化植物功能性狀-生態(tài)系統(tǒng)功能關(guān)系的認(rèn)識(shí)和理解。

    1 典型研究案例的收集

    對(duì)世界范圍內(nèi)典型的研究案例進(jìn)行了收集和總結(jié),由表1和圖1可知,世界范圍內(nèi)植物功能性狀和土壤保持關(guān)系的研究相對(duì)較少,其中40%的研究區(qū)在中國(guó),尤其是地上部分功能性狀與土壤保持的關(guān)系,大部分集中在中國(guó)的亞熱帶地區(qū)和黃土高原。地下部分功能性狀歐洲國(guó)家研究相對(duì)較多,其次是北美和亞洲地區(qū)。地上部分功能性狀和地下部分功能性狀關(guān)系的研究目前只收集到2項(xiàng),分別為荷蘭的萊茵河和德國(guó)。

    2 植物地上部分功能性狀對(duì)土壤保持的影響

    植物地上部分不僅能夠有效地?cái)r截降雨,削弱雨滴擊濺動(dòng)能,而且能夠增大坡面粗糙度減小徑流速率。地上部分還能夠通過(guò)影響土壤理化性質(zhì),進(jìn)而影響土壤侵蝕,圖2為植物地上部分功能性狀的土壤保持機(jī)理圖。

    2.1 植物地上部分功能性狀對(duì)濺蝕的影響

    植被地上部分功能性狀對(duì)濺蝕的影響主要體現(xiàn)在植被覆蓋度、植被高度與植被枯枝落葉層。植被覆蓋度主要由葉面積、葉長(zhǎng)、葉寬及枝數(shù)決定。其中關(guān)于葉面積對(duì)濺蝕影響的成果相對(duì)較多[20-22]。對(duì)喬木而言,植被覆蓋度對(duì)土壤濺蝕的影響主要體現(xiàn)在植被林冠層對(duì)降水再分配。喬木林冠層可截留降雨,減弱雨滴動(dòng)能,從而減小雨滴對(duì)表層土壤的擊濺作用,進(jìn)而減少土壤侵蝕。然而,植被覆蓋度與葉面積的關(guān)系并不是葉面積越大植被覆蓋度越大,降雨的截留作用越好。在江西新崗山區(qū)域,在葉面積低于6700 mm2時(shí)喬木對(duì)降雨的截留作用最好[20]。除林冠層外,例如林下灌木和草本層會(huì)對(duì)降雨進(jìn)行二次截留, 使到達(dá)地面的凈雨量和雨滴動(dòng)能不斷減少,大大降低了雨滴對(duì)表層土壤的擊濺,進(jìn)一步減少土壤侵蝕。截留量大小與林冠層郁閉度有著直接的關(guān)系,若林冠層郁閉度大,則林下植被稀少,截留量減少;若林冠層郁閉度小,則林下植被密集,截留量增大[23-24]。葉片葉長(zhǎng)、葉寬等葉片形態(tài)可以通過(guò)影響植被蓋度,改變?yōu)R蝕的強(qiáng)度[25];而枝條數(shù)量變化也能夠影響濺蝕,而單一的樹(shù)種群落對(duì)控制濺蝕更有效[26]。

    表1 植物功能性狀對(duì)土壤保持影響研究的典型案例

    圖1 植物功能性狀對(duì)土壤保持影響研究的世界案例區(qū)分布圖Fig.1 World case area map of studies on the effects of plant functional traits on soil Conservation

    圖2 植物地上部分功能性狀的土壤保持機(jī)理Fig.2 Soil conservation mechanism of above-ground functional traits in plants

    植被高度也會(huì)影響雨滴動(dòng)能,只有在特定高度下, 植被覆蓋度才能有效減少雨滴能量。植被過(guò)高其冠層匯集的雨滴能量更大,對(duì)地表的濺蝕更強(qiáng)。在江西新崗山地區(qū),樹(shù)高低于290 cm,枝下高低于60 cm時(shí)的控制濺蝕效果最佳[20]。表明降雨侵蝕力不僅與葉面積、枝數(shù)和枝下高有關(guān),而且和植物高度密切相關(guān)[26-27],在植被恢復(fù)中可通過(guò)選擇高度適當(dāng)?shù)臉?shù)種來(lái)減輕當(dāng)?shù)氐臑R蝕。此外,植被枯枝落葉層覆蓋在土壤表面,對(duì)降雨也有一定的截留作用,能夠保護(hù)土壤免受或減輕雨滴的直接打擊以及對(duì)土壤的剝離,從而減少土壤侵蝕。

