生态环境学报 ›› 2025, Vol. 34 ›› Issue (10): 1558-1568.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2025.10.006
阿旺罗布1,2(), 王俊伟1,2, 曾哲飞1,2, 李伟1,2, 闹增措1,2, 谭鑫1,2, 拉琼1,2,*(
)
收稿日期:
2025-03-15
出版日期:
2025-10-18
发布日期:
2025-09-26
通讯作者:
E-mail: 作者简介:
阿旺罗布(1999年生),男(藏族),硕士研究生,主要从事高原植物群落生态学研究。E-mail: 3522952963@qq.com
基金资助:
NGA Wang norbu1,2(), WANG Junwei1,2, ZENG Zhefei1,2, LI Wei1,2, NAO Zengcuo1,2, TAN Xin1,2, LA Qiong1,2,*(
)
Received:
2025-03-15
Online:
2025-10-18
Published:
2025-09-26
摘要:
该研究旨在揭示西藏雅尼湿地洲滩植物群落的生态位特征及种间联结性,为高原典型河流湿地的生态修复和生物多样性保护提供科学依据。基于样地调查数据,测定了主要物种的生态位宽度和生态位重叠,采用方差比率(variance ratio,VR)、卡方检验、种间联结系数(association coefficient,Ac)和Spearman检验,对雅尼湿地洲滩优势植物群落中的15个主要植物物种进行了生态位和种间联结性分析。结果表明,雅尼湿地植物群落调查中共记录植物67种,隶属于26科57属,主要以菊科(Compositae)、禾本科(Poaceae)和莎草科(Cyperaceae)为主。其中,固沙草(Orinus thoroldii)、小花水柏枝(Myricaria wardii)和乌柳(Salix cheilophila)具有较高的重要值和生态位宽度,在群落竞争中占据优势地位。总体生态位重叠值较低,表明物种对环境资源的利用相似性较低,各物种间竞争趋于平衡,处于自然演替中期阶段;总体联结性呈显著正关联,χ2检验、Ac值和Spearman检验均显示物种间多呈不显著联结,种间关系较为松散。优势种间的Spearman秩相关系数、Ac值与生态位重叠及生态位相似系数的回归分析呈极显著正相关。因此,在该区域河谷自然植被恢复过程中,可优先选择生态位较广且适应能力强的植物进行互补种植,以恢复群落稳定性。
中图分类号:
阿旺罗布, 王俊伟, 曾哲飞, 李伟, 闹增措, 谭鑫, 拉琼. 西藏雅尼湿地洲滩植物群落优势种生态位及种间联结性[J]. 生态环境学报, 2025, 34(10): 1558-1568.
NGA Wang norbu, WANG Junwei, ZENG Zhefei, LI Wei, NAO Zengcuo, TAN Xin, LA Qiong. Niche and Interspecific Association of Plant Communities in the Yani Wetland Shoals[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2025, 34(10): 1558-1568.
物种编号 | 种名 | 科 | 属 | 重要值 (平均值±标准差) | 生态位宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levins指数 | Shannon指数 | |||||
1 | 固沙草 Orinus thoroldii | 禾本科 | 固沙草属 | 22.95±16.67 | 14.28 | 2.76 |
2 | 小花水柏枝 Myricaria wardii | 柽柳科 | 水柏枝属 | 20.57±13.48 | 10.08 | 2.61 |
3 | 乌柳 Salix cheilophila | 杨柳科 | 柳属 | 9.52±7.30 | 8.87 | 2.51 |
4 | 细莞 Isolepis setacea | 莎草科 | 细莞属 | 5.83±9.27 | 6.33 | 2.09 |
5 | 假苇拂子茅 Calamagrostis pseudophragmites | 禾本科 | 拂子茅属 | 3.49±8.20 | 3.22 | 1.37 |
6 | 小灯芯草 Juncus bufonius | 灯芯草科 | 灯芯草属 | 3.02±6.31 | 2.67 | 1.39 |
7 | 中印铁线莲 Clematis tibetana | 毛茛科 | 铁线莲属 | 2.83±3.19 | 7.06 | 2.23 |
8 | 细叶小苦荬 Ixeridium gracile | 菊科 | 小苦荬属 | 2.45±3.97 | 7.92 | 2.17 |
9 | 牛毛毡 Eleocharis yokoscensis | 莎草科 | 荸荠属 | 2.43±7.10 | 2.29 | 0.93 |
10 | 三裂碱毛茛 Halerpestes tricuspis | 毛茛科 | 碱毛茛属 | 2.23±4.31 | 2.45 | 1.23 |
11 | 华扁穗草 Blysmus sinocompressus | 莎草科 | 扁穗草属 | 2.16±7.89 | 1.14 | 0.32 |
12 | 藏沙蒿 Artemisia wellbyi | 菊科 | 蒿属 | 1.99±3.31 | 5.74 | 1.83 |
13 | 问荆 Equisetum arvense | 木贼科 | 木贼属 | 1.69±2.96 | 4.97 | 1.71 |
14 | 蕨麻 Potentilla anserina | 蔷薇科 | 蕨麻属 | 1.40±2.48 | 3.43 | 1.58 |
15 | 长尖莎草 Cyperus cuspidatus | 莎草科 | 莎草属 | 1.13±2.14 | 4.64 | 1.68 |
表1 雅尼湿地优势种的重要值和生态位宽度
Table 1 Importance values and niche breadth of dominant species in the Yani Wetland
物种编号 | 种名 | 科 | 属 | 重要值 (平均值±标准差) | 生态位宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levins指数 | Shannon指数 | |||||
1 | 固沙草 Orinus thoroldii | 禾本科 | 固沙草属 | 22.95±16.67 | 14.28 | 2.76 |
2 | 小花水柏枝 Myricaria wardii | 柽柳科 | 水柏枝属 | 20.57±13.48 | 10.08 | 2.61 |
3 | 乌柳 Salix cheilophila | 杨柳科 | 柳属 | 9.52±7.30 | 8.87 | 2.51 |
