李亞妮,王文強(qiáng),廉振民
(1.延安大學(xué) 能源與環(huán)境工程學(xué)院,陜西 延安 716000;2.延安大學(xué) 生命科學(xué)學(xué)院,陜西 延安 716000)
邊緣效應(yīng)作為一種普遍存在的自然現(xiàn)象,是生態(tài)交錯(cuò)帶的顯著特征之一,也是生態(tài)學(xué)和保護(hù)生物學(xué)中非常重要的概念。自從Leopold[1]提出邊緣效應(yīng)的概念以來(lái),絕大部分的研究是關(guān)于高等植物和脊椎動(dòng)物方面[2-8]。隨著生物多樣性和景觀生態(tài)學(xué)研究的不斷深入,昆蟲的邊緣效應(yīng)及其對(duì)邊緣效應(yīng)的應(yīng)用研究也日益見多[9-11],邊緣效應(yīng)的研究進(jìn)入了一個(gè)全新的階段?;认x作為一個(gè)特殊的昆蟲類群,尤其對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有著嚴(yán)重的危害,對(duì)草場(chǎng)、林木幼苗危害也不容忽視。蝗蟲發(fā)生與環(huán)境的關(guān)系一直受到人們的廣泛關(guān)注,但是以往的研究主要集中在草原蝗蟲群落,對(duì)于流域蝗蟲群落的邊緣效應(yīng)研究還比較匱乏[12-14]。近年來(lái),延安北洛河流域這一特殊地理區(qū)域廣泛采取封山禁牧和退耕還林還草等一系列措施,生態(tài)植被環(huán)境發(fā)生了顯著變化,為研究該地區(qū)蝗蟲群落的邊緣效應(yīng)提供了良好樣地。筆者通過探討該地區(qū)生態(tài)邊緣處蝗蟲群落的邊緣效應(yīng),以掌握蝗蟲群落在邊緣處的多樣性變化、邊緣效應(yīng)強(qiáng)度及邊緣反應(yīng)類型等特點(diǎn),進(jìn)而為該地區(qū)蝗蟲防治和農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
研究區(qū)域設(shè)在延安境內(nèi)的北洛河流域。北洛河發(fā)源于陜西定邊縣白于山南麓的草梁山,河流自西北流向東南,經(jīng)吳旗、志丹、甘泉、富縣、洛川、黃陵等縣,在大荔縣東南匯入渭河左岸,全長(zhǎng)680.3 km,流域面積為2.7萬(wàn)km2。北洛河流域地處暖溫帶,年平均降水量為510~540mm,屬大陸性干旱半干旱季風(fēng)性氣候。北洛河流域呈窄長(zhǎng)帶狀,從西北向東南斜穿陜北、關(guān)中兩地區(qū)。流域內(nèi)地質(zhì)地貌復(fù)雜,上游段為黃土丘陵溝壑區(qū),侵蝕方式以水蝕為主。中游段為黃土高原溝壑區(qū),以水蝕、重力蝕為主。下游段包括渭河、洛河沖積平原區(qū)及風(fēng)沙區(qū),侵蝕方式以水蝕、風(fēng)蝕為主。
調(diào)查時(shí)間為2006-2007年6-9月,每月中旬到北洛河流域黃土高原段的吳旗、志丹、甘泉、富縣、洛川、黃陵各縣,根據(jù)其生態(tài)環(huán)境特征選取代表性的樣地進(jìn)行取樣。在邊緣方向設(shè)置4~10個(gè)與邊緣垂直的樣條地,樣條地間隔為5~20 m,沿每一樣條帶每隔5 m設(shè)置樣方,樣方大小為2 m×3 m,取8個(gè)樣方,以便使取樣地至少深入棲息地內(nèi)部50 m[9-10,14-15]。其中邊緣處樣方應(yīng)跨越邊緣。具體方法見模式圖1。
