Page 15 - 《广西植物》2024年第5期
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5 期                    罗亚皇等: 高黎贡山南段海拔梯度森林乔木层时空动态                                            8 0 3

             表 2  不同调查年份(2004—2008—2013 年)乔木层                  3.4 山地生物多样性保护启示
                         物种丰富度的变化信息                                山地是一个复杂的生态系统ꎬ是人类社会发
             Table 2  Changes of species abundance of forest arbor  展的自然福祉和生物多样的摇篮ꎬ蕴藏着丰富的
                   layer among different census years in our
                                                               生态系统服务功能 ( Antonelli et al.ꎬ 2018ꎻ Luo et
                      study plots (2004-2008-2013)
                                                               al.ꎬ 2019bꎻ Hu et al.ꎬ 2020)ꎮ 随着人类活动对自
             物种                 科名                             然生态系统影响的加剧和极端气候的频发ꎬ山地
                                           2004  2008  2013
             Species            Family
                                                               生物多样性的保护面临极大挑战ꎮ 目前ꎬ亚洲山
             清香木                漆树科          1    0    0
             Pistacia weinmanniifolia  Anacardiaceae           地低海拔区域保护区的覆盖度远远低于生物多样
             麻栎                 壳斗科         12    0    0       性 公 约 17% 的 “ 爱 知 目 标 11 ” ( Elsen et al.ꎬ
             Quercus acutissima  Fagaceae
                                                               2018)ꎬ这种不足将进一步受到全球和区域海拔梯
             枳椇                 鼠李科          2    0    0
             Hovenia acerba     Rhamnaceae                     度依赖的变暖过程影响 (Pepin et al.ꎬ 2015ꎻ Li B
             假香冬青               冬青科          1    1    0       et al.ꎬ 2020)ꎬ尤其是低海拔地区ꎮ 在高黎贡山ꎬ
             Ilex wattii        Aquifoliaceae
                                                               中高海拔保护区内的群落组成和结构随时间尺度
             诃子                 使君子科         1    0    0       表现稳定ꎬ表明保护成效显著ꎮ 然而ꎬ拥有独特的
             Terminalia chebula  Combretaceae
                                                               物种组成和系统发育多样性的低海拔区域ꎬ因未
             盐肤木                漆树科          0    2    0
             Rhus chinensis     Anacardiaceae                  在保护区内ꎬ在不到 10 年时间ꎬ植被发生了彻底
             团香果                樟科           0    1    0       的改变ꎬ4 个样地被耕地替换ꎬ这将导致大量生物
             Lindera latifolia  Lauraceae
                                                               多样性和生态系统功能的丧失ꎮ 实际上ꎬ在整个
             厚叶柯                壳斗科          0    1    0
             Lithocarpus pachyphyllus  Fagaceae                高黎贡山乃至云南的多数山地ꎬ当前自然植被垂
             构树                 桑科           0    0    1       直分布格局多呈“ 锅盖头” 样式ꎬ即高海拔是残存
             Broussonetia papyrifera  Moraceae
                                                               的自然植被ꎬ低海拔区域的原生植被多由耕地或
             灯台树                山茱萸科         0    0    2       人工林所替代ꎮ 这种格局也得到了大尺度研究的
             Cornus controversa  Cornaceae
                                                               证实ꎬ在 2001 年到 2018 年间ꎬ全球山地毁林面积
             杉木                 柏科           0    0    2
             Cunninghamia lanceolata  Cupressaceae             达 7.1%ꎬ在海拔梯度上ꎬ山地毁林主要集中在中
             红花木莲               木兰科          0    0    1       低海拔( <1 000 m)区域 (He et al.ꎬ 2023)ꎮ 我们
             Manglietia insignis  Magnoliaceae
                                                               建议针对上述危机ꎬ在低海拔地区抢救性地增设
             曼青冈                壳斗科          0    4    14
             Cyclobalanopsis oxyodon  Fagaceae                 保护小区(microreserves)ꎬ以增加整个保护区对山
             小叶女贞               木樨科          0    1    1       体生态系统完整性的覆盖ꎮ 此外ꎬ本研究所使用
             Ligustrum quihoui  Oleaceae
                                                               的长期群落动态监测结合多维度生物多样性指标
             毛叶木姜子              樟科           0    1    2
             Litsea mollis      Lauraceae                      (如物种多样性和系统发育多样性) 的策略可以在
             华山矾                山矾科          0    2    5       其他保护区中予以尝试ꎬ鼓励可进一步囊括遗传
             Symplocos chinensis  Symplocaceae
                                                               多样性和功能多样性等维度ꎮ
             台湾杉                柏科           0    1    4           致谢  特别感谢高黎贡山国家自然保护区隆
             Taiwania cryptomerioides  Cupressaceae
                                                               阳分局和腾冲分局协助开展野外调查ꎮ 感谢朱光
                                                               福先生协助绘制图 1ꎬ感谢 Moses Wambulwa 博士
            海拔地区开展了系列珍稀濒危物种 [ 如红花木莲                            协助修改英文摘要ꎮ
            ( Manglietia insignis )、 大 树 杜 鹃 ( Rhododendron
            protistum var. giganteum)] 的保护和恢复措施ꎬ这将
            有利于该区域森林群落的抚育和植被恢复ꎮ 本研                             参考文献:
            究中ꎬ我们进一步发现东西坡向上位于中高海拔的
                                                               AN ZSꎬ 2014. Late Cenozoic climate change in Asia: loessꎬ
            森林样方整体呈现物种丧失、驱动这种变化的关键
                                                                  monsoon and monsoon ̄arid environment evolution [ M].
            生物(如物种之间的竞争等)和非生物(如持续的干
                                                                  Dordrecht: Springer.
            旱、极端天气等)过程还有待深入开展长期监测研究ꎮ                           ANDERSON MJꎬ CRIST TOꎬ CHASE JMꎬ et al.ꎬ 2011.
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