拜合提妮薩·依明 李作森 雒鵬 艾尼瓦爾·吐米爾
(新疆大學(xué),烏魯木齊,830046)
地衣是共生體,是一類包括多種微小生物種類的微生態(tài)系統(tǒng)[1]。地衣對環(huán)境的適應(yīng)性極強(qiáng),超過10%的陸地生態(tài)系統(tǒng)以地衣為主,包括維管植物處于生理極限的高山、北極、南極地區(qū)都能見到地衣的蹤跡[2]。其中巖面生地衣(Saxicolouslichen)首先出現(xiàn)在環(huán)境條件非常惡劣的巖石上面,通過分泌地衣酸等地衣次生物質(zhì),腐蝕巖石表面,改善棲息地微環(huán)境為其它地衣種類的侵入、定居和形成種群創(chuàng)造條件[1-3]。
研究地衣群落的物種組成和多樣性與環(huán)境因子的關(guān)系,建立相應(yīng)的地衣群落—環(huán)境模型,預(yù)測地衣群落未來的發(fā)展趨勢,更好地保護(hù)和管理地衣資源具有重要意義。通過對地衣群落數(shù)量分類和排序,可以深刻地揭示地衣種、地衣群落與環(huán)境間的生態(tài)關(guān)系。目前國內(nèi)外已有學(xué)者嘗試應(yīng)用雙向指示種分析、除趨勢對應(yīng)分析、典范對應(yīng)分析、聚類分析等方法對巖面生、樹附生、朽木生地衣群落物種分布格局以及群落與環(huán)境因素的關(guān)系進(jìn)行了研究[4-13]。
據(jù)預(yù)測,全球氣溫到2100年將會上升4 ℃,并伴有降水模式的相關(guān)變化,高山生態(tài)系統(tǒng),分布在山地生境的物種對氣候變化特別敏感,評估全球變暖對高山、高海拔地區(qū)生物多樣性的影響,以及如何緩解這些影響,是生態(tài)學(xué)的重大挑戰(zhàn)[14]。尤其是位于歐亞大陸中部距城市最近的天山一號冰川,在最近25 a平均氣溫上升0.8 ℃,冰川面積大幅度減少、厚度變薄、雪線海拔迅速上升,更為嚴(yán)峻的是,近25 a天山一號冰川的物質(zhì)平衡已成為負(fù)值,降水的累積量遠(yuǎn)不及融化造成的損失,預(yù)測未來冰川的消融速率會持續(xù)增加[15-16]。因此,研究天山一號冰川地區(qū)巖面生地衣的物種多樣性、地衣群落結(jié)構(gòu)以及物種分布與環(huán)境因素間的關(guān)系對有效保護(hù)該地區(qū)地衣資源具有重要意義。
天山一號冰川位于天格爾峰二峰北坡,侵蝕堆積地貌典型,冰川遺跡保存完整,景觀豐富,被譽為“冰川活化石”和“冰川博物館”,是聯(lián)合國氣象署和世界氣象組織聯(lián)合選定的中國唯一參照冰川和世界十條重點監(jiān)測的冰川之一,在國際上享有盛譽。年平均氣溫為-4.1 ℃,年平均降水量為458 mm。天山一號冰川區(qū)域是水源涵養(yǎng)、生物多樣性保護(hù)等生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能極為重要的區(qū)域,土地覆蓋類型為裸巖石礫地、冰川與永久積雪,植被類型以小莎草、雜類草高寒草甸為主,土壤類型為冰漬物粉砂土[15-16]。
地衣群落調(diào)查采取樣帶和樣方相結(jié)合的方法,在天山一號冰川海拔3 200~3 700 m,沿海拔梯度設(shè)置2條樣帶(樣帶間距80 m),在樣帶上,海拔每上升100 m隨機(jī)設(shè)置3個20 m×20 m的樣方,在樣帶上共設(shè)置30個樣方進(jìn)行調(diào)查。在每個樣方,選擇巖面平坦、直徑大于100 cm,坡度在0°~90°的所有巖石記錄巖面上出現(xiàn)的所有地衣種類,30個樣方共調(diào)查162塊巖石。并用50 cm×50 cm的鐵篩(鐵篩用細(xì)線分成400個小格)計測了蓋度、頻度,對在野外無法鑒定的物種進(jìn)行標(biāo)本采集[10,17]。調(diào)查每個樣方的環(huán)境因子特征,海拔用GPS測定、坡度和坡向用羅盤測定、用卷尺測定巖石大小、光照強(qiáng)度用光照儀測定。