圖1 邊緣研究的取樣方法Figure1 Sampling design of the edge study
采用直接觀察法統(tǒng)計(jì)樣地中蝗蟲的種類和數(shù)量,然后用網(wǎng)徑30 cm的昆蟲網(wǎng)進(jìn)行隨機(jī)網(wǎng)捕。將捕捉到的蝗蟲迅速投入氰化鉀毒瓶中毒死,毒死后放入事先準(zhǔn)備好的紙包,詳細(xì)記錄采集樣方的環(huán)境、海拔高度和采集時(shí)間等信息,并將采集到的標(biāo)本放入干燥陰涼處自然晾干。鑒定前,把標(biāo)本進(jìn)行還軟、針插,鑒定后置于裝有防霉防蟲藥品的標(biāo)準(zhǔn)盒內(nèi),統(tǒng)計(jì)出不同地區(qū)不同邊緣類型中蝗蟲的種類及個(gè)體數(shù)。物種的鑒定參考鄭哲民和許文賢《陜西蝗蟲》[16]、鄭哲民《蝗蟲分類學(xué)》[17]等蝗蟲分類專著。
本實(shí)驗(yàn)主要采用Excel電子表格建立數(shù)據(jù)庫(kù),并充分應(yīng)用其公式編輯功能,利用生物多樣性分析程序進(jìn)行多樣性指數(shù)的計(jì)算和分析。
數(shù)據(jù)處理所采用的公式如下[18]。Shannon-Wiener多樣性指數(shù)公式:H′=-∑Piln Pi;Pielou均勻度指數(shù)公式:J=H′/H′max;Simpson優(yōu)勢(shì)度指數(shù)公式:C=∑ (Ni/N)。其中,Ni為群落中第i個(gè)物種的個(gè)體數(shù);N為群落中物種總個(gè)體數(shù);Pi為第i個(gè)個(gè)體屬于第i種的概率。
本研究所調(diào)查的4種邊緣及其相鄰的生態(tài)系統(tǒng)中蝗蟲群落的多樣性指數(shù)見表1。由表1可以看出,在農(nóng)田-草地邊緣、農(nóng)田-道路邊緣、草地-道路邊緣中,蝗蟲群落的多樣性指數(shù)都比各自相鄰的生態(tài)系統(tǒng)中為高,而在農(nóng)田-灌草叢邊緣中卻相反。由農(nóng)田-草地邊緣、農(nóng)田-道路邊緣、草地-道路邊緣的多樣性指數(shù)可以說明邊緣處物種豐富,并且各物種的生產(chǎn)能力比在相鄰生態(tài)系統(tǒng)中為高。針對(duì)大部分蝗蟲種群來(lái)說,它們適應(yīng)邊緣處的環(huán)境,能夠在邊緣很好地生存和繁殖,因此邊緣效應(yīng)呈正效應(yīng),也就是說邊緣環(huán)境有利于蝗蟲的孳生。對(duì)于農(nóng)田-灌草叢邊緣而言,它們的邊緣效應(yīng)則呈負(fù)效應(yīng)。其原因可能是這種邊緣的植被茂盛,蓋度太大,照度較小,相對(duì)來(lái)說不利于蝗蟲的孳生。
4種邊緣類型中蝗蟲種類從16種到25種不等,4種類型邊緣地帶中的優(yōu)勢(shì)種也有不同。農(nóng)田-草地邊緣地帶中蝗蟲群落的優(yōu)勢(shì)種為輪紋異痂蝗Bryodemella tuberculatum,黃脛小車蝗Oedaleus infernalis和寬翅曲背蝗Pararcyptera microptera,農(nóng)田-灌草叢邊緣地帶中的優(yōu)勢(shì)種為黃脛小車蝗、寬翅曲背蝗和短星翅蝗Calliptamus abbreviatus,農(nóng)田-道路邊緣地帶中蝗蟲群落的優(yōu)勢(shì)種為短額負(fù)蝗Atractomorpha sinensis,黃脛小車蝗和短星翅蝗,草地-道路邊緣中蝗蟲群落的優(yōu)勢(shì)種為寬翅曲背蝗、黃脛小車蝗、短星翅蝗和輪紋異痂蝗。就蝗蟲群落的物種多樣性而言,草地-道路邊緣地帶中的多樣性指數(shù)H′值最高,而農(nóng)田-灌草叢邊緣地帶中的H′值最低;相反,草地-道路邊緣地帶中的Pielou均勻度指數(shù)J值最低,而農(nóng)田-灌草叢邊緣地帶中的J值最高。就蝗蟲群落均勻性而言,農(nóng)田-草地邊緣地帶中蝗蟲群落的均勻性最高,而草地-道路邊緣地帶中蝗蟲群落的均勻性最低。
