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    模擬CO2濃度升高對(duì)三江平原中小型土壤動(dòng)物多樣性和功能群結(jié)構(gòu)的影響

    2019-07-20 03:41:04伍一寧鐘海秀李金博王麗媛楊立賓VIADISLAVLeonovSERGEYTsurikov倪紅偉鄒紅菲
    草業(yè)科學(xué) 2019年6期
    關(guān)鍵詞:類群生物量動(dòng)物

    伍一寧,許 楠,王 賀,鐘海秀,李金博,王麗媛,楊立賓,VIADISLAV Leonov,SERGEY Tsurikov,倪紅偉,鄒紅菲

    (1.東北林業(yè)大學(xué)野生動(dòng)物資源學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040;2.黑龍江省科學(xué)院自然與生態(tài)研究所,黑龍江 哈爾濱 150040;3.俄羅斯科學(xué)院謝韋爾佐夫生態(tài)與進(jìn)化研究所,莫斯科 119071)

    近百年來(lái),由于工業(yè)革命迅猛發(fā)展以及人類活動(dòng)的加劇,全球大氣CO2濃度上升迅猛。IPCC指出按照當(dāng)前增長(zhǎng)速率,大氣CO2濃度已經(jīng)由工業(yè)革命前的 280 μmol·mol-1增加到目前的 370 μmol·mol-1,預(yù)計(jì)到21世紀(jì)中期CO2濃度將達(dá)到550 μmol·mol-1,到 21 世紀(jì)末期將超過(guò) 700 μmol·mol-1[1]。CO2作為光合作用中最基礎(chǔ)的原料之一,其濃度的升高影響由光合作用驅(qū)動(dòng)的生態(tài)過(guò)程,促進(jìn)了植物的光合作用以及增加的光合產(chǎn)物由植物韌皮部輸送到地下生態(tài)系統(tǒng),而增加的這部分地下碳輸入也是給土壤動(dòng)物提供能量和養(yǎng)分的關(guān)鍵,因此可以直接或間接地影響土壤動(dòng)物的群落結(jié)構(gòu)和生態(tài)功能[2]。土壤動(dòng)物群落對(duì)全球變化的響應(yīng)研究,將是保護(hù)土壤生態(tài)系統(tǒng)生物多樣性、維持生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵[3]。

    目前,關(guān)于CO2濃度升高已經(jīng)開展近30年,隨著土壤生態(tài)學(xué)與全球變化的相關(guān)研究的不斷深入,關(guān)于土壤動(dòng)物對(duì)CO2濃度升高響應(yīng)的研究逐漸受到關(guān)注。已有研究表明,土壤動(dòng)物對(duì)CO2的響應(yīng)因動(dòng)物的體長(zhǎng)和所處營(yíng)養(yǎng)級(jí)別而不同[4],小型土壤動(dòng)物類群數(shù)與CO2濃度呈正相關(guān)關(guān)系,而中型土壤動(dòng)物與CO2濃度卻表現(xiàn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系[5-6]。綜合分析表明,已有研究主要集中于森林[7-8]、農(nóng)田[9-10]等生態(tài)系統(tǒng)中土壤動(dòng)物對(duì)CO2濃度升高的響應(yīng)研究,而對(duì)于濕地生態(tài)系統(tǒng)的探究較少。