根據(jù)天山一號冰川30個樣方調(diào)查,總共記錄了46種巖面生地衣,以46個種在30個樣方中的重要值構(gòu)成30×46維重要值矩陣,以重要值矩陣為基礎(chǔ)應(yīng)用雙向指示種分析法(TWINSPAN)和除趨勢對應(yīng)分析法(DCA)分別對地衣群落進(jìn)行分類。TWINSPAN分析的參數(shù)設(shè)置為:“假種”切割水平采用5級,各水平值分別是0.1、0.3、0.5、0.7、0.9;分類最小種組采用5個;每次分類的指示種的最大數(shù)量為10個;最終結(jié)果矩陣顯示的最大物種數(shù)為46;分類的最大水平數(shù)為6次;各“假種”水平的加權(quán)值分別為1、1、2、2、3。為了達(dá)到稀有種對結(jié)果影響最小,在執(zhí)行DCA排序前刪除出現(xiàn)在樣方個數(shù)少于3個的物種。對于每個樣方計算了每個物種的相對蓋度、相對頻度,然后計算每個物種的重要值。重要值計算公式為[18-19]:巖面生地衣重要值=[(相對蓋度+相對頻度)/2]×100%。
應(yīng)用CANOCO 4.5 for Windows軟件,以30×46維重要值矩陣和30×7維環(huán)境因子矩陣進(jìn)行典范對應(yīng)分析(CCA)分析環(huán)境變量對地衣物種組成的影響。DCA排序用的環(huán)境變量和每個變量在巖石間的分布見表1和表2。
表1 CCA排序用的環(huán)境變量
表2 DCA排序中包括的162塊巖石的環(huán)境變量分布
由表3可知,在天山一號冰川所調(diào)查的30個樣方中,總共記錄了46種巖面生地衣,隸屬于13科20屬。其中的13屬只記錄了1個物種,物種數(shù)量最多的前3屬分別是地圖衣屬(RhizocarponRam ex Lam)(11個種)、網(wǎng)衣屬(LecideaAch)(6個種)和臍鱗屬(RhizoplacaZopf)(4個種),記錄的種數(shù)分別占總種數(shù)的23.91%、13.04%和8.69%。物種數(shù)量最多的前4科分別是地圖衣科(Rhizocarpaceae)(11個種)、茶漬科(Lecanoraceae)(10個種)、網(wǎng)衣科(Lecideaceae)(6個種)和大孢衣科(Megasporaceae)(5個種),記錄的物種數(shù)分別占總物種數(shù)的23.91%、21.74%、13.04%和10.87%。瓶口衣科(Verrucariaceae)、梅衣科(Parmeliacea)、文字衣科(Graphidacea)和石耳科(Umblicariaceae)等只記錄了1個物種。
表3 天山一號冰川巖面生地衣物種組成
由圖1、圖2可知,以各樣地巖面生地衣蓋度為指標(biāo),同時用海拔、坡度、坡向、巖石大小等環(huán)境變量參數(shù)對30個樣方46個巖面生地衣物種進(jìn)行了多元分析[20]。雙向指示種分析(TWINSPAN)和除趨勢對應(yīng)分析(DCA)結(jié)果基本一致,將一號冰川30個樣方劃分為7個組,7個組可以描述為7個群叢,根據(jù)群叢中的優(yōu)勢物種對每個群叢進(jìn)行了命名。
群叢-1:包括樣點1、6、19、26、29、30,分布于海拔3 200~3 700 m,共記錄26種巖面生地衣,平均每樣方12個種。主要地衣種類有聚盤微孢衣、蘚生雙緣衣、斑紋網(wǎng)衣、采斑平茶漬、皮果衣、麗石黃衣。命名為麗石黃衣+采斑平茶漬群叢(Assoc.Xanthoriaelegans+Aspiciliaexuberans)。
