CN115136851A - 一种对退化草地补播及物种的选择方法 - Google Patents
一种对退化草地补播及物种的选择方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明属于生态环境治理和修复领域,提供一种对退化草地补播及物种的选择方法。本发明所述一种对退化草地补播物种的选择方法,选择符合以下至少一种条件的物种作为补播物种:1)利用不同程度退化草地的斑块土壤进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量,在不同程度退化草地中的生物量无显著差异;2)受到草地中性和/或正向促进作用。本发明具有普适性,对减少补播成本、促进补播成功具有重要意义,适合在退化的天然草地上进行大范围推广。本发明属于生态环境治理和修复领域,提供一种对退化草地补播及物种的选择方法。
Description
技术领域
本发明涉及生态环境治理和修复领域,提供一种对退化草地补播及物种的选择方法。
背景技术
有些草原由于所处的生态环境相对脆弱,加之人为的不合理开发利用,发生了不同程度的退化。在天然草地补播优良牧草,不仅可以提高草地生产力,改善植被群落结构,还能缩短草地生态系统恢复进程。相较于未退化草地而言,退化草地的土壤生物和非生物环境发生了显著变化,比如土壤pH增加、土壤养分含量下降、微生物呼吸活性降低、微生物群落组成发生改变等,使得在退化草地上补播物种建植具有一定的难度。
补播物种的选择是退化草地上补播物种建植非常关键的一个步骤,但是现有技术中没有一种普适性的、可以针对不同退化草地的物种选择方法。
发明内容
本发明提供一种对退化草地补播及物种的选择方法,用以解决现有技术中针对退化草地因土壤化学性质与微生物群落结构等土壤环境发生变化,补播物种难以建植定植的问题,建立一种对退化草地补播物种的选择方法。
本发明提供一种对退化草地补播物种的选择方法,选择符合以下至少一种条件的物种作为补播物种:
1)利用不同程度退化草地的斑块土壤进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量,在不同程度退化草地中的生物量无显著差异;
2)受到草地中性和/或正向促进作用。
根据本发明所述的对退化草地补播物种的选择方法,选择在不同程度退化草地中的生物量无显著差异,且受到草地正向促进作用的补播物种。此方案为选择补播物种的最优选方案。
根据本发明所述的对退化草地补播物种的选择方法,选择在不同程度退化草地中的生物量无显著差异,且受到草地中性或抑制作用的补播物种。
根据本发明所述的对退化草地补播物种的选择方法,选择在不同程度退化草地中的生物量有显著差异,且受到草地中性和/或正向促进作用的补播物种。若选择此方案,需在补播的同时施肥。
在一些实施例中,当补播退化程度为中度或重度的草地时,以未退化和/或轻度退化草地作对照,选择前者(中度退化或重度退化斑块土壤)与后者(未退化和/或轻度退化草地)生物量无明显差异的补播物种;或选择前者(中度退化或重度退化斑块土壤)与后者(未退化和/或轻度退化草地)生物量有明显差异的补播物种,但受到草地中性和/或正向促进作用的补播物种。优选前者在不同退化程度草地的生物量无明显差异的物种,若选择后者,需在补播的同时施肥。
在一些实施例中,当补播退化程度为轻度的草地时,利用未退化草地与轻度退化草地的斑块土壤进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量,选择在未退化草地生物量与轻度退化草地的斑块土壤相比无显著差异的物种;或选择在未退化草地生物量与轻度退化斑块土壤相比有显著差异,但受到草地中性和/或正向促进作用的补播物种。优选前者在不同退化程度草地的生物量无明显差异的物种,若选择后者,需在补播的同时施肥。
优选的,对退化草地免耕补播物种。
优选的,测定生物量的方法为,取不同退化程度草地的草地斑块表层土,清理土壤中的杂物,将拟补播物种种植在上述土壤中,测定植物的生物量。
优选的,去除草地斑块表层土中地上植物部分并轻微抖掉松散土壤,再过筛去除枯枝落叶及碎石后得到所需补播阶段土壤。