    三江平原是我國(guó)面積最大、分布最集中的淡水沼澤濕地分布區(qū),目前關(guān)于CO2濃度升高對(duì)三江濕地生態(tài)系統(tǒng)的影響已經(jīng)做了大量的研究,如植物生物量的變化[11]、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)循環(huán)的變化[12]、土壤微生物的變化[13]等方面。同時(shí),CO2濃度升高從多種尺度上如物種個(gè)體行為、種群動(dòng)態(tài)、群落多樣性以及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的功能等方面對(duì)濕地生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生廣泛而深刻的影響[14]。但是,關(guān)于該區(qū)域土壤中小型土壤動(dòng)物群落多樣性對(duì)CO2增加的響應(yīng)規(guī)律尚不清楚。土壤動(dòng)物不僅是土壤生態(tài)系統(tǒng)重要的組成部分,也是生態(tài)系統(tǒng)元素遷移轉(zhuǎn)化、凋落物分解以及土壤有機(jī)質(zhì)礦化生態(tài)過(guò)程的重要參與者[15]。因此,本研究以中小型土壤動(dòng)物為主要研究對(duì)象,采用野外原位模擬試驗(yàn)探討中小型土壤動(dòng)物對(duì)CO2濃度升高的響應(yīng)特征,旨在為三江平原濕地生態(tài)系統(tǒng)土壤動(dòng)物多樣性保護(hù)、響應(yīng)氣候變化及生態(tài)系統(tǒng)管理提供科學(xué)依據(jù)。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    本研究依托于黑龍江省科學(xué)院自然與生態(tài)研究所三江平原濕地生態(tài)定位研究站模擬氣候變化實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行。平臺(tái)位于三江平原東北部的洪河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi),該地區(qū)海拔55-65 m,地理坐標(biāo)47°42′01″-47°52′00″ N,133°34′38″- 133°46′29″ E。年均降水量550~600 mm,降水主要集中在6-9月,年均氣溫1.9 ℃,無(wú)霜期127 d左右。試驗(yàn)地土壤類型也從草甸土向草甸沼澤土、腐殖質(zhì)沼澤土以及泥炭土演變。試驗(yàn)地主要優(yōu)勢(shì)物種為小葉章(Calamagrostis angustifolia)、毛果苔草(Carex lasiocarpa)、狹葉甜茅(Glyceria spiculosa)、漂筏苔草(C.pseudocuraica)等[16]。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    于2009年采用OTC開頂式氣室進(jìn)行模擬CO2濃度升高野外原位試驗(yàn),設(shè)置3個(gè)處理,分別為低濃度 370 μmol·mol-1CO2、中濃度 550 μmol·mol-1CO2、高濃度 700 μmol·mol-1CO2。每個(gè)處理設(shè)置3個(gè)重復(fù),共計(jì)9個(gè)氣室,氣室面積為11 m2,每年4-10月生長(zhǎng)季期間通氣(雨天停止通氣)。OTC氣室內(nèi)植被主要以小葉章為主,蓋度在85%以上,土壤類型主要有草甸沼澤土和泥炭沼澤土。

    1.3 中小型土壤動(dòng)物分離及鑒定

    2017年秋季,即連續(xù)8年模擬CO2升高試驗(yàn)之后,取面積為15 cm × 15 cm、深度為10 cm的土壤樣品帶回實(shí)驗(yàn)室。共9個(gè)土壤樣品用于分離中小型土壤動(dòng)物,分離土壤動(dòng)物的土壤進(jìn)行下一步理化性質(zhì)分析。中小型干生土壤動(dòng)物主要采用Tullgren干漏斗法烘干分離7 d,分離出的干生土壤動(dòng)物用盛有75%酒精的器皿內(nèi)收集。由于濕地濕生土壤動(dòng)物較多且移動(dòng)較慢,土壤溫度過(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響其分離效果,因此采用濕漏斗法(Baermann)進(jìn)行分離。分離所得的土壤動(dòng)物采用多功能變焦顯微鏡Nikon AZ100體視顯微鏡Olympus SZX7觀察,參考《中國(guó)土壤動(dòng)物檢索圖鑒》[17]和《中國(guó)亞熱帶土壤動(dòng)物》[18]進(jìn)行分類鑒定,并統(tǒng)計(jì)數(shù)量(單位:只),所有土壤動(dòng)物除線蟲綱和原尾綱均鑒定至科的水平。

    1.4 環(huán)境因子測(cè)定

    小葉章總生物量由地上生物量和地下生物量組成。地上生物量取樣面積與土壤動(dòng)物取樣面積一致,即15 cm × 15 cm,用剪刀沿土壤表面剪下植物的地上部分;植物地下生物量使用挖掘法,挖取深度為0-10 cm,取出后用清水將根沖洗干凈分別置于80 ℃烘箱中烘干至恒重,每個(gè)處理重復(fù)3次。

    土壤有機(jī)質(zhì)采用重鉻酸鉀容量法測(cè)定[19],土壤全氮采用半微量開氏法測(cè)定,土壤全磷采用硫酸-高氯酸消煮法測(cè)定,土壤含水率采用烘干法測(cè)定,土壤pH采用pH計(jì)(Sartorius PB-10)測(cè)定。