群叢-2:包括樣點15、16、20、22,分布于海拔3 300~3 520 m,共記錄22種地衣,平均每樣方9個種。主要優(yōu)勢種由地圖衣、附生地圖衣、墊臍鱗衣、茶漬地圖衣和異臍鱗等。命名為地圖衣+茶漬地圖衣+墊臍鱗衣群叢(Assoc.Rhizocarpongeographicum+Rh.lecanorinum+Rhizoplacamelanophthalma)。
群叢-3:包括樣點2、3、13、14、18、21,分布于海拔3 400~3 580 m,共記錄32種地衣,平均每樣方15個種。其中附生地圖衣、斑紋網(wǎng)衣、包氏平茶漬、聚盤微孢衣、小茶漬、麗石黃衣、碎茶漬、雪山地圖衣和地圖衣等種類的蓋度較大,占據(jù)優(yōu)勢。命名為附生地圖衣+斑紋網(wǎng)衣+包氏平茶漬群叢(Assoc.Rhizocarponpusillum+LecideatessellateFlk.+AspiciliabohliniiH. Magn.)。
群叢-4:包括樣點8、9、10、23,分布于海拔3 500~3 620 m,共記錄小茶漬、異臍鱗、粉瓣茶衣、雙孢地圖衣、斑紋網(wǎng)衣、顆粒地圖衣等21種巖面生地衣種類,平均每樣方8個種。命名為小茶漬+斑紋網(wǎng)衣群叢(Assoc.Lecanorahageni+Lecideatessellate)。
群叢-5:包括樣點4、5、7、17、24,分布于海拔3 350~3 580 m,共記錄百邊平茶漬、聚盤微孢衣、包氏平茶漬、小茶漬、石墻原類梅、盾臍鱗、乳狀網(wǎng)衣等28個種,平均每樣方13個種。命名為百邊平茶漬+包氏平茶漬群叢(Assco.Aspiciliasublaqueata+Aspiciliabohlinii)。
群叢-6:包括樣點11、25,分布在海拔3 530~3 600 m,共記錄碎茶漬、石墻原類梅、石墻原類梅、石橙衣、斑紋網(wǎng)衣、雪山地圖衣、墊臍鱗衣、烏皿地圖衣、茶漬地圖衣等18個種,平均每樣方8個種。命名為碎茶漬+斑紋網(wǎng)衣群叢(Assoc.Lecanoraargopholis+Lecideatessellate)。
圖1 天山一號冰川巖面生地衣分布的TWINSPAN圖
群叢-7:包括樣點12、27、28,分布在海拔3 600~3 700 m,共記錄石墻原類梅、碎茶漬、聚盤微孢衣、粉瓣茶衣、藍(lán)黑泡鱗衣和包氏平茶漬等10個種,平均每樣方5個種。命名為石墻原類梅+碎茶漬群叢(Assoc.Protoparmeliopsismuralis+Lecanoraargopholis)。
圖2 30個樣方的DCA排序圖
由表4可知,各群叢的多樣性指數(shù)較高。其中群叢-3和群叢-5的Simpson’s和Shannon-Wiener多樣性最大,Simpson’s指數(shù)分別為0.93、2.95,Shannon-Wiener指數(shù)分別為0.93、2.87;其次群叢-2的Simpson’s指數(shù)和Shannon-Wiener指數(shù)分別為0.92和2.68;群叢-7的多樣性最低,Simpson’s指數(shù)和Shannon-Wiener指數(shù)分別為0.78和1.82。各群叢物種的分布比較均勻,多樣性較大的群叢-3和群叢-5的均勻度指數(shù)也比較高,說明在一號冰川巖面生地衣種類間的競爭較弱,它們共同利用生境資源,形成比較穩(wěn)定的群落。
表4 天山一號冰川巖面生地衣群落多樣性和均勻度指數(shù)
由表5可知,群叢-1和群叢-3的相似性最大,相似性指數(shù)為0.72,其次為群叢-1和群叢-2、群叢-3和群叢-5的相似性指數(shù)均為0.67;群叢-2和群叢-7、群叢-5和群叢-7的相似性最低,相似性指數(shù)分別為0.25和0.26。