    2.2 植物地上部分功能性狀對(duì)面蝕的影響

    植被地上部分功能性狀對(duì)面蝕的影響主要體現(xiàn)在植被覆蓋度和枯枝落葉層上。植被覆蓋度主要由葉和枝決定[28-31]。關(guān)于葉面積和面蝕的關(guān)系有相關(guān)農(nóng)田作物的研究報(bào)道。例如,Fan等[32]研究玉米和馬鈴薯間作對(duì)面蝕的影響,結(jié)果表明,在坡地上,玉米和馬鈴薯間作可以減少地表徑流和土壤蒸發(fā)造成的水分流失,從而增加土壤含水量,有助增加作物產(chǎn)量,與單獨(dú)栽種玉米相比,玉米和馬鈴薯間作的徑流量更低,這主要跟間作葉面積指數(shù)較高有關(guān)。Zhang等[33]運(yùn)用降雨模擬器測(cè)量了兩種作物(燕麥和小麥)在15種不同降雨強(qiáng)度下的徑流量,結(jié)果表明徑流量隨著葉面積指數(shù)的增加而顯著下降,因此,葉面積指數(shù)可有效地控制面蝕。另外,面蝕不僅受葉面積的影響,還會(huì)受降雨強(qiáng)度的影響,Zhang等[34]等結(jié)合3者間的關(guān)系進(jìn)行了研究,分析了黃土高原中部沿著降水梯度葉面積的空間分布,結(jié)果表明,葉面積指數(shù)的空間分布在黃土高原由東南向西北降水沿梯度呈現(xiàn)下降趨勢(shì),與研究區(qū)平均年降水量的空間分布格局一致。在年降水量大于550 mm的區(qū)域,最佳植被覆蓋率(由平均最大葉面積值給出)范圍為2.5—3.5,在250—350 mm范圍,最佳植被覆蓋范圍為0.8—1.5,在35—550 mm范圍,最佳植被覆蓋范圍為1.5—2.5。這些由最大葉面積指數(shù)得到的植被覆蓋率在不同降水量區(qū)域的范圍值有助于指導(dǎo)黃土高原的植被恢復(fù)。此外,植被枯枝落葉層也可以有效的攔截地表徑流,減緩徑流流速,從而減少泥沙運(yùn)移,進(jìn)而減小面蝕強(qiáng)度[35]。

    此外,植物地上部分也可以通過(guò)影響土壤理化性質(zhì),進(jìn)而改變土壤保持功能。如枯落物能改善土壤肥力、保護(hù)土壤結(jié)構(gòu),具有顯著的土壤保持作用[36-38]。凋落物能截留降水,使水分緩慢入滲,提高土壤中的水分含量[39];凋落物在土壤中不斷地分解過(guò)程中,把大量的無(wú)機(jī)物輸送到土壤中,枯枝落腐爛后還可增加土壤中有機(jī)物的含量,提高土壤肥力,并且可促進(jìn)土壤團(tuán)粒的生成,改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤的抗侵蝕性;此外,地表結(jié)皮也能夠改善土壤的理化性質(zhì),增強(qiáng)土壤的黏結(jié)力和抗侵蝕能力[40]。

    3 植物地下部分功能性狀對(duì)土壤保持的影響

    植物地下部分功能性狀對(duì)土壤保持的作用表現(xiàn)為根系對(duì)土壤保持的影響,主要體現(xiàn)以下4個(gè)方面: 一是通過(guò)根系在土體中交錯(cuò)、穿插固持土壤; 二是提高土壤抗剪切強(qiáng)度;三是通過(guò)促進(jìn)土壤團(tuán)聚體的形成來(lái)提高土壤抗侵蝕能力;四是根能有效地增強(qiáng)土壤滲透性、減少?gòu)搅?從而達(dá)到減少土壤侵蝕的目的。其中,前兩個(gè)因素主要是從力學(xué)角度分析植物根系固持土壤的機(jī)制,后兩個(gè)因素主要是指植物根系通過(guò)改善土壤的物理和水文性質(zhì),提高土壤抗沖性,以達(dá)到保持土壤的功能,圖3為植物地下部分功能性狀的土壤保持機(jī)理圖。