草地-道路邊緣地帶中蝗蟲的物種數(shù)和多樣性指數(shù)H′都明顯高于其他3種類型邊緣地帶中的相應(yīng)指標(biāo)。這與草地-道路邊緣地帶中的特殊生境有關(guān)。草地內(nèi)植物種類豐富,植被覆蓋度較大,可供蝗蟲的食物較多,所以適合植食性蝗蟲種類的生存,而且隨著氣溫愈來(lái)愈高,草地-道路邊緣就成為一些耐旱、喜光的蝗蟲種類生存和棲息的理想場(chǎng)所。
表1 蝗蟲群落邊緣及其相鄰生態(tài)系統(tǒng)中蝗蟲群落的多樣性指數(shù)Table1 Compare on the indexes of biodiversity between edges and the interiors of grasshoppers,communities
根據(jù)邊緣效應(yīng)強(qiáng)度測(cè)度模型[19-20]進(jìn)行計(jì)算:即令某一度量為群落中種群數(shù)量和結(jié)構(gòu)的定量指標(biāo)。設(shè)定由M個(gè)群落組成的交錯(cuò)區(qū)里這一指標(biāo)為Y,各群落里這一指標(biāo)為Yi(i=1,2,3,… ,m);邊緣效應(yīng)強(qiáng)度為E,則有E=mY/∑Yi。
再以Shannon-Wiener多樣性指數(shù)H′和Simpson優(yōu)勢(shì)度指數(shù)C這2個(gè)定量指標(biāo)去擬合上述公式,則可得出分別由 H′值和 C 值計(jì)算出的邊緣效應(yīng)值 EH′和 EC: EH′=mH′/∑Hi′, EC=mC/∑Ci。 其中: H′為群落組成的交錯(cuò)區(qū)里蝗蟲的生物多樣性指數(shù);Hi′為各個(gè)群落里蝗蟲的生物多樣性指數(shù);C為群落組成的交錯(cuò)區(qū)里蝗蟲的優(yōu)勢(shì)度;Ci為各群落里蝗蟲的優(yōu)勢(shì)度指數(shù)。邊緣效應(yīng)強(qiáng)度分析結(jié)果詳見表2。
表2 研究邊緣的邊緣效應(yīng)強(qiáng)度分析Table2 Analyses to intensities of edge effect on the studied edges
根據(jù)測(cè)度公式的生態(tài)學(xué)意義,對(duì)于EH′值,其邊緣效應(yīng)強(qiáng)度隨著EH′值的增大而增強(qiáng),即EH′值越大,邊緣對(duì)于棲息地生物的分布格局及其種群數(shù)量的影響越大。根據(jù)測(cè)定通式可知,EH′大于1,可以認(rèn)為邊緣呈正效應(yīng);EH′小于1,則說明邊緣呈負(fù)效應(yīng)。對(duì)于EC值,顯然是較低的EC值表示具有較高的邊緣效應(yīng)強(qiáng)度,反之,EC值大時(shí)則邊緣效應(yīng)強(qiáng)度不明顯。因?yàn)橛蒙鷳B(tài)優(yōu)勢(shì)度所擬合測(cè)得的EC值和邊緣效應(yīng)強(qiáng)度成反比,所以在測(cè)度時(shí)EC值可變換為倒數(shù)。EH′值和EC值均從邊緣地帶內(nèi)種群數(shù)量和結(jié)構(gòu)上來(lái)測(cè)定邊緣效應(yīng)強(qiáng)度,而不反映邊緣效應(yīng)所引起的個(gè)體形態(tài)變化和生理變化,后者亦不屬于本研究探討范疇。實(shí)際上,種群組成和結(jié)構(gòu)是邊緣效應(yīng)的主要現(xiàn)象,因此,利用EH′值和EC值測(cè)定群落的邊緣效應(yīng)強(qiáng)度是合適的。
