植物生态学报 ›› 2006, Vol. 30 ›› Issue (4): 553-562.DOI: 10.17521/cjpe.2006.0073
收稿日期:
2005-01-25
出版日期:
2006-01-25
发布日期:
2006-07-30
通讯作者:
樊江文
作者简介:
*E-mail:jwfan@cem.ac.cn基金资助:
HAN Bin1,2(), FAN Jiang-Wen1,*(
), ZHONG Hua-Ping1
Received:
2005-01-25
Online:
2006-01-25
Published:
2006-07-30
Contact:
FAN Jiang-Wen
摘要:
采用样带法对内蒙古草地植物群落生物量沿水热梯度的变化特征进行了研究,并对几种回归方法进行了比较。一元回归结果表明:在本样带的限定范围内,生物量与年均温、≥0 ℃年积温、≥10 ℃年积温、年实际日照总时数等热量因子呈负相关(年均温的相关性最高),而与年降水量、年均相对湿度等水分因子呈正相关(年均相对湿度的相关性最高),其中年均温和年均相对湿度对生物量的影响最为显著,二者对生物量的空间变异起着互为消长的作用,而海拔高度的影响则不显著。多元回归结果表明,作为半干旱区植物生长的主要限制因子,年降水量在大尺度上对生物量产生影响的途径更为复杂,但其作用不可低估。生物量和地下地上生物量比值会因不同的气候区、不同的植被类型和物种组成,对环境因子的响应程度不同,在经向、纬向和草地类型梯度上的变化特征也不同。水热的配比关系要比单一的水分和温度与植物的生长具有更紧密的关系,地下地上生物量比随着水热配比关系的变化也会呈现出不同的变化规律,其驱动因子并不一定始终都是降水。也许可以认为:半干旱/干旱的划分界限是本研究所涉及的草地样带上生物量和地下地上生物量比值沿草地类型梯度变化的一个转折界限,在此界限前后,气候对生物量的主导因素和生物量对此关键因子的响应程度都有所变化。
韩彬, 樊江文, 钟华平. 内蒙古草地样带植物群落生物量的梯度研究. 植物生态学报, 2006, 30(4): 553-562. DOI: 10.17521/cjpe.2006.0073
HAN Bin, FAN Jiang-Wen, ZHONG Hua-Ping. GRASSLAND BIOMASS OF COMMUNITIES ALONG GRADIENTS OF THE INNER MONGOLIA GRASSLAND TRANSECT. Chinese Journal of Plant Ecology, 2006, 30(4): 553-562. DOI: 10.17521/cjpe.2006.0073
最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value | |
---|---|---|
海拔高度Altitude(H) (m) | 586 | 1 634 |
年平均气温Mean annual temperature(T) (℃) | -2.61 | 9.05 |
年降水量Annual precipitation(P) (mm) | 103.92 | 394.21 |
≥0 ℃年积温Accumulated temperature above zero(A0) (℃) | 2 215.16 | 4 065.01 |
≥10 ℃年积温Accumulated temperature above ten degree(A10) (℃) | 1 728 | 3 696 |
年平均相对湿度Mean annual relative humidity(R)(%) | 38.75 | 70.24 |
年实际日照总时数Annual hours of sunshine(S)(h) | 2 617.77 | 3 322.9 |
表1 全部样地的气象要素统计表
Table 1 Descriptive statistics of meteorological elements for all sampling sites
最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value | |
---|---|---|
海拔高度Altitude(H) (m) | 586 | 1 634 |
年平均气温Mean annual temperature(T) (℃) | -2.61 | 9.05 |
年降水量Annual precipitation(P) (mm) | 103.92 | 394.21 |
≥0 ℃年积温Accumulated temperature above zero(A0) (℃) | 2 215.16 | 4 065.01 |
≥10 ℃年积温Accumulated temperature above ten degree(A10) (℃) | 1 728 | 3 696 |
年平均相对湿度Mean annual relative humidity(R)(%) | 38.75 | 70.24 |
年实际日照总时数Annual hours of sunshine(S)(h) | 2 617.77 | 3 322.9 |
rep|com | 总生物量 Total biomass | 地下生物量/地上生物量 Below-aboveground biomass ratio | 地上生物量 Aboveground biomass | 地下生物量 Belowground biomass |
---|---|---|---|---|