    圖3 植物地下部分功能性狀的土壤保持機(jī)理Fig.3 Soil conservation mechanism of under-ground functional traits in plants

    3.1 根系功能性狀與土壤固持的力學(xué)機(jī)制

    從物理結(jié)構(gòu)上看,植物根系對(duì)土壤的盤繞固結(jié)作用,可以固持土壤,從而減少侵蝕[41-42]。而相比于植被地上部分對(duì)濺蝕、片蝕的控制,植物根系對(duì)抵抗細(xì)溝淺溝侵蝕有顯著作用。如在肯尼亞西部地區(qū),檸檬桉樹(shù)的根系由于緊密結(jié)合形成密集的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),固定住大量土壤,從而可以有效阻擋水流的侵蝕及切溝形成[42]。根系在土壤的穿插、纏繞過(guò)程中,對(duì)土壤抗剪強(qiáng)度也具有顯著的增強(qiáng)效果,可以有效抵抗坡體淺層滑坡[43]。土壤抗剪強(qiáng)度是土壤抗性的量度指標(biāo),其值越大,土壤邊坡抵抗徑流的剪切破壞能力也就越強(qiáng)[44]。根系對(duì)土壤抗剪強(qiáng)度具有顯著的增強(qiáng)效果,這主要是由于土體滑動(dòng)時(shí),根系受力拉直產(chǎn)生的抗拉力轉(zhuǎn)變成根土復(fù)合體抗剪切能力[45]。植物根系產(chǎn)生的土體抗剪強(qiáng)度的增量主要是與根系生物量、根系的平均抗拉強(qiáng)度、根面積、D≤5 mm徑級(jí)的根長(zhǎng)密度和根表面積密度等根系功能性狀指標(biāo)有關(guān),且存在一定的正比關(guān)系。如在日本北海道札幌區(qū)域,土體的抗剪強(qiáng)度增量與根系生物量之間呈線性正比關(guān)系[46];在墨爾本的斯旺斯頓區(qū)域,植物根系產(chǎn)生的土體抗剪強(qiáng)度的增量與根系的平均抗拉強(qiáng)度和根面積比成正比[47];在中國(guó)三峽庫(kù)區(qū),根長(zhǎng)密度和根表面積密度,尤其是直徑D≤5 mm徑級(jí)的根長(zhǎng)密度和根表面積密度能很好的表征土壤的抗剪強(qiáng)度,可作為評(píng)估土壤抗剪強(qiáng)度的重要參數(shù)[48]。

    3.2 根系功能性狀與土壤團(tuán)聚體

    根系可以增加土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體[49-51]。在機(jī)械組織方面來(lái)說(shuō),根系在土壤基質(zhì)中盤根錯(cuò)節(jié)形成框架,為水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。其次,根系的分泌液可以通過(guò)粘合性質(zhì)將土壤顆粒結(jié)合在一起,從而進(jìn)一步促進(jìn)水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成[52-53]。根系對(duì)水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的形成是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,根系對(duì)土壤抗蝕性的改善作用雖然在短時(shí)間內(nèi)不明顯,但是隨著時(shí)間地推移,其效果會(huì)越來(lái)越明顯[54-55]。不僅如此,團(tuán)聚體的穩(wěn)定性也會(huì)間接地受到以這些有機(jī)物質(zhì)為食的微生物活性的影響,并進(jìn)一步產(chǎn)生增強(qiáng)土壤團(tuán)聚體形成的多糖[56]。許多研究也證實(shí)根系的分泌物還可以作為增加土壤結(jié)構(gòu)的有機(jī)物質(zhì)的持續(xù)來(lái)源[57]。土壤可蝕性指標(biāo)與土壤的團(tuán)聚體穩(wěn)定性呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系[58-59],根系對(duì)水穩(wěn)定性團(tuán)聚體的改善作用是根系減少水蝕的一個(gè)重要原因[60-61]。植物根系減少土壤可蝕性的能力隨著根系以及根長(zhǎng)密度的增加而增加。而在增加土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體方面?!? mm根系的密度發(fā)揮重要的作用。根系提高土壤抗沖性的作用與有效根密度正比[62]。≤1 mm的須根量與水穩(wěn)定團(tuán)聚體數(shù)量呈顯著的相關(guān)關(guān)系[63-64]。須根增加土壤水穩(wěn)定團(tuán)聚體含量的原因主要表現(xiàn)為3個(gè)方面:(1)須根的生理活性強(qiáng),生長(zhǎng)速率和死亡分解率快,死根可以提供有機(jī)質(zhì),而活根可以分泌有機(jī)酸,這二者都是促進(jìn)土粒團(tuán)聚體形成的膠結(jié)劑;(2)須根對(duì)于土壤水分的吸收能力強(qiáng),根系附近土壤水分的減少有利于水穩(wěn)定團(tuán)聚體的形成;(3)主根衍生的須根分散在土壤中,可對(duì)土壤單體形成擠壓作用,進(jìn)而促進(jìn)團(tuán)聚體形成[65]。