    1.5 數(shù)據(jù)分析與處理

    中小型土壤動(dòng)物優(yōu)勢(shì)類群按照不同土壤動(dòng)物類群在群落總數(shù)量中所占比例劃分,分為優(yōu)勢(shì)類群(> 10%),常見類群 (1~10%)和稀有類群 (< 1%)。

    根據(jù)土壤動(dòng)物生活型和食性差異,將土壤動(dòng)物分為雜食性(omnivore,Om)、植食性(phytophage,Ph)、捕食性(predator,Pr)和腐食性(saprophyte,Sa)4類取食功能群[20]。

    采用如下公式對(duì)調(diào)查獲得的中小型土壤動(dòng)物多樣性進(jìn)行分析[21]。

    式中:N為群落所有種類的個(gè)體總數(shù),S為群落類群數(shù),Pi=ni/N為第i個(gè)類群的多度比例。

    所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)運(yùn)用SPSS 20.0和CANOCO 4.5軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,數(shù)據(jù)分析前,對(duì)中小型土壤動(dòng)物數(shù)據(jù)進(jìn)行l(wèi)g(x+1)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換,對(duì)于服從正態(tài)分布的土壤動(dòng)物數(shù)據(jù)采用單因素方差分析(One-way ANOVA)和多重比較法(LSD)分析不同處理間數(shù)據(jù)的差異。在處理中小型土壤動(dòng)物和土壤環(huán)境因子數(shù)據(jù)之前進(jìn)行DCA分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Lengths of gradient的第一軸小于3.0,因此選擇冗余分析(RDA)進(jìn)行相關(guān)分析。圖中土壤動(dòng)物密度數(shù)據(jù)為分離的土壤動(dòng)物個(gè)體數(shù)量換算成的平均密度(× 103ind·m-2),并使用ORIGIN 9.0和CANOCO 4.5軟件進(jìn)行制圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物群落組成的影響

    共捕獲中小型土壤動(dòng)物4 985只,隸屬于7綱13目62個(gè)類群(成蟲和幼蟲分開統(tǒng)計(jì))(表1)。在370 μmol·mol-1CO2處理樣地中,優(yōu)勢(shì)類群是甲螨若螨 (Oribatida nymphs),占捕獲量的20.95%;550 μmol·mol-1CO2處理樣地中,優(yōu)勢(shì)類群主要是甲螨若螨和奧甲螨科,占捕獲量的27.9%;700 μmol·mol-1CO2處理樣地中,優(yōu)勢(shì)類群主要是甲螨若螨、奧甲螨科、盲甲螨科和步甲螨科,占捕獲量的50.84%。3個(gè)不同CO2處理樣地中常見類群分別有23、18和17類;稀有類群分別有20、30和26類。不同處理樣地的土壤動(dòng)物類群組成差異較明顯。370 μmol·mol-1CO2處理地勢(shì)較低且季節(jié)性積水較多,因此取樣時(shí)導(dǎo)致部分土壤動(dòng)物如線蟲等數(shù)量較低。在3種CO2濃度處理的樣地中甲螨若螨均是優(yōu)勢(shì)土壤動(dòng)物,常見類群為蓋頭甲螨科、麗甲螨科、珠甲螨科、卷甲螨科、尖棱甲螨科、大翼甲螨科、小赫甲螨、菌甲螨科、四奧甲螨科、洼甲螨科、鮮甲螨科、等節(jié)跳蟲科、跳蟲科、長(zhǎng)腳跳科和搖蚊科幼蟲。這表明共有優(yōu)勢(shì)土壤動(dòng)物和常見土壤動(dòng)物是研究區(qū)域內(nèi)對(duì)環(huán)境變化適應(yīng)能力最強(qiáng)的土壤動(dòng)物類群。此外,盲甲螨科和步甲螨科在3種不同處理樣地中作為優(yōu)勢(shì)類群或常見類群,表明這3類土壤動(dòng)物是本研究區(qū)域內(nèi)廣適性土壤動(dòng)物類群。

    表1 不同CO2濃度處理下中小型土壤動(dòng)物群落組成Table 1 Composition of soil meso- and micro-fauna at different concentrations of carbon dioxide

    續(xù)表1Table 1 (Continued)