F检验计算值 Computed value of F test | 80.086 | 0.326 | 15.482 | 0.218 | 23.660 | 10.474 | 78.219 | 0.236 |
显著性水平 Significant level (p) | 0.722 | 0.000 | 0.805 | 0.000 | 0.232 | 0.000 | 0.790 | 0.000 |
表2 方差分析
Table 2 Tests of between-subjects effects
rep|com | 总生物量 Total biomass | 地下生物量/地上生物量 Below-aboveground biomass ratio | 地上生物量 Aboveground biomass | 地下生物量 Belowground biomass |
---|---|---|---|---|
F检验计算值 Computed value of F test | 80.086 | 0.326 | 15.482 | 0.218 | 23.660 | 10.474 | 78.219 | 0.236 |
显著性水平 Significant level (p) | 0.722 | 0.000 | 0.805 | 0.000 | 0.232 | 0.000 | 0.790 | 0.000 |
图6 生物量在草地类型上的分异 1. 草甸草原Meadow steppe 2. 典型草原Typical steppe 3. 荒漠草原Desert steppe 4. 草原化荒漠Steppe-desert 5. 典型荒漠Desert
Fig.6 Biomass on different grassland type
α=0.05 回归方法 Regression method | 总生物量 Total biomass | 地下生物量/地上生物量 Below-aboveground biomass ratio | 地上生物量 Aboveground biomass | 地下生物量 Belowground biomass | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | |||||||
复相关系数 Mutiple correlation coefficient (R) | 0.790 | 0.767 | 0.489 | 0.404 | 0.642 | 0.603 | 0.792 | 0.769 | ||||||
判定系数 Determination coefficient (R2) | 0.624 | 0.588 | 0.239 | 0.163 | 0.412 | 0.363 | 0.627 | 0.591 | ||||||
调整的判定系数 Adjusted determination coefficient ( | 0.537 | 0.551 | 0.064 | 0.087 | 0.276 | 0.305 | 0.541 | 0.554 | ||||||
显著性水平 Significant level (p) | 0.000 | 0.000 | 0.238 | 0.091 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
选入的参数 Variables entered | 全部All | E,T,P,A0 | 全部All | E,T,P,A0 | 全部All | N,T,P,S | 全部All | E,T,P,A0 |
表3 多元线性回归分析
Table 3 Statistics of regression for biomass with given factors by backward elimination
α=0.05 回归方法 Regression method | 总生物量 Total biomass | 地下生物量/地上生物量 Below-aboveground biomass ratio | 地上生物量 Aboveground biomass | 地下生物量 Belowground biomass | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | 全回归法 Enter | 向后剔除法 Backward | |||||||
复相关系数 Mutiple correlation coefficient (R) | 0.790 | 0.767 | 0.489 | 0.404 | 0.642 | 0.603 | 0.792 | 0.769 | ||||||
判定系数 Determination coefficient (R2) | 0.624 | 0.588 | 0.239 | 0.163 | 0.412 | 0.363 | 0.627 | 0.591 | ||||||
调整的判定系数 Adjusted determination coefficient ( | 0.537 | 0.551 | 0.064 | 0.087 | 0.276 | 0.305 | 0.541 | 0.554 | ||||||
显著性水平 Significant level (p) | 0.000 | 0.000 | 0.238 | 0.091 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
选入的参数 Variables entered | 全部All | E,T,P,A0 | 全部All | E,T,P,A0 | 全部All | N,T,P,S | 全部All | E,T,P,A0 |
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