    3.3 根系功能性狀與土壤滲透性

    根系對(duì)土壤滲透性有明顯的改善作用,一方面根系通過(guò)穿插、網(wǎng)絡(luò)及固結(jié)將土壤單粒粘結(jié)起來(lái)改善土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和孔隙性,間接增強(qiáng)土壤滲透性;另一方面根與莖在其連接處形成微型攔土柵阻止土粒搬運(yùn),且沉積的土粒在連接處形成許多微型濾水土體, 直接增加徑流就地入滲。使土壤有良好團(tuán)聚結(jié)構(gòu)和孔隙狀況[66]。一般而言,細(xì)根對(duì)土壤滲透性能的改善作用尤為突出。細(xì)根(<0.01 mm)和土壤滲透性間存在顯著正相關(guān),主要是因?yàn)榧?xì)根可以促進(jìn)水穩(wěn)定團(tuán)聚集體的形成[57]。滲透性增加會(huì)導(dǎo)致滲透率的增加,減少地表徑流速率,從而控制侵蝕。土壤的初始入滲率、穩(wěn)滲率、平均滲透率和滲透總量等各參數(shù)均隨根系的根長(zhǎng)密度、根表面積密度增大而增強(qiáng),且呈現(xiàn)顯著的線性關(guān)系;不同徑級(jí)的根系特征與土壤滲透性的關(guān)系不同,根系對(duì)土壤滲透性的增強(qiáng)作用主要?dú)w功于0.5—5 mm徑級(jí)的根系,而根系徑級(jí)過(guò)大或過(guò)小對(duì)土壤滲透性的增強(qiáng)作用都將減弱[67-68]。

    4 植物地上部分和地下部分功能性狀間的聯(lián)系

    植物地上部分對(duì)土壤保持的影響已有很多研究,但越來(lái)越多的實(shí)驗(yàn)表明,根長(zhǎng)密度、根重密度等地下功能性狀在減少土壤侵蝕方面可能更為重要[69-73]。然而,無(wú)論是根長(zhǎng)密度還是根重密度,對(duì)它們進(jìn)行直接測(cè)量通常涉及大量的野外工作和破壞性采樣[74-75]。因此,學(xué)者們?cè)噲D去研究植物地上部分和地下部分功能性狀之間的關(guān)系,進(jìn)而有助于刻畫植物總體功能性狀對(duì)土壤保持的影響?,F(xiàn)有研究表明,隨著物種豐富度增加,根長(zhǎng)密度和根重密度也增加[76-77],這種正相關(guān)關(guān)系表明,在研究土壤侵蝕時(shí),物種豐富度可代替根的生物量。然而,僅僅依靠物種豐富度作為根生物量的替代指標(biāo)并不可靠[18],基于功能性狀的方法表現(xiàn)出了更高的預(yù)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)功能的能力[78]。這是因?yàn)楣δ苄誀钆c生態(tài)系統(tǒng)功能和服務(wù)密切相關(guān)[79]。使用易于測(cè)量的地上功能性狀可能提供可靠信息來(lái)預(yù)測(cè)根長(zhǎng)密度和根重密度。如在比利時(shí)斯凱爾特河沿岸區(qū)域,基于草地物種豐富度、功能多樣性和功能組成等地上功能性狀指標(biāo)預(yù)測(cè)得到的根長(zhǎng)密度值低于實(shí)際值,但是,仍然能夠解釋根長(zhǎng)密度的大部分變化(R2=69.9%),說(shuō)明地上功能性狀還是可以用于預(yù)測(cè)根長(zhǎng)密度。目前,許多地上功能性狀的數(shù)據(jù)已經(jīng)公開(kāi)使用[81],但是有效刻畫出地上和地下功能性狀之間關(guān)系的研究并不多見(jiàn)[80]。為了避免野外工作耗時(shí)和破壞性抽樣,在未來(lái)的研究中亟待加強(qiáng)植物地上部分和地下部分功能性狀間的相互關(guān)系研究。