4 | 细莞 Isolepis setacea | 莎草科 | 细莞属 | 5.83±9.27 | 6.33 | 2.09 |
5 | 假苇拂子茅 Calamagrostis pseudophragmites | 禾本科 | 拂子茅属 | 3.49±8.20 | 3.22 | 1.37 |
6 | 小灯芯草 Juncus bufonius | 灯芯草科 | 灯芯草属 | 3.02±6.31 | 2.67 | 1.39 |
7 | 中印铁线莲 Clematis tibetana | 毛茛科 | 铁线莲属 | 2.83±3.19 | 7.06 | 2.23 |
8 | 细叶小苦荬 Ixeridium gracile | 菊科 | 小苦荬属 | 2.45±3.97 | 7.92 | 2.17 |
9 | 牛毛毡 Eleocharis yokoscensis | 莎草科 | 荸荠属 | 2.43±7.10 | 2.29 | 0.93 |
10 | 三裂碱毛茛 Halerpestes tricuspis | 毛茛科 | 碱毛茛属 | 2.23±4.31 | 2.45 | 1.23 |
11 | 华扁穗草 Blysmus sinocompressus | 莎草科 | 扁穗草属 | 2.16±7.89 | 1.14 | 0.32 |
12 | 藏沙蒿 Artemisia wellbyi | 菊科 | 蒿属 | 1.99±3.31 | 5.74 | 1.83 |
13 | 问荆 Equisetum arvense | 木贼科 | 木贼属 | 1.69±2.96 | 4.97 | 1.71 |
14 | 蕨麻 Potentilla anserina | 蔷薇科 | 蕨麻属 | 1.40±2.48 | 3.43 | 1.58 |
15 | 长尖莎草 Cyperus cuspidatus | 莎草科 | 莎草属 | 1.13±2.14 | 4.64 | 1.68 |
物种编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 0.32 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.57 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | |
2 | 0.50 | 0.43 | 0.20 | 0.28 | 0.07 | 0.39 | 0.50 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.51 | 0.13 | 0.25 | |
3 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.15 | 0.68 | 0.34 | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.49 | |
4 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.05 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | |
5 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.35 | |
6 | 0.13 | 0.16 | 0.37 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.63 | 0.48 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.54 | |
7 | 0.52 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | |
8 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0.07 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | |
9 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 0.09 | 0.32 | 0.88 | 0.03 | 0.00 | 0.69 | 0.50 | 0.21 | |
10 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 0.42 | 0.07 | 0.38 | 0.73 | 0.25 | 0.00 | 0.62 | 0.50 | 0.18 | |
11 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 0.01 | |
12 | 0.42 | 0.17 | 0.23 | 0.43 | 0.06 | 0.01 | 0.37 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |
13 | 0.16 | 0.37 | 0.24 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.27 | 0.01 | 0.35 | 0.15 | |
14 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.18 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 0.65 | |
15 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.15 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.47 |
表2 雅尼湿地优势种生态位相似性和生态位重叠性
Table 2 Niche similarity and niche overlap of dominant species in the Yani Wetland
物种编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 0.32 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.57 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | |
2 | 0.50 | 0.43 | 0.20 | 0.28 | 0.07 | 0.39 | 0.50 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.51 | 0.13 | 0.25 | |