由表6可知,第一排序軸和第二排序軸的特征根為0.324和0.297,物種環(huán)境相關(guān)性為93.7%和89.8%,前兩個排序軸的物種環(huán)境關(guān)系方差累計貢獻(xiàn)率達(dá)到56.9%。
表5 天山一號冰川巖面生地衣群落相似性指數(shù)
表6 天山一號冰川巖面生地衣群落與環(huán)境變量的統(tǒng)計特征
由圖3、表7可知,CCA排序第一軸與海拔高度極顯著正相關(guān)(P<0.001),相關(guān)系數(shù)為0.918 4;第一軸與坡度、巖石風(fēng)化程度和直射輻射也成正相關(guān),即沿CCA排序第一軸從左到右,海拔逐漸升高,直射輻射逐漸強(qiáng)烈,巖石的風(fēng)化比較嚴(yán)重。第二軸與巖石大小成極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.001),相關(guān)系數(shù)為-0.586 2;第二軸與坡向、坡度、海拔和巖石的顏色成正相關(guān)(P<0.001),即沿CCA第二軸,從下到上,巖石逐漸變小,坡度由平緩變陡峭,海拔逐漸上升;天山一號冰川地區(qū)隨著海拔高度的變化巖石的大小、坡度和坡向發(fā)生變化,從而引起巖石表面接受的直射輻射量的變化,隨著輻射強(qiáng)度的變化巖石的風(fēng)化程度和顏色也發(fā)生相應(yīng)的變化。
Aspects-坡向,Slop-坡度,Weath-風(fēng)化成度,Alt-海拔,Size-巖石大小,Col-巖石顏色,Rad-直射輻射。圖3 天山一號冰川巖面生地衣群落30個樣方的CCA二維排序圖
表7 天山一號冰川環(huán)境變量與CCA排序軸的相關(guān)系數(shù)
由圖4可知,位置接近的種類反映出它們對環(huán)境條件要求比較相近,環(huán)境參數(shù)反應(yīng)研究地區(qū)環(huán)境的梯度變化規(guī)律,影響著該地區(qū)巖面生地衣群落的物種組成及其分布,巖面生地衣種類的分布格局與環(huán)境因素的梯度變化相關(guān)。分布在第一象限的聚盤微孢衣、亞洲平茶漬、采斑平茶漬、碎茶漬、繩蘚茶漬、糙聚盤衣、巖網(wǎng)衣、斑紋網(wǎng)衣、雙孢地圖衣、微地圖衣、附生地圖衣等種類的分布與坡度、巖石的風(fēng)化和坡向等因素有關(guān),廣泛的分布在不同海拔的高度。第二象限中包氏平茶漬、百邊平茶漬、聚茶漬、耳盤網(wǎng)衣、同色黃燭衣、雪山地圖衣、紅臍鱗衣、乳狀網(wǎng)衣、灰地圖衣、盾臍鱗等種類的分布很少受海拔高度、坡向和坡度的影響,其中有些種類的分布與巖石的顏色有較低的相關(guān)性。分布在第三象限的石生網(wǎng)衣,主要生長在較大的巖石表面;皮果衣、小茶漬、岸邊地圖衣、墊臍鱗衣等種類分布在中等大小的巖石表面;石墻原類梅、岸邊地圖衣、巖表地圖衣、墊臍鱗衣、白泡鱗衣和杜瑞氏黃梅等種類的分布很少受到坡向、坡度的影響,廣泛的分布在中等及以上巖石表面。在第四象限的石橙衣和匯合網(wǎng)衣分布在高海拔和光照強(qiáng)度較強(qiáng)烈的地區(qū);粉瓣茶衣、石墻原類梅、鱗餅衣、地圖衣和顆粒地圖衣等種類分布在中等海拔,直射輻射強(qiáng)烈的巖石表面;金黃茶漬和蘚生雙緣衣分布在低海拔、巖石大小中等偏小,且風(fēng)化較小的巖石表面。
Aspects-坡向,Slop-坡度,Weath-風(fēng)化成度,Alt-海拔,Size-巖石大小,Col-巖石顏色,Rad-直射輻射。圖4 天山一號冰川巖面生地衣種類的CCA排序圖