根据本发明提供的一种对退化草地补播物种的选择方法,利用植物-土壤反馈试验测试草地与补播物种之间的作用。目前尚未建立基于植物-土壤反馈原理的免耕补播物种选择方法。发明人认为补播物种建植成功与否的关键就在于其对土壤环境变化的适应。无论是补播乡土草种还是引进草种,必须选择具有中性或正植物-土壤反馈特征的物种,这里的正反馈指退化草地对补播物种存在正向促进作用,这里的中性反馈指退化草地对补播物种的生长不存在限制,但也没有明显的促进作用;同时补播物种应具有发达根系,能利用根系分泌物或凋落物“主场优势”迅速改变原生植被的土壤非生物环境或微生物区系,这样的补播物种才能够在退化草原土壤中成功建植。本发明根据植物-土壤反馈作用原理,建立一种对退化草地免耕补播物种的选择方法。
优选的,对某一特定退化草地,选择未退化、轻度、中度和重度退化的优势种,与拟补播物种一起进行植物-土壤反馈(PSF)试验;同时将未退化和不同程度退化草地的斑块土壤取回,在温室环境下进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量差异(Tb)和对土壤因子的响应分析。根据PSF指数和Tb生物量差异确定补播物种。
优选的,优先选择该退化草地对补播物种存在正向促进作用,即PSF指数为负值且Tb生物量没有显著差异的物种。
优选的,当PSF指数为负值或中性但Tb有显著差异时,在补播同时施肥以保障补播成功率。
优选的,在温室环境下进行补播物种种植试验。
优选的,培养条件为25℃(光照16h),20℃(黑暗8h)。
优选的,种植前种子进行吸胀处理和/或表面消毒。
优选的,分别用NaClO和75%的酒精对种子消毒。
根据本发明提供的一种对退化草地补播物种的选择方法,所述植物-土壤反馈试验包括以下步骤:先利用退化草地优势种驯化土壤,再测试优势种驯化土壤对补播物种生长的反馈作用。
优选的,所述植物-土壤反馈试验包括短期驯化阶段与反馈阶段。
优选的,所述短期驯化阶段包括,取典型草原表层土,将优势种种植在上述表层土中,去除表层土中的全部植物。
优选的,对去除全部植物的表层土进行取样,用于微生物高通量测序分析、用于测定土壤速效氮、用于测定土壤相关非生物特性指标(pH值、全氮、全碳、有机碳及速效磷)。
进一步优选的,将典型草原表层土放在花盆中,在花盆中种植优势种。
优选的,利用上述去除全部植物的表层土进行反馈阶段的试验,将拟补播物种种植在上述去除全部植物的表层土中。探究各优势种驯化土壤对补播物种生长的反馈作用。
优选的,采集拟补播物种的地上与地下根系部分,烘干后称重。
本发明还提供一种对退化草地补播的方法,通过上述的对退化草地补播物种的选择方法确定补播物种,而后进行补播。
根据本发明提供的一种对退化草地补播的方法,当选择在不同程度退化草地中的生物量有显著差异但受到草地中性和/或正向促进作用的物种进行补播时,在补播的同时施肥。
根据本发明所述的对退化草地补播的方法,以冷蒿为优势种的退化草地,选择胡枝子、冰草、紫花苜蓿、黄花苜蓿、无芒雀麦、羊草中的一种或几种作为补播物种;优选紫花苜蓿、黄花苜蓿、无芒雀麦、羊草中的一种或几种作为补播物种,在补播的同时施肥;更优选胡枝子和/或冰草作为补播物种。
和/或,以羊草为优势种的退化草地,选择黄花苜蓿、无芒雀麦、胡枝子、紫花苜蓿、羊草、冰草中的一种或几种作为补播物种,优选黄花苜蓿和/或无芒雀麦作为补播物种。
和/或,以针茅为优势种的退化草地,选择羊草和/或冰草作为补播物种。
和/或,以星毛委陵菜为优势种的退化草地,选择冰草作为补播物种。
根据本发明提供的一种对退化草地补播的方法,在补播物种时,根据补播物种受土壤因子的调控情况,进行补播管理。
本发明的有益效果:
(1)本发明所述退耕草地补播物种的选择方法,具有普适性,可以适用于不同退化草地的物种选择方法,对减少补播成本、促进补播成功具有重要意义。本发明技术操作简单效果明显,适合在退化的天然草地上进行大范围推广。
(2)本发明所述对退化草地补播的方法,补播物种成活率高、补播草地利用年限长、补播改良成本低、可以增加草原植被覆盖度,提升草原生产力并提升草地质量。