3 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.15 | 0.68 | 0.34 | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.49 | |
4 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.05 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | |
5 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.35 | |
6 | 0.13 | 0.16 | 0.37 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.63 | 0.48 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.54 | |
7 | 0.52 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | |
8 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0.07 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | |
9 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 0.09 | 0.32 | 0.88 | 0.03 | 0.00 | 0.69 | 0.50 | 0.21 | |
10 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 0.42 | 0.07 | 0.38 | 0.73 | 0.25 | 0.00 | 0.62 | 0.50 | 0.18 | |
11 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 0.01 | |
12 | 0.42 | 0.17 | 0.23 | 0.43 | 0.06 | 0.01 | 0.37 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |
13 | 0.16 | 0.37 | 0.24 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.27 | 0.01 | 0.35 | 0.15 | |
14 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.18 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 0.65 | |
15 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.15 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.47 |
方差比率 | 检验统计量 | 卡方临界值 (0.95,22) | 卡方临界值 (0.05,22) | 检验结果 |
---|---|---|---|---|
2.19 | 47.98 | 12.338 | 33.924 | 显著正联结 |
表3 优势植物总体关联性
Table 3 Overall associations of dominant plant species
方差比率 | 检验统计量 | 卡方临界值 (0.95,22) | 卡方临界值 (0.05,22) | 检验结果 |
---|---|---|---|---|
2.19 | 47.98 | 12.338 | 33.924 | 显著正联结 |
检验方法 | 正联结(相关) | 负联结(相关) | 无联结 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极显著 (p<0.01) | 显著 (p<0.05) | 不显著 (p>0.05) | 总数 | 极显著(p<0.01) | 显著 (p<0.05) | 不显著 (p>0.05) | 总数 | 总数 (p=0) | ||
χ2检验 | 0(0.00) | 3(3.30) | 48(52.74) | 51(56.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 32(35.16) | 32(35.16) | 8(8.80) | |
Spearman秩相关 | 7(6.67) | 7(6.67) | 47(44.76) | 61(58.10) | 1(0.95) | 4(3.80) | 39(37.14) | 44(41.90) | 0(0.00) | |
联结系数 | 12(13.18) | 12(13.18) | 35(38.46) | 59(64.83) | 5(5.49) | 9(9.90) | 16(17.58) | 30(32.96) | 2(2.19) |
表4 雅尼湿地优势物种的χ2、Spearman秩相关系数、联结系数检验结果比较
Table 4 Comparison of the results of χ2, Spearman rank correlation coefficient and connection coefficient test of dominant species in the Yani wetland
检验方法 | 正联结(相关) | 负联结(相关) | 无联结 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极显著 (p<0.01) | 显著 (p<0.05) | 不显著 (p>0.05) | 总数 | 极显著(p<0.01) | 显著 (p<0.05) | 不显著 (p>0.05) | 总数 | 总数 (p=0) | ||
χ2检验 | 0(0.00) | 3(3.30) | 48(52.74) | 51(56.04) | 0(0.00) | 0(0.00) | 32(35.16) | 32(35.16) | 8(8.80) | |
Spearman秩相关 | 7(6.67) | 7(6.67) | 47(44.76) | 61(58.10) | 1(0.95) | 4(3.80) | 39(37.14) | 44(41.90) | 0(0.00) | |
联结系数 | 12(13.18) | 12(13.18) | 35(38.46) | 59(64.83) | 5(5.49) | 9(9.90) | 16(17.58) | 30(32.96) | 2(2.19) |
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