    2.2 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物多樣性的影響

    CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物的多度影響顯著 (圖1)。700 μmol·mol-1CO2處理下中小型土壤動(dòng)物的多度顯著高于 550 μmol·mol-1CO2處理 (P<0.05),550 μmol·mol-1CO2處理下的中小型土壤動(dòng)物顯著高于 370 μmol·mol-1CO2處理 (P< 0.05)。在550 μmol·mol-1CO2處理下中小型土壤動(dòng)物的類群數(shù)顯著高于 370 μmol·mol-1CO2處理 (P< 0.05),但是550 μmol·mol-1CO2處理下的中小型土壤動(dòng)物的類群數(shù)與 700 μmol·mol-1CO2處理并無(wú)顯著差異 (P> 0.05)。

    圖1 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物群落多度和類群數(shù)的影響Figure 1 Effect of different concentrations of carbon dioxide on the abundance and group number of soil meso- and micro-fauna

    不同CO2濃度處理下,中小型土壤動(dòng)物的Shannon-Wiener多樣性指數(shù)、Simspon優(yōu)勢(shì)度指數(shù)和Margalef豐富度指數(shù)均無(wú)顯著差異(P> 0.05),但Pielou均勻度指數(shù)對(duì)CO2濃度升高有顯著響應(yīng)(P< 0.05) (圖2),Pielou 均勻度指數(shù)均表現(xiàn)為 370 μmol·mol-1CO2>550 μmol·mol-1CO2> 700 μmol·mol-1CO2。

    2.3 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物功能群結(jié)構(gòu)的影響

    在所有樣地捕獲的中小型土壤動(dòng)物中,其多度以腐食性動(dòng)物為主,占總多度的84.94%,包含26個(gè)類群,其中甲螨若螨占總多度的18.67%,其次依次是雜食性(6.70%)、植食性(6.22%)和捕食性(2.14%)。在所有樣地共捕獲的中小型土壤動(dòng)物中,以腐食性類群數(shù)為主,占總類群數(shù)的42.62%,其次是捕食性(26.23%)、植食性(19.67%)和雜食性(11.48%)。腐食性動(dòng)物在 700 μmol·mol-1CO2處理下多度明顯高于 550 μmol·mol-1CO2處理 (P< 0.05),但類群數(shù)卻無(wú)顯著差異(P> 0.05);雜食性動(dòng)物多度與類群數(shù)隨CO2濃度升高顯著增加(P< 0.05);植食性動(dòng)物和捕食性動(dòng)物的多度和類群數(shù)對(duì)CO2濃度升高均無(wú)顯著響應(yīng)(P> 0.05) (圖3)。

    2.4 不同類群中小型土壤動(dòng)物和環(huán)境因子的冗余分析

    選擇7種環(huán)境因子與中小型土壤動(dòng)物的多度、類群數(shù)進(jìn)行冗余分析(RDA)并進(jìn)行排序。結(jié)果表明前兩個(gè)排序軸對(duì)物種的貢獻(xiàn)率累計(jì)達(dá)到88.90%,且蒙特卡洛檢驗(yàn)表明,環(huán)境因子對(duì)土壤動(dòng)物的影響達(dá)到顯著水平(第1排序軸F= 4.362,P= 0.036;所有排序軸F= 6.850,P= 0.078),這說(shuō)明環(huán)境因子可以在較大程度上反映不同類群土壤動(dòng)物和環(huán)境因子之間的關(guān)系(表2)。

    其中,第1軸與全磷呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P< 0.05),與總生物量和CO2濃度呈極顯著正相關(guān)關(guān)系(P< 0.01);第2軸與有機(jī)質(zhì)呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P< 0.05)。由排序圖可以看出環(huán)境因子對(duì)中小型土壤動(dòng)物分布相關(guān)性大小表現(xiàn)為:總生物量 > CO2濃度 > 有機(jī)質(zhì) >全磷 > 全氮 > pH > 含水量 (表3)。

    圖2 濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物群落多樣性指數(shù)的影響Figure 2 Effect of different concentrations of carbon dioxide on the ecology index of soil meso- and micro-fauna community diversity

    圖3 不同CO2濃度處理對(duì)中小型土壤動(dòng)物不同功能群的多度和類群數(shù)的影響Figure 3 Effect of different concentrations of carbon dioxide on the abundance of different feeding groups of soil meso- and micro-fauna

    表2 RDA排序軸的特征值、動(dòng)物類群與環(huán)境因子的相關(guān)系數(shù)Table 2 Eigenvalues and taxa-environment correlation coefficients for the RDA ordination axes