(3)本发明对退化植被生态修复时物种筛选具有重要指导作用,为退化草原植被免耕补播修复提供理论依据及实践指导。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例1人工短期驯化对补播物种的反馈作用图;
图2是本发明实施例1天然草地驯化对补播物种生长的影响图;
图3是本发明实施例1补播物种生长在人工短期驯化土壤中的反馈效应图;
图4是本发明实施例1补播物种的生物量图。
图5是本发明实施例1各土壤因子对补播物种生物量的相对重要值图,其中AN为土壤速效氮、AP为土壤速效磷、SOC为有机碳、Fungi为真菌、Bacteria为细菌。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种退化草原免耕补播修复物种选择方法,由两个试验组成,分别探究人工短期驯化与天然草地长期驯化的土壤对补播物种生长的影响。
1.具体试验设计与处理方法如下:
试验一:人工短期驯化对补播物种的反馈作用
短期驯化阶段:
退化草地优势种短期驯化:利用内蒙古典型草原3种优势种:羊草(L.chinensis)、针茅(S.capillata)和冷蒿(A.frigida)短期驯化土壤,探究驯化物种对土壤微生物与养分产生的特异性影响。
试验时间:2021.02.01-2021.06.20(20周)
试验地点:中国农业大学草业科学与技术学院人工气候室
试验方法
盆栽用土取自中国科学院植物研究所多伦恢复生态学研究站(42°02′N,116°16′E)典型草原表层0~20cm土壤(pH为7.09,总碳含量11.023mg·g-1,总氮含量为0.99mg·g-1)。土壤过筛后装入花盆(高10cm、口径15cm、底径10cm),每盆1.5kg,浇水至土壤完全湿润。在取土点周围采集三种植物的种子,种植前种子进行吸胀处理和表面消毒,分别用10%的NaClO和75%的酒精消毒10min,用蒸馏水冲洗干净并选择预处理后饱满度一致的种子进行单独播种,培养条件为25℃(光照16h),20℃(黑暗8h)。生长期采用称重法控制土壤水分,保持土壤水分在田间持水量的80%。出苗3周后进行间苗处理,每盆保留6株长势一致的幼苗。间苗16周后,去除花盆内全部植物(包括地上与地下根系部分),盆内土壤按各自驯化处理充分混匀,去除土壤中残留的植物根系进行取样,土样一部分在-80℃保存,用于微生物高通量测序分析,一部分保存在-20℃冰箱用于测定土壤速效氮,一部分土样风干后研磨,过2mm筛用于测定土壤相关非生物特性指标(pH值、全氮、全碳、有机碳及速效磷),剩余土壤用于反馈阶段。
反馈阶段:
探究各优势种驯化土壤对补播物种生长的反馈作用。
试验时间:2021.07.08-2021.09.01(8周)
试验地点:中国农业大学草业科学与技术学院人工气候室
试验方法
补播物种包括胡枝子(Lespedeza bicolor)、紫花苜蓿(Medicago sativa)、黄花苜蓿(Medicago falcata)、羊草(L.chinensis)、冰草(Agropyron cristatum)和无芒雀麦(Bromus inermis)。补播种子来自内蒙古多伦生态恢复学站、呼伦贝尔特尼河牧场、宁夏农林科学院和正道种业等。反馈阶段设置4个重复,种植方式与培养环境均与驯化阶段保持一致。2021年9月,对所有植物样品进行采集,将全部花盆内的植物(包括地上与地下根系部分)装入信封中,于烘箱中65℃烘干至恒重,称重记录并保存。
试验二:天然草地驯化对补播物种生长的影响
草地斑块是草地退化程度的一个重要表征,表现为某一物种高度聚集,将土壤特性的差异归因于斑块植物的长期调节。因此,本试验以不同退化程度草地斑块土壤代表天然草地长期驯化后的土壤,探究不同退化程度草地间土壤养分及微生物的差异对补播物种生长的影响。试验于中国科学院植物研究所多伦恢复生态学研究站内选择羊草(L.chinensis)、冷蒿(A.frigida)、星毛委陵菜(P.acaulis)斑块面积大于1m2的区域进行取土,取土厚度为表层0~5cm土壤,去除地上植物部分并轻微抖掉松散土壤后得到根土混合样品。其中,以羊草为优势种的草地土壤代表轻度退化土壤,冷蒿代表中度退化土壤,星毛委陵菜代表重度退化土壤。将土壤过2mm筛去除枯枝落叶及碎石后进行取样保存,方式同试验一,剩余新鲜土壤用于补播阶段。