    5 結(jié)語(yǔ)

    植被地上部分功能性狀對(duì)土壤保持的作用主要體現(xiàn)在對(duì)濺蝕、面蝕的影響及改變土壤理化性質(zhì)等方面。其中,植被地上部分功能性狀對(duì)濺蝕的影響主要體現(xiàn)在植被覆蓋度、植被高度與植被枯枝落葉層等方面,涉及到的功能性狀指標(biāo)包括葉面積、葉長(zhǎng)、葉寬、枝數(shù)、植被高度等。植被地上部分功能性狀對(duì)面蝕的影響主要體現(xiàn)在植被覆蓋度和枯枝落葉層等方面,植被覆蓋度主要由葉形態(tài)和枝數(shù)量決定。目前關(guān)于植被地上部分功能性狀對(duì)土壤保持的影響研究,主要停留在短期內(nèi)地上部分功能性狀對(duì)土壤保持的影響上,缺乏長(zhǎng)期連續(xù)的觀測(cè)。因此,亟待加強(qiáng)植被地上部分的長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè),同時(shí)增加不同類型植被和不同配置方式下的對(duì)比研究。此外,還需要系統(tǒng)分析植被地上部分通過(guò)枝葉、枯落物等引起坡面流分離而導(dǎo)致形態(tài)阻力增大的作用機(jī)制及其定量關(guān)系,以及通過(guò)枝葉削弱降雨打擊作用而改變降雨阻力的定量關(guān)系,從而全面把握植物地上部分控制侵蝕的動(dòng)力機(jī)制。

    植被地下部分功能性狀對(duì)土壤保持的作用主要體現(xiàn)在4個(gè)方面:一是通過(guò)根系在土體中交錯(cuò)、穿插,網(wǎng)絡(luò)固持土壤;二是提高土壤抗剪切強(qiáng)度;三是通過(guò)促進(jìn)土壤團(tuán)聚體的形成來(lái)提高土壤抗侵蝕能力;四是根系能有效地增強(qiáng)土壤滲透性,減少?gòu)搅?從而達(dá)到減少土壤侵蝕的目的。前兩個(gè)因素主要是從力學(xué)角度分析植物根系固持土壤的機(jī)制,與根系抗拉能力和根系形態(tài)密切相關(guān),而目前對(duì)根系形態(tài)的研究不足,亟待加強(qiáng)根系形態(tài)特征與土壤保持的作用機(jī)理研究。另外,目前已提出了纖維素含量是控制根系抗拉強(qiáng)度的主要因素,但對(duì)根系纖維素含量的測(cè)定仍無(wú)合適的方法,需進(jìn)一步深化研究。后兩個(gè)因素主要是考慮植物根系通過(guò)改善土壤的物理和水文性質(zhì),提高土壤抗沖性,以達(dá)到保持土壤的功能,與細(xì)根比例、根長(zhǎng)密度、根表面積等性狀密切相關(guān)。目前對(duì)于這部分的研究相對(duì)較多,但關(guān)于死根對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)含量、剪切力、水穩(wěn)性團(tuán)聚體、土壤抗蝕性等影響程度的研究,目前還基本處于空白。

    關(guān)于植物地上部分和地下部分功能性狀間的關(guān)系,目前研究多停留在定性的認(rèn)識(shí),亟待加強(qiáng)定量分析,相對(duì)于植物地上部分,地下部分的結(jié)構(gòu)和功能存在顯著的異質(zhì)性;因此,在未來(lái)的研究中還需加強(qiáng)對(duì)地上部分功能性狀和地下部分功能性狀與土壤保持關(guān)系的對(duì)比研究,這對(duì)實(shí)現(xiàn)植被地上、地下功能性狀與土壤保持功能特征的動(dòng)態(tài)鏈接以及深入了解植被功能性狀對(duì)生態(tài)系統(tǒng)功能的作用具有重要意義。此外,也需要解決植物地上部分和地下部分功能性狀間關(guān)系的尺度轉(zhuǎn)換問(wèn)題,未來(lái)可嘗試通過(guò)高分遙感、探地雷達(dá)等技術(shù)來(lái)推動(dòng)該研究方向的發(fā)展。

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