由表2的計(jì)算結(jié)果可以看出,農(nóng)田-草地邊緣、農(nóng)田-道路邊緣以及草地-道路邊緣的EH′值都大于1,說明這3種邊緣類型呈正的邊緣效應(yīng)作用。草地-道路邊緣地帶陽(yáng)光比較充沛,而且植被蓋度不是很大,蝗蟲活動(dòng)范圍也比較開闊,所以草地-道路邊緣是蝗蟲理想的棲息場(chǎng)所,從而蝗蟲多樣性比較豐富,反映在邊緣效應(yīng)強(qiáng)度EH′值上,其值最高達(dá)1.0567。農(nóng)田-灌草叢邊緣的EH′=0.9160<1,也就是說,這種邊緣類型呈負(fù)的邊緣效應(yīng)作用,邊緣對(duì)灌草叢和農(nóng)田斑塊中蝗蟲群落的影響是最弱的,主要原因在前面有所論述,說明這類邊緣的蝗蟲防治應(yīng)放在農(nóng)田內(nèi)部,而非邊緣處。
不同邊緣類型因植被類型、光照、溫度、濕度和土壤等因子的限制,其蝗蟲群落中生物多樣性表現(xiàn)各異。我們對(duì)邊緣處蝗蟲多樣性變化的研究發(fā)現(xiàn),不同邊緣處蝗蟲多樣性以及邊緣效應(yīng)強(qiáng)度都是有差異的。原因有以下幾點(diǎn):一是各種邊緣處環(huán)境復(fù)雜且存在異質(zhì)性,在資源的組成和物種棲境選擇上具有差異;二是由于棲息地內(nèi)部干擾較大,迫使蝗蟲遷移到棲境邊緣,邊緣與棲息地內(nèi)部這種差異,有人認(rèn)為可能是由于不同物種對(duì)邊緣反應(yīng)差異造成的。當(dāng)然邊緣效應(yīng)的研究更應(yīng)注重統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,只有對(duì)邊緣效應(yīng)的動(dòng)態(tài)演替進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),才能證明其可靠性。
邊緣效應(yīng)強(qiáng)度是對(duì)邊緣效應(yīng)的強(qiáng)弱進(jìn)行測(cè)量的定量指標(biāo),它對(duì)于邊緣效應(yīng)的比較與評(píng)價(jià)以及在實(shí)踐中的應(yīng)用方面都具有重要的意義,也是邊緣效應(yīng)得以繼續(xù)開展和深入研究的關(guān)鍵。邊緣效應(yīng)強(qiáng)度的研究與測(cè)度,對(duì)于進(jìn)一步了解邊緣(尤其是非天然性邊緣)對(duì)棲息地內(nèi)部生物與非生物因子產(chǎn)生的影響提供更有科學(xué)價(jià)值的理論。
在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)根據(jù)農(nóng)田中主要的蝗蟲種類,結(jié)合其邊緣反應(yīng)的特點(diǎn),采取合理科學(xué)的防治對(duì)策,才是搞好蝗蟲防治工作的關(guān)鍵所在。
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