2021年7月8日至9月1日,开展8周的物种补播筛选试验,探究天然草地长期驯化后的土壤对胡枝子等上述六种补播物种生长的影响。种子播种、培养条件及取样方式均与试验一保持一致。
2.试验结果:
人工短期驯化土壤属性变化和对补播物种的反馈效应
补播物种生长在人工短期驯化土壤中的反馈效应存在显著差异(p<0.05,图3),根据前述定义,PSF为负表示该物种更适宜选作补播种。胡枝子(Lb)在羊草、针茅和冷蒿土壤中PSF均为正值,且在针茅和冷蒿土壤中与0显著差异(p<0.05),表明胡枝子不适合作为针茅和冷蒿草地补播物种;紫花苜蓿(Ms)在羊草、针茅和冷蒿土壤中PSF均为负值,但与0差异不显著,表明紫花苜蓿可作为羊草、针茅和冷蒿草地补播物种;黄花苜蓿(Mf)的PSF在冷蒿土壤中为正值,但在羊草和针茅土壤中为负值,且在羊草土壤中与0显著差异(p<0.01),表明黄花苜蓿不适合于冷蒿草地上补播,可作为羊草和针茅草地补播物种;羊草在针茅和冷蒿土壤中PSF为负值,且均与0呈极显著差异(p<0.01),表明羊草较适合在针茅和冷蒿草地上补播;冰草(Ac)在羊草土壤中生长时PSF为负值,但与0差异不显著,在针茅和冷蒿土壤中生长时为正值,且与0显著差异(p<0.05),表明冰草不适合在针茅和冷蒿草地上补播;无芒雀麦(Bi)在羊草土壤中PSF为负值,且与0显著差异(p<0.05),在针茅和冷蒿土壤中为正值,表明无芒雀麦较适合在羊草草地上补播。
天然草地斑块对补播物种生长的影响
除冰草(Ac)外,补播物种的生物量随退化程度增加呈递减趋势(图4),其中,紫花苜蓿(Ms)、黄花苜蓿(Mf)、羊草(Lc)、无芒雀麦(Bi)生物量存在显著差异;胡枝子(Lb)在羊草(Lc)与冷蒿(Af)斑块中补播生物量无显著差异;冰草(Ac)在三种植物斑块中补播生物量亦无显著差异(p>0.05)。图5中各土壤因子的相对重要值显示,各补播物种生长特性受部分土壤因子的显著调控(p<0.05),其中,土壤pH显著影响了羊草(Lc)、紫花苜蓿(Ms)和无芒雀麦(Bi)的生物量,分别可解释Lc、Ms和Bi生物量变化的37.08%(p<0.05)、50.83%(p<0.01)和56.42%(p<0.001)。此外,黄花苜蓿(Mf)与羊草(Lc)的生长还受到土壤速效氮、速效磷、有机碳以及微生物群落物种多样性的影响,胡枝子(Lb)、冰草(Ac)对各土壤因子响应均不明显(p>0.05),其植株生长对土壤环境条件并不敏感。
本研究综合试验一的反馈指数与试验二的生物量和对土壤因子响应差异进行物种选择(表1):黄花苜蓿、无芒雀麦在羊草土壤中生长时均受到促进作用,且在羊草斑块中获得最高生物量,因此适宜用于以羊草为优势种草地的改良,但黄花苜蓿主要受真菌群落的影响,而无芒雀麦受pH值影响;羊草、冰草在针茅土壤中生长时受到促进作用,适宜用于以针茅为优势种轻度退化草地的恢复治理,pH值及土壤NP等养分对羊草生长影响显著;羊草、紫花苜蓿在退化土壤中生长时反馈表现为中性,但由于其在不同斑块土壤中生物量存在显著差异,因此在利用羊草、紫花苜蓿进行补播时要同时对pH、速效氮等土壤养分进行调控,确保补播成功;胡枝子在中轻度退化土壤中生物量无显著差异,可直接选择用于以冷蒿为优势种退化草地的恢复治理;冰草对土壤属性变化的敏感度低,生物量无显著差异,可直接用于以星毛委陵菜为优势种退化草地的恢复治理。
表1退化草地补播物种筛选方法
Table 1Methods of species selection in degraded grasslands
注:↑,→,↓分别代表补播种受到抑制、中性和促进作用;√,×分别代表与补播种在未退化或轻度退化草地生物量与其在退化斑块土壤相比无显著差异、有显著差异.根据二者确定补播物种的优先序:↓+√为优先选择;→+√、↑+√和√为可选;↓+×、→+×为有条件选择(补播时必须施肥);↑+×和×为不选;单一的PSF不作为选择依据.