地衣群落的物種組成和分布與環(huán)境因素的關(guān)系受研究尺度大小的影響[19]。小尺度范圍的坡度、坡向、海拔、巖石的大小、巖石理化性質(zhì)、光照強(qiáng)度等對巖面生地衣群落結(jié)構(gòu)起主要決定作用[21-23]。在沒有遮擋因素的情況下,巖石的坡度和坡向決定了巖石表面接受的直射和散射輻射量,這反過來又影響了巖石表面的日曬程度、風(fēng)化率和水的關(guān)系,風(fēng)吹和雨水可能會帶來空氣營養(yǎng)物和污染物,從而影響巖石表面的地衣種類[21]。John et al.[17]對加拿大國家公園的巖面生地衣群落研究發(fā)現(xiàn),海拔高度和巖石的坡度是影響物種分布的最主要環(huán)境變量,它決定巖石表面溫度和水分的獲得量。
海拔是一種綜合的環(huán)境變量,隨著海拔高度的變化,小尺度空間的降水、溫度、濕度和光照強(qiáng)度都會發(fā)生相應(yīng)的變化[19,24]。本研究的范圍限定于烏魯木齊河源頭天山一號冰川,屬于小尺度研究。研究發(fā)現(xiàn),在天山一號冰川影響巖面生地衣物種分布的環(huán)境變量主要是海拔、坡度和巖石大小等。隨著海拔的變化,不同坡度表面接受的太陽輻射量發(fā)生相應(yīng)的變化,從而導(dǎo)致巖石風(fēng)化程度和顏色的差異。在天山一號冰川高海拔地區(qū)溫度較低,冬季下雪長期覆蓋巖石表面,夏季隨著升溫雪開始融化,但坡度較小的巖石表面由于水分的丟失比較慢,從而形成濕度適中的微環(huán)境。此外,由于巖石的水平表面接受整天的輻射,較容易發(fā)生裂縫,風(fēng)化較嚴(yán)重,也給地衣提供了不穩(wěn)定的基物。隨著氣候的變暖,雖然天山一號冰川融化為巖面生地衣提供了新的棲息地,但高海拔地區(qū)隨著冰川退化而裸露的巖石風(fēng)化率較低,巖石表面硬度大,地衣種類少。巖石的顏色與巖石的化學(xué)成分和巖石的風(fēng)化率有關(guān),本研究沒有發(fā)現(xiàn)巖面生地衣種類的分布與巖石顏色間的相關(guān)性,巖石的顏色與前4個排序軸間的相關(guān)性較低。巖表地圖衣等地圖衣屬的種類分布在坡度較小的巖石表面外側(cè)和上半部,對高強(qiáng)度的輻射具有忍耐性,與Coxson et al.[25]的研究結(jié)果一致。本研究結(jié)果顯示在天山一號冰川地區(qū),中低海拔地區(qū)地衣種類多于高海拔地區(qū),博格達(dá)山巖面生地衣的多樣性在低海拔和高海拔帶較低[26]的結(jié)果不一致。太陽直射輻射對巖面生地衣種類分布的影響不顯著,因為地衣只能在潮濕的時候才能進(jìn)行光合作用,幾乎沒有保水機(jī)制,在太陽的照射下,巖石和地衣體很快干燥失去水分,停止光合作用[17]。在天山一號冰川發(fā)現(xiàn),太陽輻射強(qiáng)烈的巖石表面,地衣體的顏色比較淺,地衣體外部形態(tài)出現(xiàn)不同程度的損壞,而較潮濕的微環(huán)境中地衣體的顏色較深,比較完整,說明太陽輻射在一定程度上影響地衣體的結(jié)構(gòu)從而限制地衣的分布范圍。
對天山一號冰川巖面生地衣進(jìn)行了初步野外調(diào)查和采集,記錄巖面生地衣46種,隸屬于13科20屬。其中地圖衣科11個種、茶漬科10個種、網(wǎng)衣科6個種和大孢衣科5個種,其記錄的物種數(shù)分別占總物種數(shù)的23.91%、21.74%、13.04%和10.87%;研究區(qū)地衣劃分為7個群叢,各群叢的多樣性指數(shù)較高且物種的分布比較均勻,說明在一號冰川巖面生地衣種類間的競爭較弱,它們共同利用生境資源,形成比較穩(wěn)定的群落;影響天山一號冰川巖面生地衣物種分布的環(huán)境變量主要是海拔、坡度和巖石大小等。