    表3 環(huán)境變量與RDA排序軸的相關(guān)系數(shù)Table 3 Correlation coefficients of environmental variables with RDA ordination axes

    尾足螨科與長(zhǎng)足虻科幼蟲,尖翅蠅科幼蟲與長(zhǎng)腳毛蚊科幼蟲,蟹蛛科與蚤蠅科幼蟲,麗甲螨科與尖棱甲螨科,寄螨科、派盾螨科與舞虻科幼蟲,正蚓科、毛蠓科幼蟲、盤甲科、土蝽科、姬蠊科若蟲與虱嚙科等中小型土壤動(dòng)物類群分布差異較小(圖4)。蟹蛛科、蚤蠅科幼蟲和等節(jié)跳蟲科等中小型土壤動(dòng)物分布于兩個(gè)排序軸垂直交叉點(diǎn)附近,集中在圖的中心位置。其中蓋頭甲螨科與CO2濃度相關(guān)性較大,步甲科與土壤有機(jī)質(zhì)相關(guān)性較大,搖蚊科幼蟲與全氮相關(guān)性較大,尾足螨科、長(zhǎng)足虻科幼蟲與全磷相關(guān)性較大,沼嚙科與生物量相關(guān)性較大,正蚓科、毛蠓科幼蟲、盤甲科、土蝽科、姬蠊科若蟲)和虱嚙科均與土壤pH、土壤含水量緊密相關(guān)。

    圖4 不同CO2濃度處理下的中小型土壤動(dòng)物類群與環(huán)境因子RDA分析Figure 4 RDA analysis between soil meso- and micro-fauna groups and environmental variables at different CO2 concentrations

    3 討論與結(jié)論

    3.1 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物群落組成及多樣性特征的影響

    土壤動(dòng)物群落組成及多樣性動(dòng)態(tài)研究是土壤動(dòng)物生態(tài)學(xué)的基礎(chǔ)[22],不僅能揭示土壤動(dòng)物對(duì)環(huán)境變化的響應(yīng),還能夠揭示群落的形成演替規(guī)律以及維持機(jī)制。三江平原中小型土壤動(dòng)物群落的多度和類群數(shù)隨著CO2濃度升高呈顯著上升趨勢(shì),國(guó)內(nèi)外有關(guān)CO2濃度升高對(duì)土壤動(dòng)物的影響結(jié)果表明,CO2濃度升高對(duì)土壤動(dòng)物產(chǎn)生正面影響[23-25],通過(guò)刺激植物的光合作用并提高植物的生物量,植被生物量的增加可以提高土壤表層的有機(jī)物輸入,并為土壤動(dòng)物提供了食物資源和營(yíng)養(yǎng)生態(tài)位,對(duì)土壤動(dòng)物產(chǎn)生積極的間接作用。CO2濃度的增加通過(guò)提高初級(jí)生產(chǎn)力進(jìn)一步導(dǎo)致凋落物增加、根系分泌物增多以及土壤食物網(wǎng)的分解,進(jìn)而對(duì)土壤動(dòng)物產(chǎn)生影響[26]。本研究得出CO2濃度升高對(duì)三江平原中小型土壤動(dòng)物的多樣性指數(shù)、優(yōu)勢(shì)度指數(shù)、豐富度指數(shù)均無(wú)顯著影響,但對(duì)均勻度指數(shù)有顯著影響。一般來(lái)說(shuō)群落優(yōu)勢(shì)度指數(shù)越大,說(shuō)明群落內(nèi)某種優(yōu)勢(shì)土壤動(dòng)物占群落總數(shù)的比例越高,進(jìn)而導(dǎo)致土壤動(dòng)物群落物種分布越不均勻[27]。本研究中共有優(yōu)勢(shì)土壤動(dòng)物甲螨若螨隨CO2濃度升高而數(shù)量增加,因此隨CO2濃度升高優(yōu)勢(shì)度指數(shù)增加,均勻度指數(shù)減少,這與上述結(jié)論一致。