本研究利用人工短期驯化土壤与退化草地长期驯化形成的斑块土壤进行试验,提出了基于植物-土壤反馈原理进行退化草地补播物种选择的方法,即对不同退化程度草原进行免耕补播植被修复时,物种选择应综合考虑补播物种PSF和其在天然草地斑块土壤中的生长反应两部分.建立方法如下:对某一特定退化草地,选择未退化、轻度、中度和重度退化草地的优势种,与拟补播物种一起进行植物-土壤反馈(PSF)试验;同时将未退化和不同程度退化草地的斑块土壤取回,在温室环境下进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量(Tb)和对土壤因子的响应分析。根据PSF和Tb差异进行物种确定,优先选择该退化草地对补播物种存在正向促进作用,即PSF为负值且Tb没有显著差异的物种。据此方法,如对冷蒿为优势种的退化草地,可选择胡枝子和冰草作为补播物种,紫花苜蓿、黄花苜蓿和无芒雀麦也可选择,但在补播时需施肥(表1)。该研究进一步完善了退化草原植被免耕补播修复理论,对退化植被生态修复时物种筛选具有重要指导作用。
实验例1
在北大荒集团黑龙江绿色草原牧场进行试验,针对沙化、碱化和产草量低的中度退化草原进行免耕补播牧草。
1.播前处理
补播前将地块按照土壤耕层0~10厘米、10~20厘米、20~30厘米采取土样,送资质检验部门检测理化指标,按照土壤理化指标进行测土配方施肥;同时对苜蓿种子进行根瘤菌接种,达到待播状态。
2.草品种选择
参照实施例1的方法,筛选出牧草品种苜蓿(龙牧801苜蓿、龙牧803苜蓿)和无芒雀麦作为补播种。单播苜蓿,播种量1.5千克/亩;无芒雀麦+苜蓿组合,播种量无芒雀麦1.0千克/亩、苜蓿1.0千克/亩,两种组合行距均为15厘米、播深1~2厘米、施肥磷酸二铵10千克/亩。
3.补播技术
采用免耕补播技术,使用9BQM-3.0型牧草精密播种机对退化草场进行苜蓿补播。该机采用圆盘型开沟器以及“多行-槽轮”式气力输送式排种装置,机器本身可实现不同种子的播种量调整,排种稳定性好,适宜免耕补播作业。
4.播种时间
最佳播种时间为6月10日~7月10日之间。播前对天然草地的原生植被进行刈割,留茬高度为8~10厘米。将苜蓿种子和化肥(磷酸二铵)以1:10的比例充分混合后进行机器补播。播种深度1.5厘米,播种行距15厘米。
5.补播效果
补播后牧草高度由不足30厘米提高到目前的60厘米以上,最高达到75厘米;牧草密度由每平方米不足50株增加到170株;草原植被覆盖率由不足70%提高到90%;草原草产量提高了3倍,草群中多年生优良豆科牧草比例大幅增加,草原土壤有机质含量增加了10.5%,全氮含量提高了17.5%;治理区域植被盖度、植被高度和植被密度,随着治理年限的增加而显著增加,风蚀得以控制,周边环境得到明显改善。补播增加了植被的多样性,对于退化草地植物群落结构起到了稳定作用。
实验例2
在大安市姜家甸草原进行试验,选择沙化、碱化和产草量低的中度退化草原进行免耕补播牧草。
1.播前处理
补播前将地块按照土壤耕层0~10厘米、10~20厘米、20~30厘米采取土样,送资质检验部门检测理化指标,按照土壤理化指标进行测土配方施肥;同时对苜蓿种子进行根瘤菌接种,达到待播状态。
2.草品种组合
参照实施例1的方法,筛选出牧草品种紫花苜蓿和无芒雀麦作为补播种。单播紫花苜蓿,播种量1.5千克/亩;无芒雀麦+紫花苜蓿组合,播种量无芒雀麦1.0千克/亩、苜蓿1.0千克/亩,两种组合行距均为15厘米、播深1~2厘米、施肥磷酸二铵10千克/亩。
3.补播技术
采用免耕补播技术,使用9BQM-3.0型牧草精密播种机对退化草场进行紫花苜蓿补播。该机采用圆盘型开沟器以及“多行-槽轮”式气力输送式排种装置,机器本身可实现不同种子的播种量调整,排种稳定性好,适宜免耕补播作业。
4.播种时间
最佳播种时间为6月10日~7月10日之间。播前对天然草地的原生植被进行刈割,留茬高度为8~10厘米。将苜蓿种子和化肥(磷酸二铵)以1:10的比例充分混合后进行机器补播。播种深度1.5厘米,播种行距15厘米。
5.补播效果
补播后牧草高度由不足30厘米提高到目前的60厘米以上,最高达到75厘米;牧草密度由每平方米不足50株增加到170株;草原植被覆盖率由不足70%提高到90%;草原草产量提高了3倍,草群中多年生优良豆科牧草比例大幅增加,草原土壤有机质含量增加了11.5%,全氮含量提高了18.5%;治理区域植被盖度、植被高度和植被密度,随着治理年限的增加而显著增加。补播增加了植被的多样性,对于退化草地植物群落结构起到了稳定作用。
实验例3
在四川省若尔盖县、甘肃省夏河县、青海祁连县、陕西榆林市进行试验,选择中度退化草地进行免耕补播牧草。
参照实施例1的的方法,筛选补播物种。在陕西榆林市补播黄花苜蓿/紫花苜蓿、无芒雀麦,在四川省若尔盖县、甘肃省夏河县、青海祁连县补播黄花苜蓿/紫花苜蓿、垂穗披碱草。
结果显示,采用本发明的补播方法,改善了草地植被群落的组成与生产力及营养品质。
通过以上可知,本发明所述的对退化草地补播及物种的选择方法,可以适用于对退化草地的大规模补播,对退化草地的治理效果好。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,选择符合以下至少一种条件的物种作为补播物种:
1)利用不同程度退化草地的斑块土壤进行补播物种种植试验,测定各物种的生物量,在不同程度退化草地中的生物量无显著差异;
2)受到草地中性和/或正向促进作用。
2.根据权利要求1所述的对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,选择在不同程度退化草地中的生物量无显著差异,且受到草地正向促进作用的补播物种。
3.根据权利要求1所述的对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,选择在不同程度退化草地中的生物量无显著差异,且受到草地中性或抑制作用的补播物种。
4.根据权利要求1所述的对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,选择在不同程度退化草地中的生物量有显著差异,且受到草地中性和/或正向促进作用的补播物种。
5.根据权利要求1所述的对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,对退化草地免耕补播物种。
6.根据权利要求1所述的对退化草地补播物种的选择方法,其特征在于,利用植物-土壤反馈试验测试草地与补播物种之间的作用。
7.一种对退化草地补播的方法,其特征在于,包括:通过权利要求1-6任一项所述的对退化草地补播物种的选择方法确定补播物种,而后进行补播。
8.根据权利要求7所述一种对退化草地补播的方法,其特征在于,当选择在不同程度退化草地中的生物量有显著差异但受到草地中性和/或正向促进作用的物种进行补播时,在补播的同时施肥。
9.根据权利要求7所述一种对退化草地补播的方法,其特征在于,以冷蒿为优势种的退化草地,选择胡枝子、冰草、紫花苜蓿、黄花苜蓿、无芒雀麦、羊草中的一种或几种作为补播物种;优选紫花苜蓿、黄花苜蓿、无芒雀麦、羊草中的一种或几种作为补播物种,在补播的同时施肥;更优选胡枝子和/或冰草作为补播物种;
和/或,以羊草为优势种的退化草地,选择黄花苜蓿、无芒雀麦、胡枝子、紫花苜蓿、羊草、冰草中的一种或几种作为补播物种,优选黄花苜蓿和/或无芒雀麦作为补播物种;
和/或,以针茅为优势种的退化草地,选择羊草和/或冰草作为补播物种;
和/或,以星毛委陵菜为优势种的退化草地,选择冰草作为补播物种。
10.根据权利要求7-9任一项所述一种对退化草地补播的方法,其特征在于,在补播物种时,根据补播物种受土壤因子的调控情况,进行补播管理。
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