    3.2 CO2濃度升高對(duì)中小型土壤動(dòng)物功能類群的影響

    土壤動(dòng)物通過(guò)各功能類群間的食物網(wǎng)關(guān)系實(shí)現(xiàn)其生態(tài)作用,已有研究表明CO2濃度升高影響土壤動(dòng)物不同功能類群數(shù)量,進(jìn)而影響土壤整個(gè)食物網(wǎng)結(jié)構(gòu)[28]。本研究中雜食性動(dòng)物的多度和類群數(shù)以及腐食性動(dòng)物的多度隨CO2濃度升高明顯增加,這與Eisenhauer等[29]研究結(jié)果一致。雜食性土壤動(dòng)物多度增加的原因可能是CO2濃度升高增加植物的生物量和土壤動(dòng)物的多度,進(jìn)而增加雜食性土壤動(dòng)物的食物來(lái)源。腐食性動(dòng)物主要取食降解后的動(dòng)植物殘?bào)w,CO2濃度升高增加了土壤中凋落物的分解效率加速了腐殖質(zhì)的形成,導(dǎo)致腐食性土壤動(dòng)物對(duì)CO2濃度升高有正向反應(yīng)。

    3.3 中小型土壤動(dòng)物與環(huán)境因子的關(guān)系

    土壤生境條件決定了土壤動(dòng)物存在的類群密度,土壤動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)主要受到土壤有機(jī)質(zhì)、植物生物量等環(huán)境因子的影響[30]。本研究結(jié)果顯示CO2濃度升高增加了土壤有機(jī)質(zhì)含量和植物總生物量等,改變了土壤動(dòng)物的生存環(huán)境。而土壤動(dòng)物是地下生態(tài)系統(tǒng)重要的組成部分,能夠?qū)ν寥拉h(huán)境變化做出快速反應(yīng),因此土壤的環(huán)境指標(biāo)可以作為衡量土壤質(zhì)量變化的重要因子[26]。土壤動(dòng)物受到土壤環(huán)境因子的間接影響,比如引起土壤土壤環(huán)境因子的變化間接影響土壤動(dòng)物的群落多樣性[31],或者通過(guò)影響植物生長(zhǎng)狀態(tài)影響著土壤動(dòng)物棲息的土壤環(huán)境因子,而不同類群的土壤動(dòng)物對(duì)環(huán)境因子的選擇存在差異性,因此對(duì)土壤動(dòng)物產(chǎn)生直接或間接的影響[32]。已有研究表明,土壤動(dòng)物的密度與有機(jī)質(zhì)、全磷的相關(guān)性最大[33],與土壤含水量、土壤pH、全氮關(guān)聯(lián)性并不顯著[34],不同物種受環(huán)境因子影響程度存在一定差異性[35]。為此本文進(jìn)行冗余分析(RDA)結(jié)果發(fā)現(xiàn)CO2濃度、植物總生物量、有機(jī)質(zhì)以及全磷是影響土壤動(dòng)物群落組成的主要因素,而CO2濃度升高直接導(dǎo)致植物總生物量、有機(jī)質(zhì)含量等土壤環(huán)境因子增加,以豐富的食物資源和良好的土壤環(huán)境對(duì)土壤動(dòng)物產(chǎn)生間接作用。因此,未來(lái)研究中應(yīng)該更注重于長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)中土壤環(huán)境因子與中小型土壤動(dòng)物群落的關(guān)系,在多尺度、多時(shí)間序列的環(huán)境數(shù)據(jù)中對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行綜合分析討論。

    隨著CO2濃度升高顯著影響中小型土壤動(dòng)物的群落組成結(jié)構(gòu),但是不同的功能類群的土壤動(dòng)物產(chǎn)生不同的響應(yīng)特征。在CO2濃度升高的驅(qū)動(dòng)條件下,腐食性土壤動(dòng)物和雜食性土壤動(dòng)物做出正向響應(yīng),而植食性土壤動(dòng)物和捕食性土壤動(dòng)物對(duì)其響應(yīng)不敏感。中小型土壤動(dòng)物群落受植物生物量、全磷和土壤有機(jī)質(zhì)含量的間接調(diào)控,不同類群的土壤動(dòng)物對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)程度不同。因此,說(shuō)明CO2濃度升高在一定程度上影響三江平原濕地地下生態(tài)系統(tǒng)功能。在全球氣候變化背景下,地上-地下相互作用在調(diào)控生態(tài)系統(tǒng)和功能方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用,在今后的研究中應(yīng)綜合多因素耦合作用進(jìn)行深入研究,揭示土壤動(dòng)物群落對(duì)全球變化的調(diào)節(jié)功能和適應(yīng)機(jī)制。

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